Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Нестабильность структуры в процессе циклического деформирования

Подробное изучение дислокационной структуры в зоне фронта распространения трещины позволило установить важную особенность структурных изменений стали под действием градиента напряжений и деформаций в устье трещины. В этих условиях наблюдается локальная структурная нестабильность, которая развивается в процессе циклического деформирования и ползу-  [c.46]

Нестабильность структуры в процессе циклического деформирования  [c.236]


Выше кратко были рассмотрены лишь некоторые аспекты нестабильности структуры металлических материалов в процессе циклического деформирования. Более детальный анализ этой проблемы требует специальных публикаций.  [c.246]

В работах [232, 234, 356] показано, что для некоторых материалов характеристики вязкости разрушения при циклическом нагружении могут существенно отличаться от характеристик статической трещиностойкости. Циклическое деформирование металла у вершины трещины приводит к нестабильному (скачкообразному) ее развитию при КИН, меньших статической вязкости разрушения Ки. В настоящее время феноменология такого явления достаточно хорошо разработана и описана в работах [29, 197, 232, 234, 267, 356]. Тем не менее физическая природа скачков усталостной трещины изучена недостаточно. Попытаемся дать физическую интерпретацию этого явления. Выше (см. подраздел 2.3.2) была представлена модель, описывающая зарождение усталостного разрушения в масштабе зерна. Разрушение представлялось как многостадийный процесс, включающий зарождение микротрещин по границам и в теле фрагментированной субструктуры, возникающей при циклическом деформировании, стабильный рост микротрещин за счет стока дислокаций в их вершины, образование разрушения в пределах зерна при нестабильном росте микротрещин. Ограничение мае-штаба разрушения при нестабильном росте микротрещин размером зерна возникает в случае их торможения границами зерен или стенками фрагментированной структуры, т. е. при = Oi < 5с(ху), где X/ — накопленная деформация к моменту страгивания микротрещин. Если сгтах 5с(ху), то разрушение может распространяться в масштабе, большем чем размер зерна.  [c.222]

Достижение предельного состояния при реализации критического распределения напряжений и деформаций на фронте трещины характеризует переход к глобальному (нестабильному) разрушению. Однако в зависимости от условий нагружения при росте трещины могут реализоваться условия для локальной нестабильности разрушения. Наиболее полно спектр пороговых значений К , отвечающих смене диссипативных структур, реализуется при циклическом нагружении и постоянной нагрузке низкого уровня. Как уже отмечалось в предыдущей главе, микроразрушение отрывом связано с достижением критического соотношения теоретических прочностей на сдвиг и на отрыв, контролируемого постоянной Л= [Lm/H G/E], полученной на основе идеи о независимости удельной энергии разрушения от вида подводимой энергии. Эта идея отражает принцип самоорганизации процессов диссипации энергии в металлах и сплавах при том или ином виде воздействия. Термодинамические аспекты этой идеи развиты В. В. Федоровым [110]. Согласно его концепции, критерием повреждаемости локального объема является критическая плотность внутренней энергии At/ , накопленной при его предельной деформации. Это позволило с единых позиций рассмотреть кинетику повреждений металлов и сплавов при ползучести, усталости, статическом деформировании, трении и т. п. Концепция с позиций термодинамики объясняет постоянство критической плотности энергии деформации и ее независимость от внешних факторов, что согласуется с концепцией [71].  [c.112]


Циклическое разупрочнение наблюдается и у многих высокопрочных металлических материалов и может быть связано с различной структурной нестабильностью материала. В случае предварительного деформированного металла разупрочнение обусловлено в основном процессом перестройки дислокационной структуры (аннигиляции дислокации, изменение параметров дислокационной ячеистой структуры и др.). В работе [44] разупрочнение связывают со следующими микроскопическими механизмами возврата уменьшением плотности дислокации, уменьшением кривизны дислокации, уменьшением избыточного вектора Бюргерса и снятие связанных с ним дально-действующих напряжений, отжига точечных дефектов, уменьшением числа плоских границ и увеличением расстояний между ними.  [c.81]

Рассмотрим усталостное разрушение зерна поликристалли-ческого ОЦК металла. При периодическом нагружении процесс усталостного разрушения зерна можно подразделить на три стадии 1) зарождение микротрещин по границам и в теле фрагментированной (или ячеистой) дислокационной структуры, возникающей в процессе циклического деформирования 2) стабильный рост микротрещин за счет эмиссии дислокаций из их вершин 3) образование разрушения в масштабе зерна при нестабильном росте микротрещин.  [c.137]


Смотреть страницы где упоминается термин Нестабильность структуры в процессе циклического деформирования : [c.246]   
Смотреть главы в:

Усталость металлических материалов  -> Нестабильность структуры в процессе циклического деформирования



ПОИСК



Деформирование циклическое

Нестабильность

Нестабильность циклическая

Процесс деформирования

Циклические процессы

Шаг циклический



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте