SU409124A1 - METHOD FOR DETERMINING TEMPERATURE ACCG PREVRA1! 1, ENI MARTNSPACE TYPE - Google Patents

METHOD FOR DETERMINING TEMPERATURE ACCG PREVRA1! 1, ENI MARTNSPACE TYPE

Info

Publication number
SU409124A1
SU409124A1 SU1795690A SU1795690A SU409124A1 SU 409124 A1 SU409124 A1 SU 409124A1 SU 1795690 A SU1795690 A SU 1795690A SU 1795690 A SU1795690 A SU 1795690A SU 409124 A1 SU409124 A1 SU 409124A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
type
prevra1
martnspace
accg
eni
Prior art date
Application number
SU1795690A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Ю. И. Коваль В. В. Мартынов Л. Г. Хандрос И. А. Арбузова
Original Assignee
Институт металлофизики Украинской ССР
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт металлофизики Украинской ССР filed Critical Институт металлофизики Украинской ССР
Priority to SU1795690A priority Critical patent/SU409124A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU409124A1 publication Critical patent/SU409124A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

1one

I :i()6)ireHiie (пноснтс  к и:,мернтельной апьаратуре , нримен емой дл  определени  критических точек металлов и сплавов.I: i () 6) ireHiie (and to:), the instrument used to determine the critical points of metals and alloys.

Известные снособы определени  темперагуримл точек мартенситных превращений; Мн 11 ;то-метрнческнй метод электросонротивлени ; внутреннего трени ; калориметрический , л,нлатометрнческий и др., - недостаточно чувствительны.The known definitions of the temperament determination of martensitic transformation points; Mn 11; the metric electrical resistivity method; internal friction; calorimetric, l, nlatometric, etc., are not sensitive enough.

Предлагаемый способ позвол ет повысит, ч т ст1;ителы;ость анализа благодар  тому, образсП iuirpy/KaioT в пределах упругой де (iKjpM;iH,iii иосго иной пзгибаюн1,ей нагрузкой, о.х.таук.дают, (jjiixcHpyioT температуру начала 1 :; 1С1 С1 н формы образца, что соответствует нснтпой т(;чке, далее снимают нагрузку, ;ают образец н фиксируют температуру ;,:;ч;1ла посстановлени  формы образца, что соот:ц тствуст точ;сс обратного перехода.The proposed method allows you to increase, Ch t St1; I tel; spice analysis due to the fact that the image of iuirpy / KaioT is within the limits of elastic (iKjpM; iH, iii of other pzgibayun1, her load, t.ch.c., give (jjiixcHpyioT start 1:; 1С1 С1 n form of the sample, which corresponds to the standard (;), then the load is removed,; the sample is stored, the temperature is fixed;,:; h; 1, the sample is set to form, which corresponds to the accuracy of the reverse transition.

(лккоб ocuoiini на нзменеиии формы образца при пр мом и обратном мартенситиом прег .ращенпн. Форма образца после превраще1н  ;; зсло1 и х предлагаемого способа будет ...чредел тьс  колнчеством, ориентировкой и конфнгурацней кристаллов мартенсита в М гкрообласт х. В результате превращен п  может быть достигпуто весьма зна ите .;|Ы1(х изменение формы образца. Это измепенне по ве.-тнчнпе может быть сравнимо с длшки : ;)брл:-;цп, что п оп)едел ет повышеппе(lukob ocuoiini on specimen and sample shape with direct and reverse martensitium preg.raschenpn. The shape of the specimen after converting ;;;block1 and x of the proposed method ... will be determined by the quality, orientation and configuration of the martensite crystals in Mcroblast x. As a result, can be achieved very well.; | Ы1 (х change in the shape of the sample. This change in size can be comparable to the length:;) br: -; cp that n o) goes up

99

.criJiiie.;ibHocTii -лого метода, панрпмер,.criJiiie.; ibHocTii, method method, panrpmer,

110сравнению с дилатометрией.110 compared with dilatometry.

Способ осупдествл ют в следу)01цей последопатсльностп . Образец в состо нии высокотем111jiaT рной фазы нодвергают деформации пзгиба , не п 1евышающей предела упругой деформац:;и этой фазы. Затем образец охлаждают . Вблизи мартенситной точки, благодар  эффекту повышени  пластичиости превращени , образец испытывает пластическую де (|юрмац1ио. котора  фиксируетс  регнстрпР кпц11м устройством. По Л1ере парастаMi , KO.iiiMici n;i мартенснтпой (юзы нз1Ч1б уь1 :|нч;п;аегс . При нагреве б.чагодар  эфф (кту , пмеюп1,ему место в спла.пах с марте1 ситным преврап епием, пропсхоД1ГГ 1юсстановле1П1е формы образца, которое также рег ;стрнруетс . Дл  увелнченп  эффекта мп|)тенсптпую точку прп нагреве необх{ ) фпкснрогипь noe.iie освобождени  образца (Уг пагрузки.The method is embraced in a trace) by the follower follow-up. The specimen in the state of high-temperature phase is subjected to deformation of the pzgib, not exceeding the limit of the elastic deformation: and this phase. Then the sample is cooled. Near the martensitic point, due to the effect of increasing the plasticity of the transformation, the sample undergoes a plastic deformity (which is recorded by the device by the device. According to Parameter Mi, KO.iiiMici n; i Martensite) (I nc1H1bId), In; chagar eff (ktu, pmeyu1, he place in splapah with march1 sieve transform, propshod1gg 1ustere1P1e sample form, which also reg; page. For a hardening effect mp |), the temperature of the specimen, which also reg; (Ug load.

