Cтраница 1
Усталостные бороздки являются важным диагностическим признаком, который во многих случаях позволяет оценить длительность разрушения и СРТ. Однако в зависимости от условий нагружения и особенностей материала возможны ситуации, когда они наблюдаются не на всем этапе стабильного роста трещины или их величина не соответствует средней СРТ. Особенно ярко это проявляется в условиях сочетания различных нагрузок в цикле нагружения, что требует дополнительного изучения влияния на механизмы разрушения и СРТ условий нагружения и структуры материала. [1]
Усталостные бороздки сформированы в изломе только там, где трещина стала сквозной. Измерения шага бороздок проведены в обе стороны от очага разрушения. Более того, фактические величины шага бороздок на сравнимых длинах излома для сквозного распространения трещины ( вдоль стенки лонжерона) практически не отличаются. Этот факт подчеркивает достаточно равномерное, симметричное распространение трещины относительно очага разрушения. [3]
![]() |
Фрактограммы поверхности разрушения сталей 12X18Н9Т ( в-г У, 10Г2С1 пряжений. Afj. [4] |
Усталостные бороздки, похожие в этом случае больше на вторичные микротрещины, разобщены, имеют небольшую длину, а шаг их неравномерен. По такой структуре оценить скорость развития трещины затруднительно. По мере роста Трещины продольные уступы наблюдаются реже, а бороздчатая структура приобретает стабильный шаг, увеличивающийся по мере увеличения КИЙ. Из рис. 146; е, ж видно, что при переходе трещины через границу зерна направление бороздок и их шаг изменяются, что, очевидно, связано d изменением ориентировки зерен относительно направления макротрещины. [5]
Усталостные бороздки были выявлены в широком диапазоне частот нагружения. Однако начиная со 120 Гц усталостные бороздки становятся мелкими в связи с уменьшением скорости роста трещин и при больших частотах нагружения практически не видны в изломе. В то же время другие исследования алюминиевых сплавов показали, что и при высоких частотах нагружения при росте трещин формируются усталостные бороздки. [6]
![]() |
Изменение ширины усталостных бороздок в пределах фасеток. [7] |
Поскольку усталостные бороздки представляют след от последовательного положения фронта трещины, особый интерес вызывает связь ширины усталостных бороздок с макроскопической скоростью роста усталостной трещины. При наличии такого совпадения становится возможным более точно определить долговечность конструкции на стадии распространения усталостной трещины. В литературе имеются противоречивые сведения о возможности совпадения скорости роста усталостной трещины, измеренной непосредственно на образце, и ширины усталостных бороздок. [8]
![]() |
Усталостные бороздки в пределах фасеток транскристаллитного. [9] |
Различают пластичные и хрупкие усталостные бороздки. Первые представляют чередование гребней и впадин, образующих пилообразный профиль излома. Хрупкие усталостные бороздки большей частью обнаруживают на фоне фасеток хрупкого транскристаллитного скола. Особенности развития пластической деформации и условий нагружения вызывают значительную вариацию профилей бороздок. [10]
Формирование усталостных бороздок при глобулярной структуре является фрагментарным при низких частотах нагружения, но тем не менее достаточно характерным процессом для роста трещины на II стадии разрушения. Возрастание частоты приводит к еще большей локализации и разрозненности участков излома с усталостными бороздками. Они плохо выявляются и при достижении частоты 900 Гц едва заметны в изломе при использовании большого увеличения микроскопа вплоть до 50 000 крат с разрешением не менее 0 09 мкм. [11]
Появление усталостных бороздок соответствует механизму их формирования в каждом цикле приложения нагрузки, хотя и сопровождается окислением излома, так что на некоторых участках продукты коррозии полностью покрывают излом и не позволяют наблюдать усталостные бороздки. [12]
Появление усталостных бороздок в сплавах на различной основе [96-98] свидетельствует об универсальности закона последовательной смены механизмов разрушения с переходом ко II стадии, когда может быть реализован процесс устойчивого подрастания трещины с формированием регулярного рельефа излома. В соответствии с рассмотренными выше процессами деформации материала переход к формированию усталостных бороздок связан с реализацией более сложного процесса ротационной неустойчивости его деформации и разрушения. [13]
![]() |
Строение поверхности разрушения стенки резервуара в месте ее сквозной перфорации. х2 5. [14] |
Ширина усталостных бороздок, измеренная на относительно плоских участках разрушения, составляет 0 16 0 03 мкм / цикл. Появление в изломе участков межзеренного разрушения указывает на ослабление границ зерен в процессе эксплуатации. Таким повреждающим фактором, скорее всего, является водород, образующийся при протекании процессов электрохимической коррозии. [15]