+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:1
На сумму: 499 руб.

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Структурные изменения в меди, подвергнутой термоциклическому воздействию

  • Автор:

    Чистякова, Эттель Леопольдовна

  • Шифр специальности:

    01.04.07

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1984

  • Место защиты:

    Петрозаводск

  • Количество страниц:

    146 c. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Глава I. Обзор литературы
1.1. Необратимое формоизменение в металлах,обусловленное действием нестационарного температурного
поля
1.1.1. Общие положения
1.1.2. Теории формоизменения
1.2. Структурные изменения в материалах, подвергнутых термоциклическому воздействию
1*2.1. Дефекты, возникающие при ТЦВ
1.2.2. Поведение дислокаций при ТЦВ
1.2.3. Процессы порообразования при ТЦВ

1.3. Обзор теоретических работ по рассеянию рентгеновских лучей кристаллами, содержащими дислокации
1.4. Формоизменение изделий из меди, работающих в условиях термоциклического воздействия
Постановка задачи
Глава 2. Материал и методика эксперимента
2.1. Материал
2.2. Методика испытаний
2.3. Методика определения субструктурных характеристик
2.3.1. Приповерхностные слои массивного образца С ста-
. тистический метод )
2.3.2. Тонкие образцы ( метод малоуглового рассеяния )
2.4. Методика определения плотности хаотически распределённых дислокаций, размера блоков и микроискажений в массивных образцах

2.5. Методика выявления дислокационной структуры
2.6. Методика выявления пористости 'образцов /и ".измерения их плотности
2.7. Методика измерения микротвёрдости
2.8. Методика измерения длины образцов
Глава 3. Исследование субструктурных характеристик меди,
подвергнутой ТЦВ
3.1, Рост образцов меди
3.2. Исследование субструктуры приповерхностных слоев массивный образцов
3.2.1. Качественное описание субструктуры
3.2.2. Анализ количественных характеристик субструктуры
3.2.3. Рост образцов и субструктура
3.2.4. Исследование субструктуры тонких образцов
Глава .4, Поведение дислокаций в меди, подвергнутой ТЦВ
4.1. Влияние ТЦВ на распределение интенсивности рассеянных рентгеновских лучей
4.1 Л. Влияние ТЦВ на форму профиля линии
4.1.2. Влияние ТЦВ на угловое положение максимумов
4.2. Изменение характеристик, определяемых из физического уширения рентгеновских линий
4.2.1. Выбор модели для оценки плотности дислокаций
4.2.2. Поведение элементов тонкой структуры и плотности дислокаций в приповерхностных слоях.массивных
, образцов
4.2.3. Поведение элементов тонкой структуры и плотности дислокаций в центральных областях массивных об-
. . разцов
4.2.4. Поведение дислокаций в тонких образцах

Глава 5. Порообразование в меди, подвергнутой ТЦВ
5.1. Образование зародышей пор
5.2. Кинетика роста микропор
5.3. Роль примесей в процессе порообразования . . . III
Глава 6. Изменение физических свойств меди в процессе
термоциклического воздействия
6.1. Изменение физических свойств, связанных с присутствием в меди дислокаций
6.1.1. Исследование микротвёрдости приповерхностных
слоев массивных образцов
6.1.2. Изменение микротвёрдости в центральных областях
массивных образцов
6.1.3. Изменение микротвёрдости тонких образцов
6.2. Изменение механических свойств массивных образцов
Основные результаты' и выводы
Заключение
Приложения
Литература

Для определения характеристик субструктуры по методике, изложенной в [81] , была изготовлена специальная камера типа оптиче ской скамьи. Внешний вид её приведён на рис. 2.
Рис. 2 Внешний вид установки для определения характеристик субструктуры.
I-щелевая диафрагма, 2-фокус трубки, 3-держатель образца, 4-образец, 5-первая плёнка, 6-вторая плёнка.
Съёмка производилась в кобальтовом излучении. Фиксировалось отражение (220). Ширина щели практически равнялась размеру фокуса трубки, а высота - 0,134 мм. Азимутальная сходимость составляла 16 угл. мин. Отражение регистрировалось на две параллельные плёнки Расстояние образец - первая плёнка, первая плёнка - вторая плёнка выбиралось равным 40 мм.
Съёмка осуществлялась после заданного числа циклов на одном и том же образце. Специальный держатель позволял экспонировать одно и то же место поверхности образца.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.414, запросов: 982