Cтраница 2
Усложняется топография поверхностей: наряду с сохранением вязкого характера процесса появляются макроскопические признаки хрупкого разрушения. На определенной стадии развития вязкая трещина переходит в вязкий скол ( квазискол; ориентировка поверхности разрушения к оси образца при этом близка к нормальной. В сечении образца четко просматриваются две зоны ( рис. 66, /, б, в), которые отличаются степенью развития рельефа, определяемого пластической деформацией, и соответствуют квазисколу и вязкому разрушению. [16]
Разрывы с обоих торцов сохранившейся части паропровода имеют вязкий характер и образованы в результате среза его стенок с загибом кромок разрыва в верхней части трубы на - 180, что указывает на болынеамплитудное движение части рвущегося участка ( длиной 6 - 8 м) в вертикальной плоскости. Согласно расчетам, местное повышение давления в трубе достигало 8 - 10 МПа. Несмотря на столь динамический характер нагружения металла в зоне разрыва, признаков хрупкого излома не установлено, следовательно, температура стенки трубы в этих участках паропровода превышала порог хладноломкости. [17]
![]() |
Схема испытания седлового отвода на отдир. F - испыта-тельная нагрузка. [18] |
Результаты испытаний считаются положительными, если разрушение носит вязкий характер со следами вырыва материала из поверхности трубы и седлового отвода на 80 % площади сварки. [19]
Начиная с этого значения масштаба, движение жидкости имеет вязкий характер. Турбулентные пульсации, имеющие масштаб Х) не исчезают внезапно, а затухают постепенно из-аа вязкости. [20]
Такой вид разрушения сопровождается большими линейными деформациями и носит вязкий характер. [21]
![]() |
Характерные изменения в. [22] |
Такая сетчатая структура в идеалыюь случае не должна иметь вязкого характера. [23]
Такая сетчатая структура в идеальном случае не должна иметь вязкого характера. [24]
![]() |
Фрактограммы изломов образцов со стороны наружной поверхности контрольной трубы № 2, Х5600. [25] |
Таким образом, в целом разрушение второй контрольной трубы носит вязкий характер, но существенно различается на участках со стороны внутренней и наружной поверхности. Это различие не объясняется наводороживанием металла, поскольку признаки такового в данном случае отсутствуют. По-видимому, объяснение находится в различном уровне усталостной повреждаемости металла, которая выше для наружных участков экранной трубы, располагающих в сравнении с ее внутренними участками относительно худшими возможностями релаксации напряжений при пульсации топочного факела и циклических колебаниях температуры стенки. [26]
В области v оп, носящей название вязкого подслоя, течение имеет вязкий характер. [27]
Движение жидкости в морских волнах большой амплитуды имеет турбулентный, а не вязкий характер; непосредственного влияния поверхностноактивные вещества на такое волнение не оказывают. [28]
Фрактография изломов ударных образцов показала, что при - 40 С излом имеет вязкий характер, частично хрупкий излом наблюдается при - 60е С, полное охрупчивание происходит при - 80е С. [29]
Как уже было сказано, движение жидкости в пульсации с А, АО носит вязкий характер. Согласно гипотезе Л. Д. Ландау и В. Г. Левича, такие пульсации не исчезают внезапно, а затухают постепенно. Движение жидкости приобретает характер не зависящих друг от друга периодических движений, периоды которых Т постоянны для всех А, AQ. [30]