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... 223 224 225 226 227 228 229... 348 349 350
 

ных сплавов одно из основных направлений повышения их трещиноетойкости.
В большинстве случаев легирование отражается на трещиноетойкости через изменение структуры: размера и формы зерна, параметров дислокационной структуры, ко­личества и размеров выделений избыточных фаз и "т. д. Еще более значительно сказываются на структурных па­раметрах режимы обработки; условия кристаллизации, де­формации, термической обработки. Рассмотрим кратко влияние важнейших параметров структуры на вязкость разрушения.
Размер зерна основного твердого раствора по имею­щимся экспериментальным данным неоднозначно связан с вязкостью разрушения. В большинстве случаев К\с п Кс растут при измельчении зерна. Например, у стали с 0,6 % С, 0,44 % Мп и высоким содержанием азота величи­на Kic при —120 °С возрастает с 25 до 46 МПа-м''- при уменьшении размера зерна от 30 до 12 мкм. Это вполне естественно, так как при подобном изменении структуры растет и прочность, и пластичность. К тому же увеличение числа границ на пути развивающейся внутрикристаллит-иой трещины должно затруднять ее перемещение.
Имеющиеся факты противоположного влияния размера зерна на вязкость разрушения, возможно, объясняются разницей других структурных параметров в образцах с разным размером зерна.
Внутризеренная дислокационная структура также ска­зывается на трещиноетойкости. Формирование полигонизо-ванной структуры в деформированных полуфабрикатах, в частности при высокотемпературной термомеханической обработке, способствует повышению вязкости разрушения. Увеличение плотности дислокаций за счет холодной дефор­мации может как повышать, так и снижать вязкость раз­рушения. Например, у листов из алюминиевого сплава 1201, растянутых после закалки перед искусственным ста­рением на 1—5 %, Кс достигает ~80 МПа-м1/2 вместо 66 без деформации. Если же сравнивать отожженные рекри-сталлизованные листы из сплава АМгб с холоднокатаны­ми, то вязкость разрушения, у последних будет заметно ниже.
По-видимому, знак влияния плотности дислокаций на вязкость разрушения определяется абсолютными значения­ми этой плотности в сравниваемых материалах, а также степенью закрепления дислокаций примесными атмосфе­рами и частицами избыточных фаз. Пока прирост плотно-
226
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 223 224 225 226 227 228 229... 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