Патент на изобретение №2310696
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ СПЛАВОВ С ТЕРМОУПРУГИМИ МАРТЕНСИТНЫМИ ПРЕВРАЩЕНИЯМИ
(57) Реферат:
Изобретение относится к металлургии и может найти применение в энергетическом машиностроении и приборостроении. Для повышения деформационных характеристик обратимого формоизменения, таких как пластичность прямого превращения и эффект памяти форм, используют термоциклическую тренировку в разгруженном состоянии на этапе нагревания от температуры Т=298 К до Т=500 К и под постоянным моментом сил на этапе охлаждения до Т=298 К. 1 табл.
Изобретение относится к металлургии и может найти применение в энергетическом машиностроении и приборостроении. Известен способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными превращениями, включающий пластическое деформирование путем термоциклирования через интервалы Известен способ обработки полуфабрикатов из медно-марганцовых сплавов с термоупругими мартенситными превращениями, включающий нагрев и охлаждение через интервалы По первому способу наблюдается большая необратимая деформация, во втором способе нельзя достичь более существенного увеличения деформационных характеристик, т.к. нет предварительной термоциклической тренировки. Оба способа сложно осуществимы, т.к. требуют криогенных температур. Наиболее близким аналогом является способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными превращениями, включающий термоциклическую тренировку в интервале температур мартенситных превращений [3]. Способ заключается в том, что образец термоциклируют через интервалы Деформационные эффекты, связанные с ЭПФ и ППП при Термоциклирование происходит через интервал Техническим результатом изобретения является повышение деформационных характеристик ОФИ, таких как ЭПФ и ППП. Для этого в способе обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными превращениями, включающем термоциклическую тренировку в интервале температур мартенситных превращений, термоциклическую тренировку полуфабриката осуществляют в интервале температур от Т=298 К до Т=500 К, при этом нагрев ведут в разгруженном состоянии, а охлаждение – под нагрузкой, вызывающей кручение. В лабораторных условиях использовали две серии опытов: 1. Термоциклирование через интервалы мартенситных переходов в течение 15-ти циклов при напряжениях 2. Термоциклирование через интервалы мартенситных переходов в течение 15-ти циклов при напряжениях В таблице приведены конкретные примеры осуществления предложенного способа и данные по оценке деформационных характеристик по сравнению с обработкой по известному способу (пример 6). Как видно из таблицы деформационные характеристики по предложенному способу значительно выше деформационных характеристик по известному.
Где: ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 1. И.Н.Андронов, С.Л.Кузьмин, В.А.Лихачев. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия, 1986, №2, с.84-88. 2. И.Н.Андронов, В.А.Лихачев. Проблемы прочности, 1987, №7, с.50-54. 3. И.Н.Андронов, В.А.Лихачев. Известия высших уч. заведений. Цветная металлургия, 1986, №2, с.97-102 (прототип).
Формула изобретения
Способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными превращениями, включающий термоциклическую тренировку в интервале температур мартенситных превращений, отличающийся тем, что термоциклическую тренировку полуфабриката осуществляют в интервале температур от Т 298 до Т 500 К, при этом нагрев ведут в разгруженном состоянии, а охлаждение – под нагрузкой, вызывающей кручение.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

переходов (ГЦК – гранецентрированная кубическая решетка, соответствующая материалу, находящемуся в аустенитном состоянии, а ГЦТ – гранецентрированная тетроганальная решетка, соответствующая материалу, находящемуся в мартенситном состоянии) под постоянным напряжением различной величины либо после предварительного термоциклирования под нагрузкой [1].
н) на этапе нагревания и (
пп, %