нз препму цест15 этого метода  в.;1Яюгс  п-озможность варьировать размер обра:; на в HiHpoKHx пределах. Прп умепьшепии размерог , образца цредлагаемый способ обеспечивает достаточно высокую точпость. Это св зш .о с гем, что измер емое отклопепие какоголпбо участка образца (папрпмер, ког;ца его} от псходпого по.тожени  сог1змсршго с ,,;1ипой сл. образца. nz prepm ctest15 of this method c.; 1augs n-opportunity to vary the size of the image :; on in HiHpoKHx limits. Prp umepspepia size, sample proposed method provides a sufficiently high accuracy. It is associated with heme, which is the measurable otklopepie kakogolbo area of the sample (paprpmer, who his) from the podhodnogo pahnogo tennii sog1mssrgo with,; 1 type of the next sample.

409124 409124

Предмет изобретени повышени  чувствительности анализа, обраСлособ определени  температурных точек лаладают, фиксируют температуру начала изпревращений мартенситного типа путем фик- 5 менени  формы образца, снимают нагрузку, сировани  начала изменени  кристаллическойнагревают и фиксируют температуру началаThe subject of the invention is to increase the sensitivity of the analysis, the process of determining the temperature points of a wave, record the onset temperature of the martensitic type transformations by fixing the sample shape, relieve the load, heat the onset of the crystalline change and heat the onset temperature.

структуры, отличающийс  тем, что, с цельювосстановлени  формы образна.structure, characterized in that, in order to restore the shape figurative.

зец нагружают в пределах упругой деформации посто нной изгибающей нагрузкой, охsts load within the elastic deformation by a constant bending load, oh

SU1795690A 1972-06-09 1972-06-09 METHOD FOR DETERMINING TEMPERATURE ACCG PREVRA1! 1, ENI MARTNSPACE TYPE SU409124A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1795690A SU409124A1 (en) 1972-06-09 1972-06-09 METHOD FOR DETERMINING TEMPERATURE ACCG PREVRA1! 1, ENI MARTNSPACE TYPE

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1795690A SU409124A1 (en) 1972-06-09 1972-06-09 METHOD FOR DETERMINING TEMPERATURE ACCG PREVRA1! 1, ENI MARTNSPACE TYPE

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU409124A1 true SU409124A1 (en) 1973-11-30

Family

ID=20517554

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1795690A SU409124A1 (en) 1972-06-09 1972-06-09 METHOD FOR DETERMINING TEMPERATURE ACCG PREVRA1! 1, ENI MARTNSPACE TYPE

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU409124A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110203511A1 (en) * 2010-02-25 2011-08-25 Japan Aviation Electronics Industry Limited Precision Apparatus Using Low Thermal Expansion Component

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110203511A1 (en) * 2010-02-25 2011-08-25 Japan Aviation Electronics Industry Limited Precision Apparatus Using Low Thermal Expansion Component
US8490570B2 (en) * 2010-02-25 2013-07-23 Japan Aviation Electronics Industry, Limited Precision apparatus using low thermal expansion component

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU409124A1 (en) METHOD FOR DETERMINING TEMPERATURE ACCG PREVRA1! 1, ENI MARTNSPACE TYPE
Grigoriev et al. Characteristic curve of helium pool boiling
US1189785A (en) Method of and apparatus for determining transformation-points.
SU468111A1 (en) Method for determining the constant calorimeter
RU2073231C1 (en) Method for coefficient of thermal expansion determining
SU127850A1 (en) The method of determining the relative heat resistance of product samples and device for its implementation
SU481798A1 (en) Device for automatic calibration of thermocouples
Drevetnyak et al. Measuring linear contraction of alloys
SU532032A1 (en) Creep test method
Dunlap A study of stress measurements using the thermoelastic effect
SU813193A1 (en) Method of measuring metal strength under elevated temperatures
RUSSELL Analysis of silicon-germanium alloys used in thermoelectric applications(evaluation of raw materials and process parameters)
SU570767A1 (en) Method of measuring deformation in condition of non-stationary temperatures
SU550567A1 (en) Device for automatic determination of the degree of purity of metals
SU621997A1 (en) Method of determining the type of semiconductor mineral conductance
SU702169A1 (en) Strain gauge for measuring deformation of materials
SU620879A1 (en) Method of determining activation energy of polymorphic transformations in metals
SU972357A1 (en) Device for determination of wire specimen linear expansion factor
SU110778A1 (en) Installation for determining the temperature range of brittleness of alloys
SU894514A1 (en) Method of determination of non-reversed phase changes
SU783666A1 (en) Thermoelectric apparatus for monitoring metals and alloys
SU769417A1 (en) Method of determining thermal conductivity coefficient of materials
SU411361A1 (en)
SU437951A1 (en) Film Investigation Method
Sims Jr Electrical Resistance Study of the Aging Kinetics of a 90 wt.% Gold-10 wt.% Plating Alloy with Small Additions of Iron