Теория сварочных деформаций и напряжений






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Теория сварочных деформаций и напряжений

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... 149 150 151 152 153 154 155... 163 164 165
 

щий соотношение между величинами 6^ И в А7$5 ЛИ А чести меньше сопротивления отрыву и поэтому металл сначала пластически деформируется, а затем разрушается вязко. разброс значений б*отр от в"отр т.п до 60ТР тах приводит к тому, что пересечение кривых £ГЬ{Т) и в^СГ) происходит не в точке, как указано на рисЭ"1,а, а в некоторой области рассеяния (рис*9Л,б)* В результате критическая температура превращается в критический интервал температур от Ткр н до \р.-й 9 ^ля практической оценки хладноломкости основного металла к металла сварных соединений прибегают к ударный испытаниям образцов* Испытания металла шва и зоны термического влияния выполняют на образцах типа й1енане с расположением надреза (в соответствии с целью исследования) либо в литой зоне (параллельно оси шва)й либо в зоне термического влияния на заданном расстоянии от края шва" Испытания проводят при различных, последовательно понижающихся температурах. В результате получают графики зависимости ударной вязкости ан от температуры (см. рисл9Л,б). Переход из пластического состояния в хрупкое проявляется в резком уменьшений энергии, затрачиваемой на разрушение образца при понижении температуры. Вследствие разброса результатов испытаний переход из одного состояния в другое происходит также в интервале температур от ТКРЪ до Т^РН , который называют критическим интервалом хрупкости. С увеличением скорости деформации растет сопротивление пластической деформации; кривая деформирования при высоких скоростях испытаний образцов на растяжение проходит выше,чем при низких, возрастает предел текучести металла (рис.9.1,в). Из схемы Иоффе (рис.9Л,г) ясно, что с повышением предела текучести критическая температура хрупкости смещается в область более высоких значений (от Т^р до Т^р ). С увеличением в основном металле и в зоне сварного соединения внутренних трещиноподобных дефектов (различного рода непроваров, зон окисления и загрязнения, включений и других концентраторов напряжений) сопротивление отрыву понижается. К такому же результату приводит увеличение в металле шва вредных примесей (сера, фосфор, кислород, азот, водород) и укрупнение зерна, а также его ориентированное положение при кристаллизации. Снижение сопротивления отрыву от &Х0Г9 до 60ТР также приводит к смещению критической температуры нести: сопротивление срезуэ при достижении которого начина-етсн пластическая деформация, обусловленная сдвигами (без нарушения сплошности) и приводящая при дальнейшем нагружении к вязкому разрушению^ и сопротивление отрывуэ при достижении которого развиваются микротрещины (несплошности) я металлы разрушаются хрупко*, без предварительной пластичег-.яэЧ деформации* Если в данных условиях при растяжении раньше достигается предел текучести, то металл находится в пластичной состоянии; наоборот^ если раньше достигается сопротивление, отрыву, то состояние металла хр;/пкоег Указанные характеристики &ь и ^отр по-разному реагируют на изменение ря?ш внешних и внутренних факторов. Влияние температуры преобладающий фактор,, определяю '0Т9 . Явление перехода металла при понижении темпера" туры из пластического состояния в хрупкое получило название хладноломкости металлов. Механическое объяснение этого явления впервые ' дано академиком А.Ф. Щфе и развито академиком Н.Н.Давиденко-вым. Согласно гипотезе Иоффе, критическая температура хрупкости определяется точной пере Рис.9Л. Влияние ряда факторов сечения двух крина хрупкую прочностьвых, изображающих зависимости сопротивления отрыву 60Тр , и предела текучести 8"$ от температуры (рис,9.1,а). Сопротивление отрыву от температуры не зависит, в то время как предел текучести с повышением температуры понижается. Из графика видно, что при Т-ТКр сопротивление отрыву меньше предела текучести и поэтому металл разрушается хрупко; при ТТКР предел теку
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 149 150 151 152 153 154 155... 163 164 165

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Стали и сплавы. Марочник
Машины и агрегаты трубного производства
Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами
Теория сварочных деформаций и напряжений
Конденсаторные машины для контактной сварки
Сварка в защитных газах плавящимся электродом
Сварка строительных металлоконструкций порошковой проволокой

rss
Карта