Cтраница 1
Процент волокна определяют в изломах образцов DWTT, испытанных в заданном интервале температур. На рис. 86 показана зависимость сопротивления распространению разрушения от количества волокна в изломах образцов DWTT из основного металла труб различных сталей. В области В 100 % зависимость ЛР ( В) имеет большие неопределенности. При Б90 % между работой, затраченной на распространение трещины, и площадью волокнистых участков в изломе наблюдается пропорциональная зависимость. На рис. 88 представлена зависимость сопротивления распространению разрушения от температуры испытания образцов DWTT основного металла и сварного соединения труб 1420x17 5 мм. Резкое снижение сопротивления распространению разрушения в образцах ( процента волокна в изломе) из основного металла наступает при Т-20 С, зоны термического влияния - при Т - 10 С, а металла шва - в интервале от 20 до 0 С. Процент волокна в изломе используется и как характеристика для определения критической температуры Гхр перехода основного металла или сварного соединения в хрупкое состояние. [2]
![]() |
Зависимость Gcd от Н для стали 10ХСНД. [3] |
Процент волокна в изломе часто используется для определения некоторой температуры Т j, называемой первой критической температурой, выше которой условно считают материал вязким, а ниже - хрупким. [4]
Требования по проценту волокна ( вязкой составляющей) в изломе образца DWTT предъявляются для труб диаметром 720 мм и более. [5]
Для отечественных марок стали величины ударной вязкости и процента волокна в изломе приведены в зависимости от диаметра газопровода и рабочего давления для конкретной группы прочности. В соответствии с Евронормами работа разрушения и величина DWTT представлены для конкретных диаметров и толщин стенок - 25 мм и менее. [6]
![]() |
Ударная вязкость и процент волокна в изломе труб различных диаметров. [7] |
Временно на период до 1977 г, включительно допускается определять процент волокна в изломе на образцах Шарпи. Величина ударной вязкости металла труб более 4 кгС М / сма до 1977 г. включительно является факультативной. Определение процента волокна в изломе в течение трех лет производится факультативно. [8]
![]() |
Сериальная кривая. в - верхний порог хладноломкости.. н - нижний порог хладноломкости ( Ор 0. tK - х - хрупкое разрушение ( аэ 0. х - [ полное охрупчивание ( аа 0, а 0. [9] |
Поскольку хрупкий и вязкий характер разрушения при ударном изгибе для стали можно четко различить по виду излома, порог хладноломкости нередко определяют по проценту волокна ( В, %) матовой, волокнистой составляющей в изломе. [10]
Поскольку хрупкий и вязкий характер разрушения при ударном изгибе для стали можно четко различить по виду излома, порог хладноломкости нередко определяют но проценту волокна ( В, %) матовой, волокнистой составляющей в изломе. [11]
Как ударная вязкость образцов KCU ( рис, 5.2), так и их деформационная характеристика D ( рис. 5.2, б) и процент волокна в изломе В ( рис. 5.2, в) оказались сильно зависящими от ее. [12]
Сопротивляемость трубной стали разрушению оценивают на основе результатов испытаний образцов Шарли ( V-образный надрез) по величине ударной вязкости KCV ( ГОСТ, ТУ, DIN) или работы разрушения KV ( API 5L, Евронормы) и полнотол-щинных образцов DWTT по проценту волокна в изломе. Представленное значение температуры испытаний для образцов Шарпи и DWTT характеризует температуру эксплуатации магистрального газопровода. Пересчет величины ударной вязкости в работу разрушения и наоборот приведен для стандартных образцов Шарпи по ГОСТ 9454 - 78 ( тип 11) размером 10x10x55 мм. [13]
![]() |
Ударная вязкость и температурный запас вязкости для разных случаев. [14] |
Различие вида изломов, произошедших от нормальных напряжений путем отрыва ( хрупкое разрушение) или от касательных напряжений путем среза ( вязкое разрушение), позволяет оценивать хрупкость металлов, а также определять критическую температуру хрупкости. Для определения процента волокна в изломе пользуются эталонными изломами образцов. [15]