Дислокационные механизмы разрушения двойникующихся материалов. Федоров В.А - 102 стр.

UptoLike

Как известно [3], траекторию разрыва контролирует направление действия компоненты напряжений
max
ΘΘ
σ . Для невозмущенной трещины
max
ΘΘ
σ отклоняется от оси движения лишь при скоростях более 0,6 С
2
[210] (рис. 7.4, кривая 1) (С
2
скорость распространения упругих поперечных волн в материале).
p
r
r
При взаимодействии с двойниками картина усложняется. Во многих случаях отклонения наблюда-
ются при самых малых V
тp
(рис. 7.4, кривые 23), тогда как при скоростях больших 0,7С
2
, наоборот,
возможна стабилизация траектории разрушения.
Распределение напряжений σ
ΘΘ
отдельно для трещины и при ее взаимодействии с двойниками ил-
люстрирует рис. 7.5.
Отличительной особенностью ориентации напряжений σ
ΘΘ
в устье трещины при ее упругом кон-
такте с двойниковой прослойкой является непостоянство направленности
max
ΘΘ
σ
при удалении от верши-
ны разрыва (рис. 7.6).
x
y
V
C
x
y
Рис. 7.4. Изменение направлений действия напряжений
max
ΘΘ
σ в вершине
трещины в зависимости от ее скорости:
1для невозмущенной трещины; 2 – 6при взаимодействии с вершинами
двойников. Координаты x, y вершин двойников даны в таблице
Рис. 7.3. Изменение
растягивающих напряжений в
трещине на расстоянии
1 мкм от вершины в зависимости
от расстояния до двойников
(см. схему):
1 – невозмущенная трещина;
2 – при взаимодействии с одним
двойником;
3 – с двумя;
4 – с четырьмя; 5 – с десятью.
Расстояние от оси трещины до оси
ближайшего двойника и между
ос
я
ми двойников 5 мкм
1
2
4
6
3
3
4
2
2
3
4
1
4
5
3
2
1
а)
б)