Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Возврат движущая сила

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ДВИЖУЩАЯ СИЛА ПРОЦЕССОВ РАЗУПРОЧНЕНИЯ (ВОЗВРАТА, ПОЛИГОНИЗАЦИИ И РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ) ДЕФОРМИРОВАННЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ  [c.298]

В деформированных изгибом и отожженных монокристаллах возврат происходит путем термически активируемого сдвига в областях металла с высокими упругими искажениями, а также в результате аннигиляции дислокаций противоположных знаков, требующего как переползания, так и сдвига отдельных дислокаций. В это.м случае полигонизация происходит в две стадии. На первой стадии образуются короткие, близко расположенные границы, содержащие пять — десять дислокаций, так что угол дезориентации весьма мал. Такие границы образуются благодаря переползанию отдельных дислокаций, возникающих в процессе пластической деформации. В дальнейшем в результате процесса сдвига и переползания всего комплекса границы соединяются. Несколько близко расположенных границ может слиться путем образования У-образного стыка с одной из далеко расположенных границ, которая затем выпрямляется путем согласованного переползания внутри границы [8]. Вторая стадия связана с объединением более длинных границ путем поворота свободного конца границы с упругими искажениями и его соединения с другой границей. При этом образуется У-об-разный стык. Движущей силой процесса является энергия на конце границы внутри кристалла граница сдвигается, пока ее свободный конец не соединится со смежной границей. У-образ-пый стык движется затем в направлении ответвления, пока границы не сольются в одну границу с большим углом дезориентации. При этом энергия образовавшейся границы уменьшается. В дальнейшем дислокации в пределах вновь образованной границы перестраиваются (путем переползания) и граница выпрямляется.  [c.27]


Однако, прежде чем приступить к изложению частных методов и приложений, целесообразно возвратиться к более общему вопросу, а именно как лучше изменить выражения движущей силы, выведенные в 3-7 из первого закона термодинамики, чтобы уменьшить влияние несовершенства рейнольдсовой гипотезы Остальная часть 6-1 посвящена разбору этого вопроса. В ходе обсуждения будут получены уточненные определения В, аналогичные модифицированным формулам для 5 из 5-5.  [c.231]

С ростом температуры повышается тепловая энергия колебания атомов и снижается прочность межатомных связей. Обусловленное этим повышение интенсивности диффузионных процессов делает наклепанное состояние при высоких температурах нестабильным и приводит к снятию искажений кристаллической решетки и восстановлению исходных свойств металла. В зависимости от уровня температуры и длительности ее воздействия, а также от условий нагружения, восстановление свойств данного наклепанного металла может осуществляться механизмами возврата (отдыха) или рекристаллизации. Движущей силой этих процессов является энергия, накопленная при наклепе.  [c.6]

В рассматриваемой модели возврат периодически высвобождает дислокационные сегменты сетки. Высвобожденный сегмент преодолевает скольжением среднее расстояние s. Движущая сила возврата и, следовательно, изменение среднего размера ячейки сетки А (в соответствии с теорией Фриделя [ 199] и предположением, что каждый участок дислокации является идеальным источником и стоком вакансий) обратно пропорциональны этому размеру i  [c.115]

Силовые пружины предназначены для приведения в движение звеньев различных механизмов, их торможения или фиксирования в определенном положении (рис. 184, б, г). К ним относятся пружины заводных барабанов (например, часовых механизмов) и затворов фотоаппаратов, пружины возврата кареток пишущих машинок, пружины якоря электромагнитных механизмов, пружины кулачковых механизмов и т. д. Для элементов этой группы необходимо, чтобы движущая сила Рп, развиваемая пружиной, была больше силы сопротивления Рс, возникающей при движении звеньев механизма.  [c.352]

Если же работа полезных и вредных сопротивлений внутри периода окажется больше работы движущих сил и движение замедлится, аккумулированная массами кинетическая энергия возвратится машине.  [c.256]

Карно показал, что обратимый циклический тепловой двигатель должен производить максимальную работу (движущую силу), но в своих рассуждениях исходил из калорической теории (теории теплорода — )е( .), согласно которой теплота представляла собой некую неразрушимую субстанцию. Проследим дальнейший ход рассуждений Карно. Если бы какой-нибудь тепловой двигатель мог совершать большее количество работы, чем обратимый циклический двигатель, то можно было бы совершать бесконечное количество работы. Сначала с помощью более эффективного двигателя следовало передать теплоту от горячего резервуара холодному, затем с помощью обратимого теплового двигателя возвратить то же количество теплоты в горячий резервуар. Поскольку прямой процесс дает большее количество работы, чем требуется для совершения обратного процесса, в итоге получается выигрыш в работе. При таких циклических операциях некоторое количество теплоты просто передавалось бы от горячего резервуара холодному и обратно, от холодного резервуара горяче-  [c.81]


Выясним, какой смысл следует придавать этому стремлению сил возвратить точку (или систему) в положение равновесия. Для этой цели обратимся к понятию о работе и, как это вполне естественно, будем считать, что силы стремятся сообщить данное перемещение или препятствуют этому перемещению, в зависимости от того, будут ли эти силы в своей совокупности силами движущими (положительная работа) или силами сопротивления (отрицательная работа). Таким образом, для того чтобы различить, стремятся или нет некоторые силы сообщить точке (или системе) заданное перемещение, достаточно обратить внимание на знак полной работы, которую совершили бы силы на этом перемещении.  [c.19]

