Cтраница 2
![]() |
Зависимость предельного значения внешнего нагружения от критического раскрытия трещины. [16] |
Физически это можно объяснить так: чем больше бк, тем больше преграда ( предразрушающая область) на пути распространения магистральной трещины. [17]
![]() |
Распределение вероятности параметра С при п 3 для малоуглеродистых и низколегированных сталей по закону Вейбулла. 1 - малоуглеродистая сталь. 2 - низколегированная. [18] |
Однако при проектировании некоторых категорий конструкций ( корпуса судов, магистральные трубопроводы, сосуды давления, строительные листовые конструкции и др.) необходим анализ кинетики возможного разрушения с прогнозированием условий не только инициации, но и распространения магистральной трещины. [19]
Характер разрушения такого рода адгезионных соединений следует определять по состоянию поверхности разрушения в зоне, где произошло зарождение разрушения, так как время жизни соединения под нагрузкой и прочность соединения определяются именно стадией зарождения, а не распространения магистральной трещины. [20]
Фрактографический анализ поверхностей разрушения [83] показывает, что в основном они состоят из небольших чашечек, возникающих в результате разрастания мелких смежных пустот до тех пор, пока материал между ними не подвергается локальному пластическому течению и разрыву. Распространение магистральной трещины в пластичных материалах происходит путем присоединения микропустот, возникающих в областях повышенных напряжений перед ее фронтом. [21]
Распространению магистральной трещины предшествует некоторая подготовительная фаза - объемное разрушение материала, представляющее собой накопление дефектов ( микротрещин) с последующим их укрупнением и слиянием. [23]
Однако если в исходных зернах имеются определенным образом ориентированные трещины, то магистральная трещина имеет возможность беспрепятственно их перерезать. В закритической стадии разрушения, когда скорость распространения магистральной трещины в условиях растяжения велика, при доломе образца трещина также может пересекать отдельные зерна. Магистральная трещина, обходя макроскопические зерна наполнителя, в микрообъеме распространяется обычно по границам кристаллитов и параллельно базисным плоскостям в кристаллите, разрывая слабые связи между ними. Таким образом разрушение происходит по телу и границам малоразориентированных кристаллитов. [24]
Особенностью микрорельефа разрушения отожженной стали в низкоамплитудной области ( Д / С 8 3 МПа м1 / 2, v 3 7 10 - ь мм / цикл) является наличие усталостных бороздок ( рис. 45, а), расположенных на очень близком расстоянии друг от друга и разделенных на отдельные группы ступеньками. Как правило, бороздки обращены выпуклостью в направлении распространения магистральной трещины. Наряду с бороздками у стали в этой области разрушения имеются следы усталостного разрушения. При наличии водорода происходит межзеренное разрушение ( рис. 45, б), следов усталостного разрушения почти не наблюдается. [26]
Функция ( ( L / r) зависит от длины L и радиуса трещины в ее ве ршине г, а постоянная А примерно в 1000 раз превосходит межатомное расстояние. Таким образом, с ростом температуры и напряжения скорость распространения магистральной трещины увеличивается. [27]
![]() |
Микроструктура стали СтЗ Х18НЮТ после испытания на усталость. [28] |
При проведении усталостных микроструктурных исследований металлических материалов методами тепловой микроскопии весьма важно осуществлять количественную оценку процесса зарождения и распространения усталостной трещины. При этом чаще всего используют или визуальное наблюдение за распространением магистральной трещины с измерением ее длины с помощью-микроскопа и микрометрической насадки АМ9 - 2, или методы измерения электрического потенциала в зоне распространения трещины. Автоматические анализаторы изображения позволяют получить данные о длине трещины и площади пластической деформации в ее вершине. [29]