Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Определение критической температуры хрупкости

Определение критической температуры хрупкости по сериальным испытаниям на ударный изгиб. Введение понятия хрупкого и вязкого отрыва. Работа разрушения (после максимума нагрузки при испытании па изгиб) с уменьшением температуры падает быстрее, чем работа зарождения разрушения (до максимума нагрузки)  [c.480]

Сравнение результатов испытаний тремя методами (динамические испытания на разрыв, ударные испытания по Шарпи и определение критической температуры хрупкости) показало, что кривая температурной зависимости работы разрушения ударных образцов часто полностью расположена при более низких температурах, чем температура нулевой пластичности, определенная методом динамических испытаний на разрыв (рис. 1).  [c.211]


Фиг. 94. Схема прибора для серийных испытаний кольцеобразных образцов при ускоренном определении критической температуры хрупкости. Фиг. 94. <a href="/info/293655">Схема прибора</a> для серийных испытаний кольцеобразных образцов при ускоренном <a href="/info/593756">определении критической температуры</a> хрупкости.
Фиг. 95. Эскиз полукольца для ускоренного определения критической температуры хрупкости Г —наковальня 2 — ограничитель деформации 3 — боёк 4 — образец до испытания 5— образец после испытания (проекция). Фиг. 95. Эскиз полукольца для ускоренного определения критической температуры хрупкости Г —наковальня 2 — ограничитель деформации 3 — боёк 4 — образец до испытания 5— образец после испытания (проекция).
Критерий КСи 60 Дж/см был выбран, исходя из того, что, во-первых, этот уровень ударной вязкости при комнатной температуре установлен для многих материалов, применяемых для изготовления сосудов и их элементов, а во-вторых, в соответствии с требованиями котлонадзора [1]. Значения ударной вязкости при комнатной температуре металла шва для всех сталей, кроме сталей аустенитного класса, должны быть не ниже 50 Дж/см . Этот критерий использован для определения критической температуры хрупкости.  [c.288]

Этот критерий (5ц 50 %) используется для определения критической температуры хрупкости материалов, применяемых для изготовления ответственного оборудования в ядерной энергетике [4].  [c.290]

В 1984 г. прошла дискуссия по критериям, методам определения критических температур хрупкости (порога хладноломкости) и их физического и механического толкования. Итоги этой дискуссии, обобщенные в [305], показали, что многочисленные критерии хладноломкости можно разделить на исследовательские и расчетные. В первом случае они используются при разработке сплавов и выборе технологических режимов, а во втором — для расчетно-конструкторских целей. Надежная работа материала в конструкции обеспечивается тогда, когда эксплуатационные температуры не попадают в интервал вязкохрупкого перехода. Поэтому знание истинной критической температуры хрупкости или интервала  [c.182]


Рис. 113. Определение критической температуры хрупкости при > Ч 2 Рис. 113. <a href="/info/593756">Определение критической температуры</a> хрупкости при > Ч 2
Рис. 3.3. Схема определения критической температуры хрупкости (КТХ) Рис. 3.3. Схема <a href="/info/593756">определения критической температуры</a> хрупкости (КТХ)
Определение критической температуры хрупкости  [c.40]

Определение критической температуры хрупкости сталей различного назначения задача первостепенной важности для ее решения применяют различные методы.  [c.295]

Важным показателем при испытании низколегированных малоуглеродистых сталей является также процент волокнистого участка в изломе (%В). В случае испытания образцов с трещиной результаты определения критической температуры хрупкости этих сталей по изменению работы разрушения и по проценту волокна в изломе % В в зависимости от температуры практически совпадают (рис. 17.27) [17.221. Поэтому при испытании образцов с надрезом по виду излома можно приближенно оценить критическую температуру по величине Ар (в том числе и при испытании образцов типа  [c.297]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР ХРУПКОСТИ МЕТАЛЛА НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  [c.71]

