Cтраница 1
Масштабный эффект при хрупком разрушении. [1] |
Определение критической температуры хрупкости является одной из наиболее трудных и сложных задач современной физики металлов. [2]
Определение критической температуры хрупкости Гко основано на сопоставлении результатов серии испытаний ударных образцов ( с К-образным надрезом при различных температурах) с заданными значениями KCV и доли волокнистости в изломе. Одна из обычно используемых методик определения Тко материала несущего сосуда состоит в следующем. [3]
Для определения критической температуры хрупкости проводят испытания образцов с надрезом типа V на ударный изгиб в выбранном интервале температур. [4]
Методы определения критической температуры хрупкости, принятые в этих документах, основываются на построении температурной кривой изменения ударной вязкости материала по результатам сериальных испытаний образцов с V - образным надрезом ( типа Шарли) при нескольких значениях температур. На кривую температурной зависимости ударной вязкости наносится некоторое критериальное значение ударной вязкости и определяется соответствующее ему значение температуры, которое и принимается за критическую температуру хрупкости. [5]
Результаты определения критической температуры хрупкости этих сталей ( предварительно стабилизированных длительным высоким отпуском) после изотермических выдержек длительностью до 3000 ч при температурах 400 - 550 С показали [ 2J, что чистая сталь ( плавка с 0 003 % Р) практически не охрупчивается во всем интервале температур даже при максимальной продолжительности изотермических выдержек. Отпускная хрупкость плавки, содержащей 0 010 % Р, развивается в тех же условиях весьма заметно ( рис. 2, а); повышение температуры хрупко-вязкого перехода достигает при температуре максимального охрупчивания значения Д7 к 80 С. [6]
Схема вырезки образцов из сварного соединения стали 12ХГНМ. [7] |
Этот критерий использован для определения критической температуры хрупкости. [8]
Следует отметить, что как сама методика определения критической температуры хрупкости, так и критерии, на основании которых устанавливается ее численная величина, были [1 - 3], да и сейчас [ 4, 5 и др. ] продолжают оставаться предметом дискуссии. [9]
К определению двух критических температур хрупкости по данным испытания образцов линейной механики разрушения. [10] |
В 1984 г. прошла дискуссия по критериям, методам определения критических температур хрупкости ( порога хладноломкости) и их физического и механического толкования. Итоги этой дискуссии, обобщенные в [305], показали, что многочисленные критерии хладноломкости можно разделить на исследовательские и расчетные. В первом случае они используются при разработке сплавов и выборе технологических режимов, а во втором - для расчетно-конструкторских целей. Надежная работа материала в конструкции обеспечивается тогда, когда эксплуатационные температуры не попадают в интервал вязкохрупкого перехода. [11]
Полученные по приведенному выше уравнению графики являются исходной информацией для определения критической температуры хрупкости. [12]
Количество образцов для испытания материала в одном состоянии ( облученном или необлученном) должно соответствовать количеству образцов, требуемому для определения критической температуры хрупкости согласно разд. [13]
На рис. 200, а показаны результаты испытаний образцов из нестареющей углеродистой стали ( с содержанием 0 2 % С; 1 5 % Мп; 0 28 % Si; 0 03 % Ti и 0 04 % д А1), обработанные по различ - ным критериям определения критической температуры хрупкости. [14]
Схема диаграмм нагрузка - прогиб при испытании на изгиб надрезая-ных образцов из малоуглеродистой стали при разных температурах, t, tt. [15] |