Возвратимся теперь к вычислению главного вектора сил давления потока на движущееся в нем тело. Согласно (117), для определения вектора необходимо вычислить индивидуальную производную от главного вектора количеств движения Q, представленного правой частью формулы (119).  [c.314]

Сила инерции возвратно-поступательно движущихся частей Р , равная произведению массы возврат-но-поступательно движущихся деталей на их ускорение в данный момент времени. Масса возвратно-поступа-тельно движущихся частей равна сумме масс поршня и других деталей, движущихся поступательно, и массы части шатуна, отнесенной к оси его верхней головки (обычно равной 0,2—0,3 всей массы шатуна). Для удобства расчетов пользуются удельной силой инерции рп, равной силе инерции Я , деленной на площадь поршня fп.  [c.68]

Получая металлы в домнах, плавильных печах и т.п., их переводят из стабильного состояния в руде в металлическое состояние, которое в большинстве практических случаев нестабильно. Поэтому для большинства металлов, контактирующих с атмосферой, существует движущая сила, стремящаяся превратить их в стабильные соединения, подобные тем, которые находятся в рудах. Вообще, когда металл корродирует, происходит его "возврат в состояние руды. Примером является ржавление стали. В результате этого процесса железо превращается в соединения железа (П)/железа (П1), такие как оксиды и гидроксиды (ржавчина). Они идентичны таким минералам, как магнетит (FegO ) или лимонит (Ре Оз -х HjO).  [c.20]

В холоднодеформированном металле всегда имеется избыток накопленной свободной энергии, который является движущей силой процесса разупрочнения при нагреве. При возврате уменьшается кривизна и плотность дислокаций, повышается структурное совершенство металла, уменьшается величина избыточного вектора Бюргерса, происходит снятие связанных с ним дальнодействую-щих напряжений, отжиг точечных дефектов и уменьшение числа плоских границ.  [c.8]

Потеря эффекта памяти формы. Если эффект возврата формы происходит за счет движущих сил Aметалл потерял свойство памяти формы. Это легко осуществить, продеформировав металл в мартенситном состоянии и понизив тем самым значение его структурной энтропии до величины, которую имеет аустенит. Тогда Д стромп = стрм " = 0 и  [c.303]

Процесс рекристаллизации можно изучать путем исследования микроструктуры, однако наиболее точными и совершенными методами его исследования являются физические и рентгенографические. Наклепанный металл содержит большое количество несовершенств в воей кристаллической решетке — дислокаций, вакансий и смещений. Количество свободной энергии после наклепа возрастает. Стремление к уменьшению запаса свободной энергии у наклепанного мёталла и является основной движущей силой рекристаллизации, состоящей из ряда процессов, происходящих в его структуре во время отжига. В продолжение рекристаллизационного отжига происходят следующие, накладывающиесй друг на друга, процессы возврат первого рода, возврат второго рода или полигонизация, рекристаллизация первого рода или рекристаллизация обработки, рекристаллизация второго рода или собирательная.  [c.67]

Физическую энергию разделяют на потенциальную и кинетическую. Потенциальная — это энергия, которой обладает некоторый предмет благодаря своему расположению или состоянию. Например, бак с водой, находящийся на вершине башни, имеет потенциальную энергию благодаря тому, что он поднят над землей. Если открыть кран бака, то вытекающая из него струя воды, падая на гребное колесо, может приводить в движение машину, преобразующую таким образом потенциальную энергию падающей воды в механическую работу. Примером потенциальной энергии некоторого состояния является энергия сжатой пружины или растянутой резины в катапульте. Если растянутую резину (или пружину) внезапно отпустить, она немедленно возвратится в исходное положение, высвобождая при этом потенциальную энергию, которая с силой выбросит снаряд. Кинетическая энергия, в свою очередь,— это энергия, которая приобретается предметом в результате его движения. Любой движущийся предмет — автомобиль, самолет, пуля и т. д.— обладает кинетической энергией движения, которая затем превращается в другие формы энергии.  [c.30]


Уравновешенность частей, движущихся возврат но -поступательно. Наиболее характерными деталями И8 этой группы являются поршни и шатуны многоцилиндровых двигателей. Поршни после обработки получаются различного веса и поэтому могут давать силы инерции 1-го порядка, к-рые теоретически считаются уравновешенными. При массовом производстве для устранения или уменьшения этих инерционных сил поступают двояко а) снимают материал со специального прилива, доводя вес детали до нек-рой постоянной величины б) сортируют детали по весу, доводя разницу веса внутри группы до необходимого минимума. Кроме того инерционные силы 1-го порядка от возвратно-поступательно движущихся масо получаются вследствие разницы в длине кривошипов и шатунов. Шатуны сортируют по весу каждой головки отдельно, что позволяет подбирать комплекты их с близкими динамич. качествами. Такая сортировка м. б. удобна и быстро произведена на специальных весах фирмы Олсен (фиг. 4). Две шкалы весов показывают отклонение веса отдельно каждой  [c.105]


Смотреть страницы где упоминается термин Возврат движущая сила : [c.374]    [c.28]    [c.403]    [c.232]   
Ползучесть металлических материалов (1987) -- [ c.115 ]



ПОИСК



Возврат

Основные особенности и движущая сила процессов разупрочнения (возврата, полигонизации и рекристаллизации) деформированных металлов и сплавов

Сила движущая



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте