Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Предельное сопротивление пластичных металлов хрупкому разрушению

Между твердостью пластичных металлов, определяемой способом вдавливания, и другими механическими свойствами (главным образом временным сопротивлением) существует количественная зависимость. Величина твердости взаимосвязана с временным сопротивлением металлов и сплавов, проявляющих при растяжении сосредоточенную пластическую деформацию шейку), а именно сталей (кроме сталей с аустенитной и мартенситной структурой) и многих цветных сплавов. Это вызвано тем, что при испытаниях на растяжение наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению, отвечает предельная равномерная деформация, после которой начинает развиваться шейка. В этих случаях предельная равномерная деформация при растяжении примерно совпадает со средней пластической деформацией поверхностных слоев металла при измерении твердости вдавливанием сферического индентора. Обычно такая зависимость не наблюдается для хрупких материалов, однако в ряде случае (например, серые чугуны) она есть.  [c.195]


Несмотря на всю важность количественной характеристики сопротивления пластичных металлов хрупкому разрушению, нельзя считать, что в настоящее время существуют полная ясность и онределенность но данному вонросз Признается, что предельное сопротивление хрупкому разрушению характеризуется с о-противлением отрыву 8 , которое часто формулируется как истинное напряжепие, необходимое для разрыва образца в условиях, не допускающих пластического деформирования. Однако в отношении методики определения этой характеристики и даже в отношении содержания самого термина сопротивление отрыву существуют различные точки зрения.  [c.99]

Исключение составляют никель и молибден. Никель повышает сопротивление хрупкому разрушению стали, увеличивая пластичность и вязкость, уменьшая чувствительность к концентраторам напряжений и понижает температуру порога хладноломкости. При содержании в стали I % N1 порог хладноломкости снижается на 60—80 "С, дальнейшее увеличение концентрации никеля до 3—4 % вызывает менее сильное, но все же снижение порога хладноломкости. Повышая запас вязкости, никель увеличивает КСТ и Д 1 . Введение 3—4 % N1 рекомендуется для обеспечения глубокой прокаливаемости. Никель — дорогой металл, поэтому чаще в конструкционные стали его вводят совместно с хромом и другими элементами и притом в предельно минимальном количестве. В сложнолегированных сталях никель также обеспечивает высокое сопротивление хрупкому разрушению.  [c.260]

Для правомерного определенияна материалах средней и низкой прочности требуются образцы большой толщины. Так для сталей с ffg = 400—700 МПа для обеспечения условий плоской деформации приг комнатной температуре необходимо проводить испытания на образцах толщиной 250 мм, высотой 610 мм, шириной 635 клм для титановых сплавов средней прочности в США используют листовые образцы длиной 400 мм, шириной 120 мм, и толщиной до 80 мм. Это приводит к большому расходу металла и затрудняет испытания из-за необходимости использования машины с большими предельными нагрузками. Не всегда имеются в наличии полуфабрикаты необходимой толщины для определения и, самое главное, механические свойства, определенные на одинаковых стандартных образцах с диаметром 10 мм, но взятых в разных ly e Tax заготовки, существенно различаются, особенно по пределу текучести (это обстоятельство приводит к необходимости регламентировать правила отбора проб из крупных заготовок для того, чтобы можно было надежно сопоставлять результаты испытаний этих образцов на растяжение). Тождественность комплекса механических свойств в крупном и мелком сечении иногда невозможно получить из-за ограниченной прокаливаемости сечения, необходимого Для выполнения критериев правомерности определения Ку , Кроме того, испытания по определению для конструкционных сталей, алюминиевых, титановых и других сплавов низкой и средней прочности и повышенной пластичности должны проводиться при таких температурах и тоЛ-щинах образцов, которые не отражают реальные условия конструирования и эксплуатации. Таким образом, признается необходимость "полунатурных" испытаний, что затрудняет использование этой важной характеристики для широкого практического применения при оценке сопротивления хрупкому разрушению таких важных конструкционных материалов, как низко- и среднеуглеродистые стали.  [c.35]


Как уже указывалось (гл. I), чисто хрупкие разрушоння технических металлов практически не встречаются. Имеющийся опыт испытания гладких образцов конструкционной стали и других пластичных металлов на разрыв или изгиб при низких температурах показывает, что даже при самых низких температурах (например, —196°) разрушение присходит в условиях той или иной степени предшествующей разрушению пластической деформации. Абсолютная величина этой пластической деформации часто такова, что исключает возможность пренебрежения ею. При таких условиях вряд ли правильно считать, что определенное при —196° или другой низкой температуре (не исключающей остаточной деформации) разрушающее напряжение действительно является предельным сопротивлением хрупкому разрушению (сопротивлением отрыву) испытываемого металла.  [c.100]


Смотреть страницы где упоминается термин Предельное сопротивление пластичных металлов хрупкому разрушению : [c.255]    [c.89]    [c.352]   
Смотреть главы в:

Справочник по металлическим материалам турбино и моторостроения  -> Предельное сопротивление пластичных металлов хрупкому разрушению



ПОИСК



Металл хрупкий

Пластичность металла

Пластичность разрушения

Разрушение металла

Разрушение хрупкое

Сопротивление металлов

Сопротивление разрушению

Хрупкое разрушение металлов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте