Cтраница 1
Появление хрупкости определяется процессом диффузии, предшествующим развитию трещин, которое в свою очередь предшествует межкристаллическому прониканию жидкого металла в твердый. [1]
![]() |
Зависимость удельной ударной вязкости ( по Изоду литьевых образцов сополимера от температуры.| Зависимость предела прочности. [2] |
Появление хрупкости наблюдается при температуре около - 60 С. При нагреве до 100 - 120 С ацетальные смолы еще сохраняют достаточную жесткость, однако едва ли способны выдержать длительную эксплуатацию в подобных условиях. Верхний предел рабочих температур для нагруженных деталей находится около 85 СС. [3]
Появление хрупкости в деталях в момент охлаждения не снижает качество сборки даже для самых ответственных узлов конструкции. Охлажденная хрупкая деталь свободно соединяется с охватывающей деталью, а натяг и напряжения возникают в материале, когда детали нагреты, а следовательно, их пластические свойства восстановлены. Это относится как к отожженной или закаленной стали, так и к легированным сталям, в структуре которых после окончательной термической обработки нет остаточного аустенита. [4]
Появление хрупкости при низких темп - pax в значит, мере связано с условиями нагружепия ( скоростью нагружения, величиной концентрации напряжений, видом напряженного состояния) и размерами образца или детали. [6]
Появление хрупкости не наблюдается даже в образцах с максимальным со-держанием кристаллической фазы. [7]
Появление хрупкости при низких температурах связано с условиями нагружения и размерами образца или детали. [8]
Появление хрупкости при низких темп - pax в значит, мере связано с условиями нагружения ( скоростью нагружения, величиной концентрации напряжений, видом напряженного состояния) и размерами образца или детали. [10]
![]() |
Зависимость скорости роста кристаллов ( СРК, кривая 1, скорости образования центров кристаллизации ( СОЦ, кривая 2 и вязкости ( кривая 3 от переохлаждения расплава. [11] |
При температуре появления хрупкости кристаллизация практически невозможна. [12]
Наличие напряжений способствует появлению паровой хрупкости, особенно в интервале температур 400 - 500 С. [13]
Были сообщения о появлении интеркристаллитной хрупкости даже в присутствии фосфатов6, но это вероятно исключения. Иногда применяется фтористый натрий8 взамен фосфата, но он дорог. [14]
Тем не менее, появление хрупкости в поверхностном слое титанового сплава благодаря поглощению водорода ери длительной коррозии металла в напряженном состоянии, особенно при наличии деформации металла, может привести к развитию миюротрещин и преждевременному разрушению также и титановых сплавов. [15]