Cтраница 1
![]() |
Схема изменения характера разрушения при переходе из вязкого в хрупкое состояние при понижении температуры. [1] |
Распространение хрупкой трещины не сопровождается, в отличие ют вязкой, микропластической деформацией. [2]
Для распространения начавшейся хрупкой трещины требуется значительно меньшее напряжение, чем для ее образования. [3]
![]() |
Кривая напряжений, вызывающих хрупкое разрушение. [4] |
Для распространения начавшейся хрупкой трещины требуется значительно меньшее напряжение, чем для ее образования. [5]
Для распространения начавшейся хрупкой трещины требуется значительно меньшее напряжение, чем для образования ее. [6]
![]() |
Образцы для испытания на ударный изгиб с полукруглым ( а, остроугольным ( б и ключевидным ( в надрезами. [7] |
Скорость распространения хрупкой трещины настолько велика, что на ее распространение не успевают влиять внешние силы. Поэтому надо считать, что энергия, необходимая для образования новой поверхности трещины, поступает из накопленной в металле упругой энергии. [8]
Скорость распространения хрупкой трещины настолько велика, что на нее не успевают влиять внешние силы. Поэтому полагают, что энергия, необходимая для образования новой поверхности трещины, определяется накопленной в металле упругой энергией. [9]
Регистрация распространения динамической хрупкой трещины с помощью установок сверхскоростного фотографирования из-за ограниченного времени съемки и небольшого времени распространения трещины возможна только при точной синхронизации момента съемки и изучаемого процесса. Фольрат отмечает, что существует ряд интересных физических процессов, регистрация которых требует высокой частоты съемки, которые трудно синхронизировать с началом съемки. [10]
![]() |
Схематический вид поверхности разрушения. а - хрупкое, б - вязкое. [11] |
Скорость распространения хрупкой трещины велика - близка к скорости звука. Трещина острая, ее развитие не требует значительных затрат анергии. Поэтому часто хрупкое разрушение называют внезапным или катастрофическим. [12]
Следующие факторы определяют распространение хрупкой трещины. Для каждой стали и каждой толщины существует критическая температура, выше которой распространение трещин невозможно. [13]
Таким образом, при распространении хрупкой трещины в металлах должно соблюдаться равенство выделяющейся энергии упругой деформации и работы пластической деформации. Поскольку ут значительно больше / s, критическая длина трещин в хрупких металлах имеет величину порядка миллиметров, в то время как в истинно хрупких материалах, например, стекле, - микрометры. [14]
Таким образом, при распространении хрупкой трещины в металлах должно соблюдаться равенство выделяющейся энергии упругой деформации и работы пластической деформации. Поскольку уш, значительно больше ys критическая длина трещин в хрупких металлах имеет величину порядка миллиметров, в то время как в истинно хрупких материалах, например, стекле, - микрометры. [15]