Следует отметить, что как сама методика определения критической температуры хрупкости, так и критерии, на основании которых устанавливается ее численная величина, были [1 - 3], да и сейчас [4, 5 и др.] продолжают оставаться предметом дискуссии. Однако благодаря широкому обсуждению проблемы появилась возможность обозначить некоторые общие подходы к определению критических температур хрупкости, которые нашли свое отражение в нормативной документации на сосуды и трубопроводы, работающие под давлением.  [c.72]

Методы определения критической температуры хрупкости, принятые в этих документах, основываются на построении температурной кривой изменения ударной вязкости материала по результатам сериальных испытаний образцов с V - образным надрезом (типа Шарпи) при нескольких значениях температур. На кривую температурной зависимости ударной вязкости наносится некоторое критериальное значение ударной вязкости и определяется соответствующее ему значение температуры, которое и принимается за критическую температуру хрупкости.  [c.72]

За численную характеристику хладостойкости стали принимают критическую температуру хрупкости Tj , зависящую от положения вязко-хрупкого перехода и выбранного критерия ее определения. Различают энергетический, силовой, деформационный и по виду излома критерии определения критической температуры хрупкости. Наиболее часто используют энергетический критерий критической температуры хрупкости. В качестве такового часто принимают температуру, при которой ударная вязкость достигает определенной величины, например, КСи = 29 Дж/см . В этом случае для используют обозначение (рис. 3.14, а).  [c.91]

Покажем, что на основе температурной зависимости и значения /(1 при одной из температур можно определить указанные критические температуры хрупкости. В соответствии с ГОСТ 25.506—85 Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении, определение критической температуры хрупкости Г, связано с построением зависимостей номинальное разрушающее напряжение в опасном сечении Осо — температура испытания Т и От— Т. В данном случае критическая температура хрупкости Гк2 устанавливается по температурной зависимости От как температура, при которой Осо= о . Критическую температуру хрупкости определяют также по степени волокнистости в изломе, отвечающей вязкой составляющей в изломе в количестве 50% (Г ), или по отвечаю-  [c.139]


Предлагалось оценивать по вдавливанию конуса также склонность к хладноломкости [21]. Изучение профиля наплыва вокруг конического отпечатка на различных металлах (рис. 16.11) показало, что отношение максимальной высоты наплыва h к диаметру конического отпечатка d, измеренному на уровне наплыва, является, по-видимому, устойчивой характеристикой металла, в частности, не зависит от диаметра отпечатка и изменяется пропорционально отношению предела текучести к временному сопротивлению. Так, например, отношение hjd растет с увеличением скорости удара (особенно в области малых скоростей и низких температур), растет с понижением температуры опыта и с понижением температуры отпуска стали. Поэтому предлагалось использовать это отношение для определения критической температуры хрупкости и для установления склонности стали к хрупкому разрушению. Однако при этом необходимо учитывать как изменение трения поверхности конуса по образцу, так и мягкость напряженного состояния, резко отличающую вдавливание, например, от растяжения и изгиба.  [c.77]

Определение критической температуры хрупкости при испытании на ударный изгиб образцов типа IV резче выявляет склонность стали к хрупкому разрушению при низких температурах, чем при испытании образцов Менаже (тип I) [17].  [c.166]

Кривая Г = / (о) является предельной кривой остановки развития трещины для данных формы и размеров детали и служит огибающей целого семейства кривых критической температуры хрупкости со стороны высоких температур, и таким образом Г = = Г ,ах. Если температура детали выше критической температуры хрупкости, то ни исходный дефект материала, ни тре[цина не могут самопроизвольно развиваться в трещину быстрого разрушения. Это положение является наиболее надежным определением критической температуры хрупкости. Однако экспериментальное определение этой температуры представляет значительные трудности, так как требуется испытывать специальные образцы на машинах большой мощности. Наибольшая машина такого типа, имеющаяся в ЧССР, развивает растягивающее усилие 7 ООО ООО кГ. Для целей практики критическую температуру хрупкости обычно определяют на малых образцах, испытываемых на изгиб.  [c.284]

А1), обработанные по различным критериям определения критической температуры хрупкости. Изменение предельного  [c.285]

Из приведенных данных следует, что некоторые весьма распространенные и стандартные методы механических испытаний не пригодны для установления водородной хрупкости стали. К таким методам относится испытание на ударную вязкость гладких или надрезанных образцов, а также серийные испытания образцов на удар или статический изгиб ггри различных температурах с определением критической температуры хрупкости.  [c.89]

Данные по величине изменения критической температуры хрупкости, полученные различными авторами, также значительно отличаются между собой. Так, если в работах [8, 26] максимальное повышение критической температуры при наибольшем из исследованных уровней напряжения ((Т=1,8 О- ) и длительности испытания (равной 0,8—0,9 от долговечности) составляло 10—20°, то в работах (3—4,14, 27—30] оно достигало 60°. Отмеченные различия, возможно, обусловлены применением разных методик испытания на усталость и определения критической температуры хрупкости.  [c.99]

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХРУПКОСТИ  [c.193]

V 5.2.1. Для сварных соединений пробы, из которых изготавливаются образцы для определения критической температуры хрупкости, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 6996 66.  [c.193]

Определяют среднеарифметические значения ударной вязкости и минимальные значения вязкой составляющей в изломе и поперечного расширения по данным, полученным при испытаниях трех образцов при каждой температуре испытаний. На графиках в координатах ударная вязкость — температура, вязкая составляющая в изломе — температура и поперечное расширение — температура наносят указанные значения и последовательно соединяют их прямыми линиями. Здесь же наносят точками значения ударной вязкости, волокнистости излома и поперечного расширения для каждого из испытанных образцов. Полученные графики являются исходной информацией для определения критической температуры хрупкости.  [c.196]

Вид излома надрезанных образцов в качестве показателя вязкости стали используется давно. Впервые этот показатель применен Е. М. Шевандиным [37] при разработке методики оценки склонности сталп к хрупкому разрушению с определением критической температуры хрупкости. За критическую температуру хрупкости он предложил принимать ту наиниз-шую температуру, при которой сохраняется еще не менее 65—70% волокна в изломе.  [c.35]

Фиг. 93. Эскиз коль-иеиого образца для ускоренного определения критической температуры хрупкости (7 .). Фиг. 93. Эскиз коль-иеиого образца для ускоренного <a href="/info/593756">определения критической температуры</a> хрупкости (7 .).
Дальнейшим шагом вперед в установлении критериев вязкохрупкого перехода стало использование для определения критических температур хрупкости температурных зависимостей показателей трещиностойкости на образцах линейной механики разрушения. Это позволило регламентировать напряженно-деформированное состояние в зоне трещины путем обеспечения условий плоской деформации в зоне пластической деформации у кончика трещины, повысить достоверность результатов и получить сопоставимые значения критических температур хрупкости для сплавов с различной исходной стрз турой и химическим составом.  [c.182]


Сопротивляемость судостроительных сталей обычно оценивается уровнем работы удара или ударной вязкоСТги, а также видом излома образцов или специально взятых проб натурной толщины с определением соотношения вязкой и хрупкой составляющих. Также обязательно производится определение критической температуры хрупкости Гхр, то есть температуры перехода из вязкого в хрупкое состояние.  [c.315]

МР 5-81. Расчеты на прочность в машиностроении. Фрактогра-фический метод определения критической температуры хрупкости металлических материалов. -М. ВНИИМАШ, 1985.  [c.402]

Результаты определения критической температуры хрупкости этих сталей (предварительно стабилизированных длительным высоким отпуском) после изотермических выдержек длительностью до 3000 ч при температурах 400—550°С показали [21, что чистая сталь (плавка с 0,003 % Р) практически не охрупчивается во всем интервале температур даже при максимальной продолжительности изотермических выдержек. Отпускная хрупкость плавки, содержащей 0,010 % Р, развивается в тех же условиях весьма заметно (рис. 2, а) повышение температуры хрупко-вязкого перехода достигает при температуре максимального охрупчивания значения ЛГ =80°С, Наблюдаемое охрупчивание и полученные закономерности влияния на него фосфора можно с уверенностью отнести к "классическим" проявлениям обратимой отпускной хрупкости, поскольку повышение температуры хрупко вязкого перехода не сопровождается какими-либо статистически значимыми изменениями структурно-чувствительных свойств коэрцитивной силы, твердости, предела текучести однако при этом повь(шается травимость зерен пикриновой кислотой, увеличивается доля межзеренного хрупкого разрушения в изломе, наблюдается высокотемпературная обратимость [2]. Показано также, что охрупчиванию этой стали соответствует сегрегация фосфора по границам зфен, определенная методами внутреннего трения [22] и Оже-электронной спектроскопии [45].  [c.38]

Степень межзеренного охрупчивания металла, вызванную ослаблением границ зерен из-за наводороживания, сульфидного и хлорид-ного растрескивания и иных неблагоприятных процессов, определяют по величине межзеренного разрушения Д/, в хрупком изломе по сравнению с хрупким изломом исходного состояния. Изломы для электронно-фрактографического анализа получают при разрушении микропроб, предварительно охлажденных в жидком азоте для получения хрупкого излома, обеспечивающего наличие на поверхности хрупкого квадрата . Определение доли межзеренной составляющей указывающей на повреждение границ зерен, осуществляют в соответствии с методическими указаниями МР8-81 Расчеты на прочность в машиностроении, фрактографический метод определения критической температуры хрупкости металлических материалов (М. ВНИИНМАШ, 1981).  [c.202]

Определение критической температуры хрупкости является одной из наиболее трудных и сложных задач современной физики металлов. К решению этой задачи можно подходить либо с позиций физических, либо на основании анализа предельного состояния детали. В первом случае оценивают внезапные изменения характера процессов, происходящих в микрообъе.мах металла во втором случае исследуют макродеформации образца. В любом случае, даже при рассмотрении с совершенно определенной точки зрения, критическая те.мпература хрупкости представляет собой более или. менее широкий диапазон значений.  [c.280]

Рис, 197, Определение критической температуры хрупкости путем измерения угла загиба образцов, испытанных на изгиб при малой скорости 1[агружени я  [c.282]

Методикой измерения сопротивления хрупкому разрушению п определения критической температуры хрупкости занимались многие исследователи, в том числе Давиденков, Шнадт, Ван Дер Веен, Пеллини, Типпер, Робертсон, Кихара, Уэллс и др.  [c.410]

Для определения критической температуры хрупкости проводят испытания образцов с надрезом типа V на ударный изгиб в выбранном интервале теьшератур.  [c.193]


Смотреть страницы где упоминается термин Определение критической температуры хрупкости : [c.36]    [c.46]    [c.143]    [c.285]    [c.100]    [c.45]    [c.79]    [c.79]    [c.253]   
Смотреть главы в:

Контроль надежности металла объектов котлонадзора Справочное пособие  -> Определение критической температуры хрупкости

Нормы расчета на прочность оборудования и Н83 трубопроводов атомных энергетических установок  -> Определение критической температуры хрупкости



ПОИСК



Корчагин А.П., Лившиц В.И., Борсук И.Е. Определение критических температур хрупкости металла нефтехимического оборудования

Критическая температура хрупкости

Критические температуры хрупкости и методы определения их числовых значений для натурных деталей

Методика определения критической температуры хрупкости

Методика определения сдвига критической температуры хрупкости вследствие влияния облучения и коэффициента радиационного охрупчиваОбщие положения

Методика определения сдвига критической температуры хрупкости вследствие накопления усталостных повреждений

Методика определения сдвига критической температуры хрупкости вследствие термического старения

Определение критической температуры

Температура критическая

Температура определение

Температура хрупкости

Хрупкость



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте