SU409124A1 - METHOD FOR DETERMINING TEMPERATURE ACCG PREVRA1! 1, ENI MARTNSPACE TYPE - Google Patents
METHOD FOR DETERMINING TEMPERATURE ACCG PREVRA1! 1, ENI MARTNSPACE TYPEInfo
- 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
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
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)
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 |
-
1972
- 1972-06-09 SU SU1795690A patent/SU409124A1/en active
Cited By (2)
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 |