Cтраница 1
Хрупко-пластичный переход - сложное и многообразное явление, зависящее от структуры металла и условий его нагружения. [2]
Верхнюю границу хрупко-пластичного перехода Т % часто определяют как температуру, при которой кривые изменения характеристик пластичности выходят на насыщение. Приведенные выше определения границ хрупко-пластичного перехода основаны на температурных зависимостях механических свойств материалов. [3]
Переходные ОЦК-металлы обладают так называемым хрупко-пластичным переходом. [5]
Известно [8], что состояние поверхности может сильно влиять на величину температуры хрупко-пластичного перехода. Поэтому экспериментально определялась зависимость Тх для исходных образцов от толщины снятого электрополировкой слоя. Было установлено, что в данном случае электрополировкой необходимо снимать слой 50 мкм. [6]
Исследовано влияние отжига при 1000 - 1500 С в высоком вакууме на температуру хрупко-пластичного перехода ( Тг) вольфрама, полученного при водородном восстановлении гек-сафторида вольфрама. Показано, что если в качестве температуры хрупко-пластичного перехода СГГ) принять температуру, при которой образцы выдерживают трехпроцентную деформацию в наружном волокне при испытании на изгиб, то отжиг приводит к повышению Гх, если же за Гх принять температуру, при которой достигается деформация 10 - 20 %, то отжиг снижает ее. Приводится объяснение такого различия в зависимости от выбранных методик исследования. [7]
В работах [408, 430-433] изучено влияние прочности связи частиц с матрицей, а также пластичности матрицы на хрупко-пластичный переход в ОЦК-металлах. [8]
В области пластичного разрушения и высокой пластичности, которая отсутствует в сплаве МТАН [433], нарастает пластичность, связанная с хрупко-пластичным переходом самих частиц и обходом дислокациями частиц путем поперечного скольжения; поверхность разрушения характеризуется наличием крупных ямок, свидетельствующих о быстром укрупнении пор. За областью пластичного разрушения следует область высокотемпературного межзеренного разрушения. [9]
Объяснение температурного хода кривой 3 может быть дано в рамках сложившихся в последние годы представлений о поведении поликристаллических ОЦК-металлов в температурном интервале хрупко-пластичного перехода. В этом интервале трещины, которые образуются на первых этапах пластической деформации возле или по границам зерен [9, 81, 414, 435], не могут ускоренно расти из-за достаточно легко протекающих процессов локальной пластической деформации. Поэтому дальнейший рост трещин происходит медленно по мере подъема внешнего напряжения и лишь как исключение могут наблюдаться отдельные случаи скачкообразного увеличения при слиянии двух или более трещин. [10]
При систематическом исследовании с помощью растрового электронного микроскопа изломов материалов на основе переходных ОЦК-металлов, подвергнутых испытанию на одноосное растяжение в широком интервале температур испытания и претерпевших хрупко-пластичный переход [95], установлено, что все кажущееся многообразие видов поверхностей разрушения может быть описано как результат действия весьма ограниченного числа механизмов разрушения, модифицированных влиянием структуры материала и температурно-скорост-ных условий нагружения. Следует выделить следующие механизмы разрушения: скол, слияние пор, хрупкое межзеренное ( межъячеистое) разрушение. [11]
Иоффе [411], Давиденкова [412], Людвика [314], Витмана [413], последующей серии хорошо известных работ Хана, Авербаха, Коэна и др. [414], Петча [415], Коттрелла [416], Орована [378], Фриделя [8, 417] и заканчивая работами последних лет [ 9, 95 и др. ], физическое металловедение пытается создать полную и всестороннюю теорию хрупко-пластичного перехода. Различные варианты этой теории изложены в работах [9, 95], поэтому ниже ограничимся лишь кратким изложением современных представлений о явлениях, происходящих при переходе ОЦК-металлов из хрупкого состояния в пластичное. [13]
Верхнюю границу хрупко-пластичного перехода Т % часто определяют как температуру, при которой кривые изменения характеристик пластичности выходят на насыщение. Приведенные выше определения границ хрупко-пластичного перехода основаны на температурных зависимостях механических свойств материалов. [14]
Исследовано влияние отжига при 1000 - 1500 С в высоком вакууме на температуру хрупко-пластичного перехода ( Тг) вольфрама, полученного при водородном восстановлении гек-сафторида вольфрама. Показано, что если в качестве температуры хрупко-пластичного перехода СГГ) принять температуру, при которой образцы выдерживают трехпроцентную деформацию в наружном волокне при испытании на изгиб, то отжиг приводит к повышению Гх, если же за Гх принять температуру, при которой достигается деформация 10 - 20 %, то отжиг снижает ее. Приводится объяснение такого различия в зависимости от выбранных методик исследования. [15]