Микромеханизмы высокотемпературной усталости и ползучести металлов и сплавов. Пачурин Г.В - 22 стр.

UptoLike

22
следы их развития, мелкие многочисленные ямки и бороздки, площадки скола.
При 220 МПа наблюдается пересечение бороздок поперечно направленными
следами развития усталостных трещин. Увеличение температуры способствует
интенсификации процессов разупрочнения в холоднодеформированной до 25%
меди.
На фрактографических снимках изломов видно, что количество очагов за-
рождения трещин растет с понижением амплитуды нагружения, и при этом об-
наруживается много неразвивающихся трещин.
При комнатной температуре (σ
а
=280 МПа, N = 7,610
3
циклов) четко раз-
личается ручьистый характер распространения трещин, а долом происходит по
нескольким площадкам скола. Стадия стабилизации намного длиннее в образ-
цах после деформации ε = 25%, чем после отжига, и долговечность таких об-
разцов оказывается выше.
При циклическом нагружении скольжение дислокаций локализуется в по-
лосах скольжения, появившихся в результате предварительной деформации.
Зарождение макротрещины задерживается до n = 80% N циклов нагружения и
наблюдается в наиболее интенсивных полосах скольжения. Рост усталостной
трещины происходит преимущественно по границам зерен, являющихся пре-
пятствием для развития полос скольжения. Локализация скольжения и его ог-
раниченность границами зерен в упрочненной меди показывает вероятность
релаксации напряжений за счет разделения кристаллов по плоскостям спайнно-
сти, что отчетливо видно на изломах образцов, на которых поверхность долома
сравнительно ровная и содержит гладкие поверхности скола.
Микрофрактография изломов подтверждает, что разрушение обусловлива-
ется местной концентрацией напряжений. Подобное поведение холоднодефор-
мированной меди отмечается в работе M.E. Parker и W.A. Wood для случая
циклической сдвиговой деформации при кручении, когда концентрация напря-
жений создавалась скоплениями дислокаций около границ зерен и барьеров,
возникающих при пересечении линий скольжения.
следы их развития, мелкие многочисленные ямки и бороздки, площадки скола.
При 220 МПа наблюдается пересечение бороздок поперечно направленными
следами развития усталостных трещин. Увеличение температуры способствует
интенсификации процессов разупрочнения в холоднодеформированной до 25%
меди.
    На фрактографических снимках изломов видно, что количество очагов за-
рождения трещин растет с понижением амплитуды нагружения, и при этом об-
наруживается много неразвивающихся трещин.
    При комнатной температуре (σа=280 МПа, N = 7,6⋅103 циклов) четко раз-
личается ручьистый характер распространения трещин, а долом происходит по
нескольким площадкам скола. Стадия стабилизации намного длиннее в образ-
цах после деформации ε = 25%, чем после отжига, и долговечность таких об-
разцов оказывается выше.
    При циклическом нагружении скольжение дислокаций локализуется в по-
лосах скольжения, появившихся в результате предварительной деформации.
Зарождение макротрещины задерживается до n = 80% N циклов нагружения и
наблюдается в наиболее интенсивных полосах скольжения. Рост усталостной
трещины происходит преимущественно по границам зерен, являющихся пре-
пятствием для развития полос скольжения. Локализация скольжения и его ог-
раниченность границами зерен в упрочненной меди показывает вероятность
релаксации напряжений за счет разделения кристаллов по плоскостям спайнно-
сти, что отчетливо видно на изломах образцов, на которых поверхность долома
сравнительно ровная и содержит гладкие поверхности скола.
    Микрофрактография изломов подтверждает, что разрушение обусловлива-
ется местной концентрацией напряжений. Подобное поведение холоднодефор-
мированной меди отмечается в работе M.E. Parker и W.A. Wood для случая
циклической сдвиговой деформации при кручении, когда концентрация напря-
жений создавалась скоплениями дислокаций около границ зерен и барьеров,
возникающих при пересечении линий скольжения.



                                    22