Cтраница 1
Возникновение хрупкого разрушения в элементах стальных конструкций при их монтаже и эксплуатации не является, к сожалению, редким или исключительным событием. Зачастую элементы с обнаруженными трещинами усиливаются тем или иным способом, трещины завариваются, а условия их возникновения остаются без внимания по причинам субъективного характера. Вместе с тем именно такие случаи, которые мы назовем частичным отказом, представляют собой особый интерес для анализа, так как авария или полный отказ конструкции в связи с хрупким разрушением их элементов с трудом поддается анализу из-за многочисленных вторичных разрушений, в том числе и хрупких, вызванных обрушением конструкции. [1]
Для возникновения хрупкого разрушения сосуда при нормальной температуре и однократном статическом нагружении в его материале должен быть не только возможный очаг разрушения в зоне большой концентрации напряжений, но и высокий уровень потенциальной энергии деформации в корпусе этого сосуда. [2]
Условия возникновения хрупкого разрушения мало зависят от расположения надреза ( или трещины), который может находиться на головке или подошве рельса. То же относится и к ширине надреза при условии расположения его в зоне максимального напряжения растяжения. [3]
Возможность возникновения хрупкого разрушения без особых внешних нагрузок делает этот вид разрушения чрезвычайно опасным для монолитных сварных конструкций. Поэтому переход металла в такое состояние, при котором может происходить хрупкое разрушение, недопустим. [4]
Определяющими условиями возникновения хрупких разрушений высокотемпературных конструкций, выполненных с применением ау-стешпгных электродов, являются факторы неоднородности и ухудшения свойств отдельных зон сварных соединений. [5]
Представление о возникновении хрупкого разрушения как результате небольшой предварит, пластич. Зарождение хрупких трещин связывают с плоским скоплением линейных дефектов кристаллич. При этом возникает высокая концентрация напряжений, пропорциональная касательному напряжению от внеш. [6]
Таким образом, механизм возникновения хрупких разрушений в газонефтепроводах был воспроизведен при гидравлических испытаниях труб из горячекатаной низколегированной стали при наличии надрезов и вмятин. [7]
Два примера разрушения по этапам при ударном нагружешш. [8] |
Приступая к исследованию условий возникновения хрупкого разрушения, необходимо прежде всего дать определение этого термина. [9]
Эта гипотеза дает объяснение возникновению хрупкого разрушения при объемном напряженном состоянии, но предполагает, что разрушения материала путем отрыва происходят при относительно высоком напряжении. [10]
Образец Шарпи для ударных испытаний ( а и диаграмма результатов испытаний ( б. [11] |
Существуют способы оценки склонности металла к возникновению хрупкого разрушения и его сопротивления распространению хрупкой трещины. Наиболее распространенным способом оценки склонности к хрупкому разрушению являются испытания серии образцов Шарпи с V-образным надрезом на ударный изгиб при различных температурах. [12]
Величина накопленной потенциальной энергии играет существенную роль для условий возникновения хрупкого разрушения для сосудов с толщиной стенки до 100 мм. При толщине стенки сосуда более 100 мм хрупкое разрушение может произойти и при небольших размерах сосуда ( небольшая накопленная энергия) в результате возникновения в зонах концентрации объемного напряженного состояния, приводящего к ограничению пластических деформаций материала, например, в районе выреза. [13]
Кривая, построенная по результатам испытаний низколегиро - ванных трубных сталей на образцах ДШТТ. [14] |
Если напряжения, низкие, то согласно испытаниям образцов нет опасности возникновения хрупкого разрушения при температуре нижв порога хрупкости. [15]