Микромеханизмы высокотемпературной усталости и ползучести металлов и сплавов. Пачурин Г.В - 12 стр.

UptoLike

12
Рис 1.4. Зависимость скорости роста усталостной трещины в первый период (lgV1
тр
)
(кривые 2, 4, 6) и во второй период (lgV2
тр
) (кривые 1, 3, 5) от уровня приложенного
напряжения при комнатной температуре: М1 отожженная (1, 2); М1 твердая (3, 4);
Л63 полутвердая (5, 6). Консольный изгиб с вращением с частотой 50 Гц
Рис. 1.5. Зависимость усредненной скорости роста усталостной трещины
от уровня приложенного напряжения при комнатной температуре для отожженной (1)
и твердой (2) меди М1, отожженной (3) и полутвердой латуни Л63 и сплава В95пчТ2.
Консольный изгиб с вращением с частотой 50 Гц
Таким образом, экспериментальные данные подтверждают также мнение
других авторов о том, что в материалах с высокой э.д.у. при прочих равных ус-
ловиях время работы материала с трещиной уменьшается, а скорость ее разви-
тия увеличивается.
   Рис 1.4. Зависимость скорости роста усталостной трещины в первый период (lgV1тр)
   (кривые 2, 4, 6) и во второй период (lgV2тр) (кривые 1, 3, 5) от уровня приложенного
    напряжения при комнатной температуре: М1 отожженная (1, 2); М1 твердая (3, 4);
         Л63 полутвердая (5, 6). Консольный изгиб с вращением с частотой 50 Гц




         Рис. 1.5. Зависимость усредненной скорости роста усталостной трещины
   от уровня приложенного напряжения при комнатной температуре для отожженной (1)
   и твердой (2) меди М1, отожженной (3) и полутвердой латуни Л63 и сплава В95пчТ2.
                      Консольный изгиб с вращением с частотой 50 Гц

    Таким образом, экспериментальные данные подтверждают также мнение
других авторов о том, что в материалах с высокой э.д.у. при прочих равных ус-
ловиях время работы материала с трещиной уменьшается, а скорость ее разви-
тия увеличивается.

                                           12