| Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций
 
 
 
 
 
 Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо   
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
 
 Страницы: 1 2 3... 79 80 81 82  83 84 85... 136 137 138
 
 
|  |  |  |  
|   |  | а) 6, МП а5) ё,МПа   Рис. 5.2.  Прочность и пластичность при низких температурах коррозионно-стойких сталей (а), титановых (б), алюминиевых (в) и магниевых (г) сплавов  химического состава, величины зерна, термической обработки — и проявляется по-разиому в зависимости от условий нагружения и напряженного состояния.  Модуль упругости слабо повышается (рис. 5.1). Изменение огв, а0,2 и ^5 различных металлов показано на рис. 5.2.  Наиболее сильные изменения сгв и сг02 характерны для коррозионностойких сталей и титановых сплавов (рис. 5.2, а, б).  3,0  У металлов и сплавов с гранецентрированной кубической решеткой (v-Fe, Al, Cu) с понижением температуры предел текучести  по сравнению с пределом прочности повышается незначительно_  они относятся к хладостойким.  Пластичность и ударная вязкость у них почти не меняются.  У металлов и сплавов с объемноцентри-рованной кубической решеткой (a-Fe, О) предел текучести повышается значительно сильнее, чем предел прочности, пла6^tJso,zzo стичность заметно понижается — они относятся к хладноломким.  Изменение предела текучести у сталей зависит' от его уровня при комнатных   температурах.    Чем ниже предел текучести при 20 °С, тем сильнее он изменяется при понижении температуры (рис. 5.3).   Отметим еще ряд особенностей в изменении свойств металлов при понижении температуры.  1.Пластичность обычно уменьшается.  Более резко — у конструкционных углеродистых и низколегированных сталей. Слабее—у других металлов.  В некоторых случаях происходит увеличение пластичности (у ряда алюминиевых и медных сплавов).  2. Сопротивление усталости при переменных нагрузках в большинстве случаев возрастает.  3. Чувствительность к концентрации напряжений при острых надрезах возрастает, а ударная вязкость (работа разрушения) уменьшается наиболее заметно у железа, углеродистых рованных  сталей невысокой  прочности,  которые  2,0  1,0  0   50 77 100  200  Г, К  Рис. 5.3. Зависимость от /а2"  от темпе 02     0,2  ратуры:  МПа;      2 — о^ч = 250 -f-= 600 -|750"МПа; 4 — (20 = 1400-^ 1800 МПа  — о'?оч  200 400*МПа; 3  aso  02  1000  о-20., 1200 МПа; 5  и низколеги-имеют резко  выраженную область температур перехода от вязкого к хрупкому разрушению.   Понятие хрупкого разрушения в первую очередь следует связывать с энергоемкостью распространения разрушения, т. е.  с глубиной зоны пластических деформаций, возникающей при прохождении трещины, и значением пластической деформации у поверхности разрушения. При
 
Карта |  | 
 |   |  |  
|  |  |  |  
 
 
 
 
 Страницы: 1 2 3... 79 80 81 82  83 84 85... 136 137 138
 
 
 Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу  |