Cтраница 1
Формирование сферических частиц играет двойную роль в процессе роста трещины и раскрытия ее берегов. В перемычке, где они располагаются, частицы служат промежуточным телом, способствующим облегченному перемещению ответных частей излома. Однако, располагаясь в угл) гб-лении основного материала, они могут перемещаться ограниченно и тем самым препятствуют раскрытию трещины. [2]
Формирование сферических частиц в локальных зонах материала является высоко энергоемким процессом. [4]
Решающую роль в процессе формирования сферических частиц играет процесс мезотунне-лирования усталостной трещины. В перемычках между мезотуннелями, еще не претерпевшими разрушение, могут быть реализованы не только процессы скольжения по типу III, но также могут возникать и ротационные эффекты. [6]
Таким образом, при объяснении природы формирования сферических частиц в случае развития усталостной трещины необходимо исходить не из особенностей контактного взаимодействия свободных поверхностей, а из механизмов пластической деформации металла в условиях неоднородного стеснения деформации, определяющего эффект микротун-нелирования усталостной трещины. [7]
Когда в систему вводится О2 при 720, сразу же можно видеть формирование сферических частиц трехокиси молибдена. В начальной стадии каталитического окисления наблюдается превращение сильно напряженных двойникований в более или менее нормальные. Почти определенно можно сказать, что снятие напряжений происходит в результате отжига. Последний возможен вследствие экзотермичности окисления, причем количества тепла, выделяющегося при этом, по-видимому, достаточно для снятия механических напряжений в кристалле графита. [8]
Покажем объективную неизбежность возникновения ротационных эффектов в процессе распространения усталостной трещины не только как закономерность накопления дефектов без нарушения его сплошности, но и в случае формирования свободной поверхности, первоначально на примере формирования сферических частиц. [9]
Они наблюдаются на расстоянии от вершины более 10 мкм. Это также указывает на то, что формирование сферических частиц при росте трещины происходит с некоторым запаздыванием по отношению к процессу разрушения материала и формированию бороздчатого или псевдобороздчатого рельефа. На перемычках между площадками с псевдобороздчатым рельефом выявлены два типа частиц. [10]
После деформации материала в момент перегрузки у поверхности пластины реализуется свободное течение материала перпендикулярно поверхности образца. Это приводит к появлению продольной по отношению к фронту трещины компоненты сдвига, влияющей на формирование сферических частиц при разрушении перемычек между микротуннелями, что было подробно рассмотрено в предыдущей главе книги. [11]
В этом случае раствор распыляется с помощью форсунок и в виде аэрозоля с диаметром капель в несколько микрометров подается в нагретую до 1000 - 1250 С камеру. Условия практически мгновенной дегидратации таковы, , что обеспечивают формирование сферических частиц с внутренней полостью. В зависимости от температуры в горячей камере и времени пролета частиц могут быть обеспечены только дегидратация, частичное терморазложение или полное завершение термической диссоциации солей с образованием гомогенной смеси оксидов. [12]
![]() |
Схема формирования мезотуннелей в плоскости продвижения усталостной трещины, составляющих известное дерево Келли. 1 - места мезотуннелей. [13] |
Переход на вторую стадию разрушения в мезотуннелях приводит к регулярному упругому раскрытию вершины трещины в каждом цикле приложения нагрузки, что сопровождается каскадом событий, связанных с формированием усталостных бороздок от дислокационных ( единичных) трещин в полуцикле разгрузки материала в результате ротаций объемов материала в пределах зоны пластической деформации. Разрушение перемычек при этом может происходить путем сдвига и путем ротаций объемов материала. На начальной стадии формирования усталостных бороздок ротации в перемычках маловероятны, поскольку масштабный уровень для реализации этого процесса является еще недостаточным, чтобы возможно было формирование сферических частиц. Однако по мере продвижения трещины и нарастания скорости ее роста в результате увеличения коэффициента интенсивности напряжений возникает ситуация, когда формирование сферических частиц становится возможным. [14]
Поэтому с точки зрения управления процессом разрушения материала и поиска возможных путей рассеивания подводимой извне к вершине трещины энергии необходимо создавать специальные условия, которые способствуют возникновению указанного механизма деформации и разрушения материала. Очевидно, что чем выше по величине компонента сжатия материала вдоль фронта трещины, тем вероятнее возникновение ротационных эффектов. Напротив, дополнительное растяжение в плоскости роста трещины, перпендикулярно направлению роста трещины, способствует облегченному скольжению материала в перемычках между мезотуннелями, а следовательно, подавляет процесс формирования сферических частиц и способствует более быстрому росту трещины. [15]