Cтраница 1
Вязкость разрушения К с является механической характеристикой материала, зависимой от условий воздействия на элемент конструкции. В случае наибольшего стеснения пластической деформации затрачиваемая энергия на разрушение минимальна, и это соответствует предельному случаю, когда имеет место хрупкое разрушение. В этом случае величина Кю является физической, а не механической характеристикой поведения материала и она не зависит от условий, в которых была определена. [1]
![]() |
Схема температурных зависимостей свойств металлов. [2] |
Вязкость разрушения существенно зависит от температуры, так как с ней связаны свойства пластичности металлов, отражающие особенности структурного и субструктурного механизма элементарных процессов пластической деформации. Понижение температуры способствует образованию хрупкого состояния и наиболее ярко выражено для конструкционных металлов на основе железа. [3]
Вязкость разрушения К с понижением температуры испытаний снижается как для основного металла, так и для сварных соединений. Во всем интервале изменения температуры испытания вязкость разрушения К для сварных соединений при сварке с РТЦ выше, нем для таковых, выполненных с подогревом. Фрактогра-фический анализ строения изломов подтверждает эти выводы. При сварке с подогревом на фрактограммах изломов в области линии сплавления отмечаются характерные смешанному разрушению ямки и фасетки квазискола. [4]
Вязкость разрушения к [68] с понижением температуры испытаний снижается как для основного металла, так и для сварных соединений. [5]
Вязкость разрушения, учитывающая кроме напряжения длину трещины, является важной характеристикой металла. Зная коэффициент К1с, можно определить допустимые рабочие напряжения при наличии трещины ( другого дефекта) и учесть критическую длину трещины ( размер дефекта), которая приводит к хрупкому разрушению. [6]
Вязкость разрушения н размеры пластп-ческоп зоны у вершимы трещины. [7]
Вязкость разрушения была оценена по результатам испытаний при циклическом разрушении в условиях чистого изгиба при вращении образца, повторного растяжения и растяжения с постоянной статической нагрузкой 30 кгс / мм2, а также при статическом изгибе плоских образцов. [8]
![]() |
Виды разрушения.| Зависимость вязкости разрушения от толщины образца. [9] |
Вязкость разрушения определяется относительным развитием нормального и наклонного ( скосов) участков разрушения. [10]
![]() |
Температурная зависимость предела текучести г, вязкости разрушения деформированной низколегированной конструкционной стали. [11] |
Вязкость разрушения тесно связана с показателями прочности материалов ат и ав. Увеличение прочности сопровождается снижением пластичности и вязкости разрушения. Это объясняется тем, что у высокопрочных материалов мала энергия, поглощаемая при разрушении, уровень которой определяется величиной пластической деформации у вершины трещины. Для высокопрочных материалов эффект увеличения прочности существенно перекрывается снижением пластичности, в результате чего вязкость разрушения уменьшается. [12]
Вязкость разрушения при плоской деформации Kic оценивают по результатам испытания внецентренным растяжением компактных образцов, толщина которых ( 2 5 ( Kic / a0) 2 обеспечивает наиболее стесненные условия для пластической деформации перед фронтом трещины. [14]
Вязкость разрушения ( трещиностойкость) имеет большое значение для повышения износостойкости материалов при абразивном изнашивании. Износостойкость пластмасс по сравнению с износостойкостью других материалов находится на высоком уровне. [15]