Cтраница 3
Эти виды разрушения сталей происходят в отсутствие внешних приложенных нагрузок. [31]
Кинетические диа -. граммы усталостного разрушения стали У8 с различным структурным состоянием аусте-нита перед бейнитным превращением ( температура превращения tna 300 С. [32] |
Повышению вязкости разрушения стали со структурой бейнита способствует реализация оптимальных режимов регулируемого термопластического упрочнения. Суть этой обработки заключается в создании горячей деформацией с последующей выдержкой мелкозернистой структуры аустенита и образовании субзеренных построений в мелком зерне аустенита за счет окончательной деформации. Анализ диаграммы конструктивной прочности стали со структурой бейнита свидетельствует о том, что с понижением температуры изотермического превращения эффект РТПУ, заключающийся в повышении показателей конструктивной прочности, проявляется более заметно. [33]
Хрупкая область разрушения стали 45 весьма ограничена и поэтому нуждается в проведении дополнительных исследований. [34]
Коррозионно-водородное разрушение сталей НКТ марки Д ( а, х50 и Л ( б, хЮО. [35] |
Эти виды разрушения сталей происходят в отсутствие внешних приложенных нагрузок. [36]
Значения работы разрушения стали марки 30 с ослабляющим отверстием диаметром 5 мм в зависимости от формы образца приведены на фиг. [37]
Влияние температуры на характеристики пластичности сталей ИП-1 ( 1, ИП-2 ( / У, ИП-3 ( / / / ( / - б. 2 -я [. [38] |
Истинное сопротивление разрушению SK сталей 15Х2МФА ( I), 15Х2НМФА ( II), ИП-1, ИП-2, ИП-3 с понижением температуры в целом увеличивается, но в интервале 300 - 183 К резко уменьшается, за исключением стали ИП-1. [39]
Наблюдения за разрушением стали показали, что во всех случаях трещины возникают па границах зерен в местах расположения сульфидных включений и растут по мере увеличения деформации. Возникновение и рост трещин происходит как на поверхности, так и внутри образцов. Разрушение происходит путем объединения мелких трещин в магистральную трещину и ее преимущественного роста. С повышением температуры увеличивается зерно и уменьшается количество одновременно возникающих трещин. [40]
Установлено, что разрушение стали происходит при концентрировании щелочи в неплотностях котла от 5 % и выше. В растворах едкого натра указанной концентрации процесс коррозии протекает с водородной деполяризацией. Некоторые вещества, добавляемые к этим растворам, могут существенно снижать скорость подобной коррозии. [41]
Установлено, что разрушение стали происходит при концентдр-ции щелочи в неплотностях котла от 5 % и выше. В растворах едкого натра указанной концентрации процесс коррозии протекает с водородной деполяризацией. [42]
Однако установить причину разрушения стали, находящейся под напряжением в растворе электролита, часто бывает затруднительно. В литературе по этому вопросу отсутствует единое мнение. Неренберг [352] считают, что водород, выделяющийся при коррозии под напряжением хромистых сталей в растворе серной кислоты при отсутствии катодной поляризации, не вызывает водородной хрупкости и разрушение стали происходит вследствие коррозионного растрескивания. [43]
Подавляющее большинство исследований разрушения стали проведено с сероводородом и сульфидами. Сообщений о растрескивании металла в присутствии иных серусодержащих соединений очень мало. [44]
Старение меняет механизм разрушения сталей, при этом имеет место вязкохрупкий переход. В несостаренном сплаве переход от вязкого разрушения к хрупкому не наблюдается. [45]