Cтраница 2
Из уравнения (5.27) следует, что при заданных для данного типоразмера трубы значениях геометрических факторов / Сг и D существует критическая величина / / Кр, при которой отношение 7ф / сгсд равно отношению значений длительной прочности материала трубы и клеевого соединения, соответствующих одному и тому же времени до разрыва. Поскольку последнее отношение зависит от времени, то в общем случае / кр также является функцией времени. Если афДтсд ( сгф / стсд) кр, то разрушается материал трубы. При сГфДтСд ( Оф / ( тсд) кр разрушается клеевое соединение. [16]
В табл. VI.4 приведены значения длительной прочности при изгибе однонаправленных эпоксибороволокнитов при температурах испытания 20 и 200 С. [18]
Большинство этих результатов, однако, получено для однонаправленных образцов при нагружении под углом к оси и для образцов с угловой укладкой. На рис. 28 приведены значения длительной прочности однонаправленного и перекрестно армированного композитов под углом 45 к направлению армирования. [20]
Метод аналогий для прогнозирования прочности клеевых соединений только начинает применяться. Наиболее существенно, что значения длительной прочности, полученные экстраполяцией кривых прочности тех же соединений, находящихся под постоянной нагрузкой [26], и методом аналогий, практически совпадают. [21]
![]() |
Влияние термической обработки на длительную прочность и пластичность при температуре 565 С металла стыкового сварного шва типа Э - ХМФ ( электроды ЦЛ-20М. [22] |
С повышением длительности испытания наблюдается сближение значений длительной прочности швов, подвергнутых отпуску и нормализации с отпуском. [23]
Результаты испытаний должны обеспечивать надежную оценку прочностных, пластических и других свойств сварного соединения и степени влияния на эти свойства технологии сварки ( включая режим термической обработки) и других факторов. Для жаропрочных сталей должны быть представлены данные по значению длительной прочности сварных соединений, а также по степени их разупрочнения и охрупчивания в околошовной зоне вследствие температурного цикла сварки и на склонность к локальным разрушениям сварных соединений. [24]
Результаты испытаний должны обеспечивать надежную оценку прочностных, пластических и других свойств сварного соединения и степени влияния на эти свойства технологии сварки ( включая режим термообработки) И других факторов. Для жаропрочных сталей должны быть представлены данные по значению длительной прочности сварных соединений, а также по степени их разупрочнения и охрупчивания в околошовной зоне вследствие температурного цикла сварки и на склонность к локальным разрушениям сварных соединений. [25]
Результаты испытаний должны обеспечивать надежную оценку прочностных, пластических и других свойств сварного соединения и степени влияния на эти свойства технологии сварки ( включая режим термообработки) и других факторов. Для жаропрочных сталей должны быть представлены данные по значению длительной прочности сварных соединений, а также по степени их разупрочнения и охрупчивания в околошовной зоне вследствие температурного цикла сварки и на склонность к локальным разрушениям сварных соединений. [26]
Отмеченные закономерности длительной прочности наиболее заметно проявляются в условиях испытания образцов с поперечными швами. Если основные рабочие усилия направлены вдоль шва ( образцы с продольными швами), то длительная прочность рассматриваемых сварных соединений находится обычно между значениями длительной прочности отдельных составляющих. В то же время, когда шов или основной металл являются хрупкими при длительной эксплуатации, то жаропрочность сварных соединений близка обычно к уровню менее прочной составляющей. [27]
Структурное состояние стали определяет жаропрочные свойства как прямых труб, так и гибов. Так, в [17] изучены жаропрочные свойства большого числа труб и гибов паропроводов, изготовленных из стали 12Х1МФ, и установлено, что основное влияние на разброс значений длительной прочности оказывает структурное состояние стали. Холодная пластическая деформация гибки не изменяет существенно этого разброса и несколько повышает жаропрочные свойства стали. Упрочняющее влияние деформации проявляется тем заметней, чем стабильней исходная структура. Так, при исходной феррито-карбидной структуре упрочняющее влияние гибки отчетливо проявляется и сохраняется длительное время, например при 540 С - до нескольких десятков тысяч часов. [28]
Свариваемость стали при существующих видах сварки должна быть подтверждена данными испытаний сварных соединений, выполненных по рекомендуемой технологии с применением соответствующих присадочных материалов. Результаты испытаний должны обеспечивать надежную оценку прочностных, пластических и других свойств сварного соединения и степени влияния на эти свойства технологии сварки ( включая режим термической обработки) и других факторов, Для жаропрочных сталей должны быть представлены данные по значению длительной прочности сварных соединений, а также по степени их разупрочнения и охрупчивания в околошовной зоне вследствие температурного цикла сварки и на склонность к локальным разрушениям сварных соединений. [29]
Сопротивление сдвигу увеличивается с повышением температуры и уменьшается с увеличением времени нагрузки. Принимая во внимание, что процесс промерзания водосодержащих масс в герметичной системе, ограниченной относительной упругой средой в виде мерзлых горных пород, сопровождается не мгновенным повышением давления, а нарастанием его в течение определенного времени, в расчетах прочности перемычек следует учитывать значение длительной прочности смерзания, которая, по результатам исследования Н.А. Цытовича, в два раза меньше кратковременной, близкой к мгновенной. [30]