Cтраница 4
Микротрещины на поверхности стекла удавалось наблюдать в электронном микроскопе [70], причем было обнаружено, что число микроцарапин на поверхности линз, полированных механическим способом, доходит до 10 - 105 на 1 см поверхности. [46]
Микротрещины образуются при огибании дислокациями мелких неметаллических включений и зародышей новых карбидных частиц. [47]
Микротрещины в сварных соединениях часто не оказывают заметного влияния на прочность. Однако встречаются случаи, когда микротрещины обладают тенденцией к слиянию, дальнейшему распространению по конструкции; в этих случаях они становятся опасными. [48]
Микротрещины делятся на открытые ( зияющие), частично выполненные, выполненные полностью, а по заполняющему их материалу - на минеральные, заполненные битумом, смешанные. [49]
Микротрещины при повторно-статических нагружениях образцов с включениями возникают гораздо раньше ( примерно 300 - 400 циклов), чем в образцах без включений. Это особенно относится к образцам, содержащим серу, в которых микротрещины, возникают после 200 - 250 циклов. В сварных швах микротрещины появляются даже после нескольких десятков циклов нагружения при выбранной для этого эксперимента амплитуде колебаний в зоне повышенной концентрации неметаллических включений. На это также указывают данные, полученные при измерении микротвердости, остаточных напряжений и характера распределения неметаллических включений в сварных швах. Следует отметить, что образцы, имеющие микропоры или газовые пузырьки, обладают наименьшей выносливостью среди образцов своей партии. [50]
![]() |
Брак при круглом шлифовании. [51] |
Микротрещины могут возникнуть и без видимых следов прижога и являются наиболее серьезным дефектом. [52]
Микротрещины и царапины, имеющиеся обычно на поверхности стекла, в результате их расклинивающего действия значительно ослабляют поверхностные слон стекла. В результате формования, отрезки и шлифования стекла прочность его также понижается. [53]
Микротрещины, разрывы, микроразличия в структуре действуют как носители напряжений. В пластичных металлах они нейтрализуются ( релаксируются) пластической деформацией. Хуже обстоит дело с хрупкими материалами. [54]
Микротрещины образуются обычно в слабых местах кристаллической решетки. [55]
Микротрещины определяют вариации механических, магнитных и тепловых эффективных характеристик материала таких, как упругие постоянные, электропроводность, диэлектрическая и магнитная проницаемость, теплопроводность, приводя к анизотропии этих характеристик. Важное значение при выборе способов измерения характеристик материала и интерпретации результатов имеют соотношения, связывающие эффективные характеристики среды с характеристиками микротрещин. [56]