Разупрочнение - процесс понижения прочности
и повышения пластичности материалов, предварительно упрочнённых в результате
наклёпа, термич. обработки (для сталей - закалка с низкотемпературным отпуском,
а для сплавов с ограниченной растворимостью, зависящей от температуры,- дисперсионное
твердение) или облучения частицами с высокой энергией (нейтронами, g-лучами,
электронами). Упрочнённое состояние (см. Упрочнение)связано с наличием
структурных несовершенств разл. рода и масштаба и является метастабильным. Поэтому
при нагреве или в случае относительно легкоплавких металлов и сплавов, при длительном
вылёживании при комнатной температуре происходит Р., к-рое является средством
огрубления микро- и субмикроструктуры упрочнённого материала (видоизменения
дислокац. структуры). Р. при нагреве после наклёпа происходит уже при отдыхе,
когда имеют место частичная аннигиляция точечных дефектов и дислокаций, а также
их перераспределение, и полностью завершается после рекристаллизации, приводящей
к образованию новых зёрен, плотность дислокаций в к-рых значительно ниже,
чем в деформированных. Степень Р. зависит от температуры и времени отжига (рис.
1).
Рис. 1. Изменение твёрдости алюминия, деформированного
растяжением до 20%, со временем при различных температурах.
Легирующие элементы повышают температуру Р. Напр.,
предел текучести железа при нагреве после деформации прокаткой до 80% начинает
снижаться уже при 200 °С, а введение в него 0,8% ниобия повышает температуру
начала Р. до 600 °С.
Р. при нагреве после дисперсионного твердения
(рис. 2) связано с нарушением сопряжения (когерентности) между кристаллич. решётками
частиц выделяющейся фазы и основного твёрдого раствора, коагуляцией указанных
частиц (увеличением ср. расстояния между ними), обеднением твёрдого раствора
легирующими элементами и отдыхом или рекристаллизацией твёрдого раствора. При
достаточно высоком нагреве Р. может быть обусловлено обратным растворением выделившихся
частиц в твёрдом растворе. Уд. роль каждого из перечисленных процессов в Р.
зависит от состава сплава и режима термич. обработки. Р. при нагреве облучённых
материалов обусловлено перераспределением точечных дефектов, их частичной аннигиляцией,
изменением взаимодействия с дислокациями, а также с перераспределением дислокаций,
закреплённых точечными дефектами и образовавшихся в результате скоплений точечных
дефектов. Р. может иметь место также непосредственно в процессе пластич. деформации
в тех случаях, когда происходят поперечное скольжение и переползание дислокаций.
В. М. Розенберг
Когда тот или иной физик использует понятие "физический вакуум", он либо не понимает абсурдности этого термина, либо лукавит, являясь скрытым или явным приверженцем релятивистской идеологии.
Понять абсурдность этого понятия легче всего обратившись к истокам его возникновения. Рождено оно было Полем Дираком в 1930-х, когда стало ясно, что отрицание эфира в чистом виде, как это делал великий математик, но посредственный физик Анри Пуанкаре, уже нельзя. Слишком много фактов противоречит этому.
Для защиты релятивизма Поль Дирак ввел афизическое и алогичное понятие отрицательной энергии, а затем и существование "моря" двух компенсирующих друг друга энергий в вакууме - положительной и отрицательной, а также "моря" компенсирующих друг друга частиц - виртуальных (то есть кажущихся) электронов и позитронов в вакууме.
Однако такая постановка является внутренне противоречивой (виртуальные частицы ненаблюдаемы и их по произволу можно считать в одном случае отсутствующими, а в другом - присутствующими) и противоречащей релятивизму (то есть отрицанию эфира, так как при наличии таких частиц в вакууме релятивизм уже просто невозможен). Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.