Cтраница 2
По данным [42] величина работы зарождения вязкой трещины в диапазоне температур вязко-хрупкого перехода постоянна. Линейный тип связи между ударной вязкостью и долей волокна в изломе стандартных образцов позволяет определить работу распространения вязкой трещины. [16]
![]() |
Влияние относительного уровня испытательной перегрузки на циклическую долговечность стальной оболочки трубопроводов в области локального дефекта. [17] |
Так как пластическая деформация в вершине вязкой трещины полностью релаксирует концентрацию напряжений, дальнейший процесс распространения вязкой трещины в металле возможен лишь при воздействии внешнего силового импульса. Этот силовой импульс ( любого происхождения) может вызвать мгновенный рост сквозной трещины. При этом, если в трубопроводе транспортируется газ, аккумулирующий в себе огромную потенциальную энергию, то он с огромной скоростью вырывается в атмосферу, производя при этом лавинообразное разрушение стальной оболочки в продольном направлении. [18]
Уровень плато характеризует величину работы зарождения вязкой трещины сдвигового типа. [19]
Известно несколько моделей, объясняющих механизм зарождения вязкой трещины. [20]
Показано, что разрушение сколом начинается от вязких трещин критической длины, которые образуются путем слияния микропустот в теле ферритных зерен. [21]
Как следует из расчета [890], рост относительно больших вязких трещин, когда их размеры намного превзойдут первоначальные размеры исходных трещин, происходит с ускорением. [22]
Лвт - удельная энергия, затраченная на образование вязких трещин; Лхт - удельная энергия, затраченная на образование хрупких трещин. [23]
![]() |
Изменение микротвердости ( а и образование текстуры ( б поверхностного слон образца при угле атаки а45. [24] |
Следовательно, гфи угле атаки 45 создаются благоприятные условия развития вязкой трещины, так как направление силы, с которой абразивная частица воздействует на изнашиваемую поверхность, совпадает с направлением развития трещины. [25]
Они показали ( рис. 12), что на распространение вязкой трещины в многослойных образцах затрачивается большая энергия, чем в образцах монолитного сечения. При этом вид разрушения в этих образцах одинаков - изломы располагались под углом 45 к поверхности листов. [26]
![]() |
Зависимость требуемой ударной вязкости С mnx от размеров трубы и предела текучести стали ( l / Rt-225. Af2 67. т / а 0 324. [27] |
В исследованиях Британского газового совета ( БГС) [71, 73] постоянная скорость распространения вязких трещин в газопроводах также сопоставляется с уровнем вязкости металла труб, но в их модели прямо не участвует эффективная длина трещины. Энергия разрушения газопровода, согласно исследованиям, прямо пропорциональна поглощенной энергии при температуре верхнего плато на образцах типа Шарли и квадратному корню из толщины образца. [28]
![]() |
Кривая декомпрессии при различных скоростях разрушения.| Влияние скорости трещины на давление в вершине трещины. [29] |
Напряжение определено расчетом из данных изменения давления в вершине трещины в зависимости от скорости вязкой трещины. При этом не учитывается овальность трубы в вершине трещины, возникающая на расстоянии около двух диаметров впереди вершины. [30]