Механические свойства металлов






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

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... 220 221 222 223 224 225 226... 348 349 350
 

ие /-интеграла можно приближенно оценить вязкость раз­рушения К= Vjei(\ V2}.
Рассмотренные характеристики сопротивления разру­шению (Kic, Кс, 6с, /) определяют трещиностойкость мате­риала— его способность работать в конструкции с трещи­ной. Применение этих характеристик, в первую очередь Kic, как критериев конструкционной прочности позволяет решать ряд задач, которые не поддавались решению с ис­пользованием старых характеристик предельной прочности. Например, зная величину Кю> можно рассчитывать макси­мально допустимую нагрузку в конструкции с трещиной известных размеров, при которой еще не начнется ее быст­рое развитие до полного разрушения. Можно решать и обратную задачу—определять критический размер тре­щины при заданном уровне напряжений и т. д.
Зависимость трещиностойкости от состава и структуры материала
Характеристики трещиностойкости металлических ма­териалов меняются в широких пределах в зависимости от состава и структуры. Так, вязкость разрушения Kic конст­рукционных сплавов на основе железа, алюминия, титана колеблется от 15 до 200 МПа-м"2 и более. Обычно макси­мальной трещиностойкостью обладают материалы, высоко­пластичные в условиях статического нагружения гладких образцов. Минимальная трещиностойкость характерна для хрупких материалов. Большинство же конструкционных материалов, в том числе высокопрочных, имеет промежу­точную пластичность, неоднозначно связанную с характе­ристиками трещиностойкости, ибо последняя существенно зависит и от прочностных свойств материала.
Многочисленные попытки установить корреляционные связи вязкости разрушения с совокупностью «простых» ме­ханических свойств гладких образцов 0,2, ов, 8 и др.) по­ка не дали положительных результатов, общих для спла­вов разных групп. В то же время найдены различные частные зависимости для отдельных сплавов. Например, для многих сталей, титановых и деформируемых алюмини­евых сплавов наблюдается снижение вязкости разрушения с увеличением предела текучести. На рис. 122 показана диаграмма сравнительного анализа титановых сплавов. Заштрихованные по-разному области относятся к сплавам с разным фазовым составом. Диаграмма разделена также иа области линиями с постоянным отношением Kicloaj.
223
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 220 221 222 223 224 225 226... 348 349 350

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


Газовая сварка и резка металлов
Специальные стали
Трансформаторы для электродуговой сварки
Механические свойства металлов
Сварочный аппарат своими руками
Сварка на контактных машинах
Краткий справочник технолога-термиста

rss
Карта