Микромеханизмы высокотемпературной усталости и ползучести металлов и сплавов. Пачурин Г.В - 16 стр.

UptoLike

16
циклов до зарождения усталостной трещины в Л63 при изменении температуры
с 0,25 до 0,6Т
пл
,К в 1,6 раза (с 2,7210
5
до 1,710
5
циклов) при σ
а
= 170 МПа, а
скорость роста трещины возрастает с 1,510
-
² мкм/цикл до 4,610
-
² мкм/цикл (σ
а
= 170 МПа) при изменении температуры с 0,25 до 0,6 Т
пл
, К.
При повышении температуры от комнатной до 0,6 Т
пл
, К в процессе уста-
лостного нагружения активизируются релаксационные процессы (главным об-
разом вакансионный), приводящие к быстрому разупрочнению медных ото-
жженных образцов. В изломах выраженных следов продвижения трещины, оча-
гов ее зарождения и зон долома не наблюдается. Поверхность излома с мелки-
ми ступеньками и ямками. Характер излома более вязкий, чем при комнатной
температуре.
Повышение температуры испытания алюминиевого сплава В95пчТ2 также
приводит к снижению циклической долговечности, особенно при низких ам-
плитудах напряжения. Так, увеличение температуры испытания с 0,314 Т
пл
, К до
0,6 Т
пл
, К снижает долговечность этого сплава в ~ 2,0 раза (с 6,3210
4
циклов до
3,1510
4
циклов) при σ
а
= 248 МПа. Этому соответствует уменьшение
в 2,09 раза (с 4,810
4
циклов до 2,310
4
циклов) n
з.тр
и возрастание скорости уста-
лостной трещины с 2,8510
-1
мкм/цикл до 4,7410
-1
мкм/цикл. При σ
а
= 208 МПа
циклическая долговечность В95пчТ2 снижается уже в 2,57 раза (с 2,4510
5
цик-
лов до 9,5510
4
циклов),
n
з.тр
в 2,76 раза (с 2,010
5
циклов до 7,2510
4
циклов), а
скорость роста трещины возрастает с 1,0610
-1
мкм/цикл до 2,010
-1
мкм/цикл.
Снижение сопротивления усталости исследованных материалов с ростом
температуры испытания связывается (например, Д.В. Лебедевым) с повышени-
ем пластической деформации и изменением характера ее протекания при низ-
котемпературном деформировании, в связи с деформированием субструктуры,
отличной от субструктуры при высоких температурах, а также с ускорением
окислительных процессов на поверхности опасного сечения образца и в верши-
не развивающейся трещины (например, В.Г. Алексеев, Y.I. Bucklow и др.)
циклов до зарождения усталостной трещины в Л63 при изменении температуры
с 0,25 до 0,6Тпл,К в 1,6 раза (с 2,72⋅105 до 1,7⋅105 циклов) при σа = 170 МПа, а
скорость роста трещины возрастает с 1,5⋅10-² мкм/цикл до 4,6⋅10-² мкм/цикл (σа
= 170 МПа) при изменении температуры с 0,25 до 0,6 Тпл, К.

    При повышении температуры от комнатной до 0,6 Тпл, К в процессе уста-
лостного нагружения активизируются релаксационные процессы (главным об-
разом вакансионный), приводящие к быстрому разупрочнению медных ото-
жженных образцов. В изломах выраженных следов продвижения трещины, оча-
гов ее зарождения и зон долома не наблюдается. Поверхность излома с мелки-
ми ступеньками и ямками. Характер излома – более вязкий, чем при комнатной
температуре.
    Повышение температуры испытания алюминиевого сплава В95пчТ2 также
приводит к снижению циклической долговечности, особенно при низких ам-
плитудах напряжения. Так, увеличение температуры испытания с 0,314 Тпл, К до
0,6 Тпл, К снижает долговечность этого сплава в ~ 2,0 раза (с 6,32⋅104 циклов до
3,15⋅104 циклов) при σа = 248 МПа. Этому соответствует уменьшение
в 2,09 раза (с 4,8⋅104 циклов до 2,3⋅104 циклов) nз.тр и возрастание скорости уста-
лостной трещины с 2,85⋅10-1 мкм/цикл до 4,74⋅10-1 мкм/цикл. При σа = 208 МПа
циклическая долговечность В95пчТ2 снижается уже в 2,57 раза (с 2,45⋅105 цик-
лов до 9,55⋅104 циклов), nз.тр в 2,76 раза (с 2,0⋅105 циклов до 7,25⋅104 циклов), а
скорость роста трещины возрастает с 1,06⋅10-1 мкм/цикл до 2,0⋅10-1 мкм/цикл.
    Снижение сопротивления усталости исследованных материалов с ростом
температуры испытания связывается (например, Д.В. Лебедевым) с повышени-
ем пластической деформации и изменением характера ее протекания при низ-
котемпературном деформировании, в связи с деформированием субструктуры,
отличной от субструктуры при высоких температурах, а также с ускорением
окислительных процессов на поверхности опасного сечения образца и в верши-
не развивающейся трещины (например, В.Г. Алексеев, Y.I. Bucklow и др.)



                                        16