Cтраница 1
Транскристаллитное растрескивание в лабораторных условиях воспроизводят в различных водных растворах хлоридов [2, 14] и в щелочных растворах каустика. Кислород, по-видимому, способствует растрескиванию [40], поэтому эффективная деаэрация может предотвращать растрескивание [41], но в растворах каустика кислород не оказывает влияния на сопротивление коррозионному растрескиванию. Эти эффекты, как правило, менее ярко выражены в более коррозионно-активных средах. [1]
При статической нагрузке наблюдается транскристаллитное растрескивание. [2]
Коррозия пластинки в напряженном состоянии. [3] |
Коррозия под напряжением приводит к транскристаллитному растрескиванию металла или к так называемой ножевой коррозии. [4]
Разрывные образцы стали Х23Н23МЗДЗ в этих условиях подвергаются транскристаллитному растрескиванию при напряжениях, близких к пределу текучести. [5]
Схематическое представление зависимости микро - П ч макроветвления ( 2 трещин сг уровня К. Ар - начало об /. а стл / /. Кв - начало макровсгвлеимя Кв-1 4Кр. [6] |
Ветвление трещин происходит также и в р-сплавах, которые разрушаются путем транскристаллитного растрескивания. Благодаря трем возможным плоскостям скола типа 100 достигается изотропное поведение материала. [7]
В парах ртути при 593 - 703 С хромистые и хро-моникелевые стали подвергаются транскристаллитному растрескиванию [157], 2 В безводной ртути стоек, во влажной нестоек. Пары ртути при температурах 593 - 703 С на тантал не действуют. [8]
В ряде случаев при эксплуатации некоторых узлов оборудования, например, патрубков из стали ОХ23Н28МЗДЗТ с перекрещивающимися сварными швами, в которых имелись остаточные напряжения, наблюдались случаи транскристаллитного растрескивания металла шва; в других случаях обнаружено межкристал-литное разрушение в зоне термического воздействия сварных соединений. [10]
В условиях выпарки растворов сульфата цинка при температурах, не превышающих 105, стали 1Х18Н9Т и Х18Н12М2Т и их сварные соединения являются весьма стойкими материалами, но в сварных трубочках из стали 1Х18Н9Т обнаруживается транскристаллитное растрескивание. [11]
Деление разрушения по типам А и Б следует считать условным, так как в разделе по разрушению сплавов, таких как Ti - 8 А1 - - 1 Mo - IV, отмечен переход от межкристаллитного растрескивания в области / к транскристаллитному растрескиванию в области II во многих средах. [13]
Показано, что разрушение сплава Ti-5 А1 - 2 5 Sn в N2O4 происходит путем транскристаллитного и межкристаллитного растрескивания. Характер транскристаллитного растрескивания подобен типичному сколу. Более детальное изучение природы растрескивания в NgO4 выполнено на большой группе титановых ос - и ( a J) - сплавов. В то время как растрескивание сплава Ti-4 AI было полностью межкристаллитным, разрушение сплава Ti-8 А1 носило смешанный характер - межкристаллитный и транскристаллит-ный. [14]
В случае ( а р) - сплавов разрушение при КР [186] и в газообразном водороде [206, 209] может происходить по межфазной границе а-р. Особый интерес представляет случай транскристаллитного растрескивания а-сплавов, поскольку при этом наблюдаются необычные кристаллографические особенности. За характерный внешний вид это разрушение часто называют сколом. Учитывая, что скол по плоскости с высокими индексами необычен, некоторые авторы используют термины квазискол, или неклассический скол. Этот тип разрушения наблюдается только при малых значениях К, а при К, приближающихся к величине, соответствующей нестабильному быстрому разрушению, доминирующим становится обычное разрушение с образованием характерных ямок и выступов. [15]