Cтраница 1
Характеристики трещиностойкости определяют на образцах с трещинами, и они дополняют сведения о материале, полученные на гладких образцах. [1]
Характеристики трещиностойкости конструкции и металлических материалов могут существенно отличаться между собой, поскольку последние определяют при стандартных испытаниях на одноосно нагруженных образцах, имеющих относительно малые размеры. [2]
Для характеристики трещиностойкости высокоплавких битумов различного назначения температуру растрескивания T-L следует определять экспериментально. Этот показатель предлагается стандартизовать. [3]
Снижение характеристик трещиностойкости с увеличением длительности эксплуатации связано с изменениями физико-химического состояния материала и свидетельствует о необходимости получения системы критериев трещиностойкости и изучения влияния различных структурных факторов на эти критерии. [4]
![]() |
Распределение характеристик трещиностойкости по сечению образца с трещиноостановителем. Светлые точки - температура испытаний 293 К. темные - 213 К. [5] |
Повышение характеристик трещиностойкости обусловлено изменением напряженно-деформированного состояния и условий деформирования в вершине трещины при подходе ее к более прочной и вязкой наплавке. Образование расслоений по границе сплавления, увеличение радиуса кончика магистральной трещины и снижение жесткости напряженного состояния в ее вершине способствуют возрастанию пластических деформаций во вставке и повышению энергетических затрат на разрушение. [6]
![]() |
Характеристика механических свойств и химический состав исследованных сталей. [7] |
Исследование характеристик трещиностойкости сварных соединений осуществляли на образцах, приведенных на рис. 2.4. Для изготовления образцов использовали пластины толщиной t 10 мм с Х - образной разделкой кромок под сварку. [8]
Значения характеристик трещиностойкости сварных соединений зависят от большого числа факторов и являются случайными величинами. [10]
Температурные зависимости характеристик трещиностойкости и определение по ним переходных температур хрупкости позволяют оценить влияние технологических факторов на склонность сталей хрупкому разрушению. [11]
Экстраполяция значений характеристик трещиностойкости, полученных на образцах с макротрещиной, на трещины, длина которых сопоставима с характерным размером структуры, невозможна. [12]
![]() |
Распределение напряжений. [13] |
Представление значений характеристик трещиностойкости в форме (8.7) позволяет с помощью поправочных функций оценить степень влияния различных параметров на сопротивление материала распространению трещины. Эффективный коэффициент интенсивности напряжений в данном случае следует рассматривать как силовую характеристику, связывающую уровень действующей нагрузки и схему нагружения с размером дефекта. [14]
При определении характеристик трещиностойкости сварных соединений необходимо учитывать структурно-механическую неоднородность соединений, обусловленную локальностью процессов термомеханического поведения металла при сварке. [15]