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... 237 238 239 240 241 242 243... 348 349 350
 

ударном испытании определить трудно. Поэтому при рас­чете ударной вязкости полную работу деформации разру­шения относят не к объему, а к площади F поперечного се­чения в надрезе, что, строго говоря, не имеет физического смысла. При испытании стандартных образцов величина F постоянна и, следовательно, ударная вязкость прямо про­порциональна полной работе К. Поскольку в разных ма­териалах или при различных температурах испытания пластически деформируются различные объемы, то при одинаковых значениях К получаются разные величины удельной работы расчете на единицу объема). Ударная же вязкость в этом случае оказывается одинаковой.
Таким образом, характеристика ударной вязкости КС является условной, и это необходимо учитывать при сопо­ставлении разных материалов.
Как уже отмечалось, одной из важнейших задач удар­ных испытаний является оценка склонности к хрупкому, разрушению. Эта задача решается построением темпера­турной зависимости ударной вязкости и определением тем­пературы хрупко-вязкого перехода. Возможны три типа кривых ударная вязкость температура (рис. 134). Кри­вая 1 характерна для вязких даже при отрицательных тем­пературах материалов, например металлов (медь, алюми­ний) и сплавов (аустенитные стали) с г. ц. к, решеткой. Кривая 2 получается при испытании хрупких в широком диапазоне температур материалов, например закаленных на мартенсит сталей. Наконец, кривая 3 характеризуется температурным интервалом хрупко-вязкого перехода, по ней можно оценить ТКР. Такой тип кривых КС—Т типичен для металлов с о. ц. к. и г. п. решетками, многих сталей с феррито-перлитной структурой. Зная ГХР и рабочую темпе­ратуру Гр испытуемого материала, можно оценить его тем­пературный запас вязкости: %=(ТР—Тх$)/Тр. Чем больше %, тем меньше опасность хрупкого разрушения.
Поскольку хрупкий и вязкий характер разрушения при ударном изгибе четко различается по виду излома (блестя­щий «кристаллический» или матовый, волокнистый), Тх? можно определять по структуре излома. За Гхр принимают температуру, при которой в изломе появляются первые участки хрупкого разрушения или он становится пол­ностью хрупким. Возможна также оценка Гхр как темпе­ратуры, соответствующей равным долям хрупких и вязких участков разрушения в изломе.
Динамические испытания на изгиб надрезанных образ­цов являются самыми жесткими среди стандартных испы-
240
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 237 238 239 240 241 242 243... 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