Cтраница 2
В результате циклического упрочнения ( как и разупрочнения) изменения претерпевают и кривые ползучести материала. [16]
![]() |
Кривые циклического упрочнения нормализованной углеродистой. [17] |
Кроме кривых циклического упрочнения ( разупрочнения), для оценки поведения металлических материалов в условиях циклического нагружения строят также кривые циклического деформирования ( рис. 15) в координатах циклическое напряжение - деформация, причем берут значения циклической деформации при достижении стабилизации ( насыщения) параметров петли гистерезиса. [18]
На стадии циклического упрочнения появляются первые микротрещины размером - 1 мкм за счет накопления несовершенств кристаллической решетки ( дислокаций, вакансий) и их движения к границам зерен. Эта стадия характеризуется множественными перемещениями дислокаций, повышением их плотности, формированием самоорганизующихся дислокационных структур и упрочнением материала. Стадия циклического упрочнения заканчивается достижением линии необратимой повреждаемости ( линии Френча), на которой размер микротрещин сопоставим с размерами зерен материала. Этим заканчивается период зарождения усталостных трещин. [19]
Склонность к циклическому упрочнению свойственна тем сталям, которые хорошо отожжены ( горячекатанные малоуглеродистые стали) или высоко отпущены после закалки и имеют диаграмму растяжения ( рис. 5.2), характеризуемую большой равномерной деформацией е ( vj / B 0 5 ук) и большой протяженностью стадии деформационного упрочнения. [20]
Во-первых, происходит циклическое упрочнение материала, зависящее от амплитуды пластической деформации, температуры и способности дислокаций к поперечному скольжению, при этом избыточные дислокации в зерне выстраиваются беспорядочно или образуют ячеистую структуру. [21]
![]() |
Экспериментальные кривые циклического упрочнения. 1 - циклически упроч -. няющийся материал. 2 - монотонное статическое упрочнение. 3 - циклическое разупрочнение. [22] |
Для определения кривых циклического упрочнения изучают циклический наклеп, для чего образец подвергают циклической деформации так, чтобы на каждом цикле Дер оставалась постоянной, и находят напряжения, необходимые для получения этой деформации в последующих циклах. Зависимость этих напряжений от суммарной пластической деформации определяет кривую циклического упрочнения, подобную статической диаграмме деформации. [23]
На стадии же циклического упрочнения ( разупрочнения) происходит интенсивное изменение механических свойств до определенного числа циклов, которое зависит от амплитуды приложенной нагрузки, после чего достигается стабилизация этих свойств или их значения изменяются мало. Для исследований изменений механических свойств в процессе циклического деформирования используют петлю механического гистерезиса, форма и площадь которой меняются в процессе нагружения. Это происходит в результате взаимодействия дефектов структуры, имеющихся в металле и возникающих в процессе циклической пластической деформации. [24]
Что такое кривая циклического упрочнения ( разупрочнения) и как она строится. [25]
У конструкционных сплавов процесс циклического упрочнения ( или разупрочнения) в большинстве случаев носит затухающий асимптотический характер и практически прекращается после первых 10 - 20 ( в зависимости от материала) циклов нагру-жения. Обычно стабилизация форме: кривой деформирования наступает при числе циклов, во много раз меньшем числа циклов До разрушения. [26]
Описанная модель предусматривает только процесс циклического упрочнения, и критерием разрушения является достижение циклически увеличивающимися напряжениями уровня разрушающих. [27]
Полученные особенности мало зависят от циклического упрочнения, разупрочнения или стабилизации конструкционного материала [20] и являются характерными для процесса циклического деформирования при принятых номинальных напряжениях, перемещениях и степени локализации необратимых деформаций. [28]
После 60 - 100 циклов нагружения циклическое упрочнение практически не влияет на основные параметры процесса. [30]