Cтраница 2
![]() |
Влияние водорода и нические свойства сплава прочностью 110 ( Л, 97 при скорости. [16] |
Микростру к т у р н ы и анализ показал, что резкое снижение ударной вязкости начинается с той концентрации, когда в структуре - сплавов появляются крупные пластинчатые выделения гидридов. [17]
Легированные стали склонны к так называемой отпускной хрупкости, которая выражается в резком снижении ударной вязкости после отпуска. [18]
При оценке трещиностойкости материалов широко используется критическая температура хрупкости, при которой происходит резкое снижение ударной вязкости, или смена волокнистого излома в образце на кристаллический, т.е. так называемый порог хладноломкости материала. [19]
Сталь структурно не устойчива: образуется сигма-фаза, которая при 20 приводит к резкому снижению ударной вязкости. [20]
Фосфор часто оказывает вредное влияние на стойкость металла шва против кристаллизационных трещин и приводит к резкому снижению ударной вязкости металла, особенно при пониженных температурах. Интенсивность влияния фосфора на образование кристаллизационных трещин пропорциональна содержанию легкоплавких фосфорсодержащих включений на границах кристаллитов металла шва. [21]
Показателем работоспособности стали при низкой температуре является критическая температура хрупкости - такая температура, при которой наблюдается резкое снижение ударной вязкости. Чем ниже эта температура, тем надежнее работает сталь при низкой температуре. У строителей сталей, применяемых для изготовления несущих конструкций, нормируется величина ударной вязкости при низких температурах. У сталей марок ВСтЗпс и ВСтЗсп ударная вязкость при температуре минус 20 - С должна быть не ниже 29 Дж / см2, у низколегированной стали 16ГС такая же величина ударной вязкости 29 Дж / см2 должна быть при температуре минус 40 С, а у стали 09Г2С, 15ХСНД и др. - при температуре минус 70 С. У некоторых сталей, например ВСтЗкп, плохо раскисленной, критическая температура хрупкости не нормируется, так как она наступает от 0 до - 20 С. Поэтому такую сталь применяют ограниченно для вспомогательных конструкций, работающих на спокойную статическую нагрузку в климатических районах с температурой не ниже минус 30 С. [22]
Характер изменения структуры шва и околошовной зоны объясняет экстремальный характер изменения предела прочности и условного предела текучести, а также резкое снижение ударной вязкости. Необходимо отметить также, что образование карбидов происходит на фоне диффузии углерода с внутренней поверхности трубы из зоны контакта с коксом. [23]
![]() |
Влияние степени деформации и температуры отжига на величину зерна малоуглеродистой стали. [24] |
При отжиге малоуглеродистых сталей медленное охлаждение приводит к выделению по границам зерен структурно-свободного ( третичного) цементита, что приводит к резкому снижению ударной вязкости малоуглеродистой стали. [25]
Влияние водорода на механические свойства титана представлено на рис. 23, из которого следует, что при определенной критической концентрации водорода происходит резкое снижение ударной вязкости титана. [26]
Это связано с кристаллической структурой, характером напряженного состояния и наличием концентраторов напряжений, с условиями натружения ( ударные или плавные нагрузки), а также с металлургическими факторами ( термообработка, зернение, наличие различных загрязнений и др.) Резкое снижение ударной вязкости при температурном интервале - порог хладноломкости - наиболее отчетливо выявляется у ферритных и мартенситных сталей. [27]
![]() |
Зависимость предела текучести о т ( сплошные линии и предела прочности 0В ( пунктирные линии от температуры. [28] |
При понижении температуры до 73 К пределы прочности и текучести углеродистых сталей возрастают в 1 5 - 3 раза, а ударная вязкость уменьшается в несколько раз. Резкое снижение ударной вязкости при понижении температуры ( порог хладноломкости) наблюдается в интервале 223 - 193 К. Ударная вязкость меди и алюминия уменьшается плавно и при 3 - 4 К довольно велика. Добавка легирующего элемента - никеля в углеродистую сталь сохраняет прочность и улучшает пластические свойства стали при низких температурах. [29]
![]() |
Ударная вязкость стали Х17 с различным содержанием титана. [30] |