Cтраница 1
Трещины скола длиной / / также могут присутствовать в металле - это те микротрещины, для которых выполнено условие страгивания и не выполнено условие распространения. [2]
Взаимодействие трещины скола со структурными элементами материала обусловливает появление на поверхности разрушения многих специфических особенностей. Например, наличие двойников приводит к образованию язычков ( рис. 5.1, в), X-образных ( рис. 5.1, г) и других фигур. [3]
Зарождение трещины скола при негомогенной пластической деформации в металлах объясняется тем, что у конца задержанной полосы скольжения возникает большая концентрация сдвиговых напряжений, по величине превышающая силы межатомной связи материала. Поэтому возникает трещина сдвига. Необходимое напряжение достигается блокированием дислокаций у барьеров, которыми могут служить границы зерен в поликристаллах или частицы твердой второй фазы в загрязненных металлах. Общим для всех механизмов зарождения трещин является то, что этот процесс - следствие пластической деформации. [4]
Хрупкая трещина ( трещина скола) при внутризерен-ном разрушении обычно распространяется вдоль кристаллографической плоскости с малыми индексами. [5]
![]() |
Механизмы образования микро-трещины при пересечении границы зерна. [6] |
Микроразрушение с образованием трещин скола, меж-зеренное разрушение, раскалывание хрупких частиц и др. являются низкоэнергоемкими механизмами разрушения, при которых реализуется квазиупругий рост трещины. В этом случае впереди магистральной трещины формируются кристаллографические трещины микроскола. Вид поверхности излома - ручьистый. [7]
Так, при распространении трещин скола в материале, практически не подвергнутом деформированию ( рис. 2.13 а), появляются хорошо ограненные, с гладкой поверхностью фасетки, достигающие размера 40 мкм и более. [8]
Различные микромеханизмы, предложенные для образования трещин скола, включают зарождение трещин под действием высоких локальных напряжений, возникающих на концах полос скольжения, и развитие зародыша под действием приложенных растягивающих напряжений до окончательного разрушения. Для разрушения, контролируемого ростом, а не зарождением трещин, необходимо, чтобы рост трещины сопровождался увеличением эффективной поверхностной энергии. В модели Коттрелла это требование учитывается энергетическими условиями зарождения; модель Смита и модель нагруженных волокон постулируют, что работа, требуемая для растрескивания хрупкого карбида, существенно меньше, чем необходимая для распространения зародившейся трещины в окружающую ферритную матрицу. [9]
![]() |
Частицы второй фазы в металле участка перегрева. [10] |
Структура металла зоны сплавления способствует распространению трещины скола. [11]
Характерной особенностью скола служит ступенька, являющаяся результатом объединения трещин скола, лежащих на разных уровнях в кристалле. На краевых дислокациях и границах наклона не зарождаются новые трещины: трещина лишь изменяет свой наклон. [12]
Представляется целесообразным обсудить важность механического двой-никования в процессах зарождения и роста трещин скола. [14]
Таким образом, общая картина распространения разрушения отрывом в исследованном материале заключается в образовании трещин скола в кристаллах с предпочтительной ориентацией в пределах зоны предразрушения вблизи конца трещины с последующим разрушением оставшихся неразрушенными связей. [15]