ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Циклическая микротекучесть из "Усталость металлических материалов " Экспериментальные данные по изменению максимального напряжения (меньшего статического предела текучести при исследованных амплитудах циклической деформации) в зависимости от числа циклов при испытании на усталость с постоянной амплитудой общей деформации за цикл образцов из отожженного железа представлены на рис. 3.1 [10]. На этой стадии (горизонтальные участки кривых на рис. 3,1) не наблюдается раскрытия петли механического гистерезиса (точность замера деформации 0,001%) и циклическое напряжение с ростом числа циклов остается постоянным. На зеркально полированной поверхности образцов не наблюдается следов макроскопической деформации. Стадия циклической микротекучести в условиях повторного растяжения в образцах из низкоуглеродистой стали СтЗ и 45 протекает до линии 1 на рис, 2.13, см гл. 2. Эта стадия также на-блюдалась у образцов из чистого титана 1М1 115 (рис. 3.2 и рис. 3.3) [22,23]. Видно, что, как и в случае железа [10], на кривых циклического упрочнения, построенных в условиях испытания с постоянной общей амплитудой деформации за цикл, наблюдается стадия циклической микротекучести (горизонтальные участки на кривых). Данные представленные на рис. 3.3 свидетельствуют о том, что наличие стадии циклической микротекучести зависит от частоты нагружения. При очень низкой частоте нагружения (0,001 Гц) она отсутствует. [c.61] В условиях одноосного симметричного растяжения-сжатия протекание начальных стадий циклического деформирования имеет свои особенности. В каждом цикле сжатия имеются дополнительные возможности для рекомбинации и генерации новых дислокаций. Исследование дислокационной структуры арм-ко-железа, испытанного в условиях растяжения-сжатия на стадии циклической микротекучести, действительно показало, что в эт м случае наблюдается более развитая дислокационная структура, чем структура, полученная в условиях повторного растяжения [11, 17]. Из рис. 3.6 видно, что в этом случае пластическое течение начинается от границы зерна А. Хорошо видны диполь-ные конфигурации винтовых дислокаций, ориентирующиеся вдоль направлений [111] и [111]. Отметим, что пластической деформации было подвергнуто только четыре соседних зерна, а в окружающих зернах она не наблюдалась [26]. [c.65] Вернуться к основной статье