Микромеханизмы высокотемпературной усталости и ползучести металлов и сплавов. Пачурин Г.В - 23 стр.

UptoLike

23
Изломы холоднокатаной меди при комнатной температуре отличаются по
своей структуре от деформированной на ε = 25% отожженной, хотя их кривые
изменения прогиба образцов практически идентичны.
В холоднокатаной меди наблюдается дробление зерен по сравнению с
отожженной. В процессе усталости скольжение в ней развивается слабо и за-
метные короткие полосы скольжения появляются только при n = 9% N циклов
нагружения, которые в дальнейшем интенсифицируются и являются очагами
зарождения трещин, распространяющихся преимущественно по границам зе-
рен, чему соответствует мелкозернистое строение усталостных изломов холод-
нокатаной меди, особенно при σ
а
= 80 и 100 МПа, очень слабо разупрочняю-
щейся при низких амплитудах. Поэтому следы развития трещин трудно разли-
чимы, но много мелких блестящих сколов и ямок, свидетельствующих о тонкой
повреждаемости образцов. С повышением амплитуды нагружения все более
четко выявляются очаги зарождения трещин.
Разупрочнение холоднокатаной меди происходит при высоких амплитудах
очень интенсивно, а стадия стабилизации фактически отсутствует. На изломах
образцов видны глубокие следы распространения усталостных трещин с ручья-
ми и сколами между ними. Долом образцов при всех амплитудах происходит
вязко, с мелкими площадками и имеет мелкодисперсное строение.
Создание субзеренной структуры в результате предварительной пластиче-
ской деформации на сопротивлении материала усталости в зависимости от ам-
плитуды нагружения сказывается по-разному [1].
При низких амплитудах, когда процесс усталостного разрушения контро-
лируется вакансионным механизмом, избыток деформационных вакансий ох-
рупчивает наклепанный материал за счет образования многочисленных пор и
снижает его долговечность тем в большей мере, чем выше степень наклепа. Из-
ломы образцов имеют мелкодисперсное строение.
Разрушение при высоких амплитудах в условиях комнатной температуры
обусловливается интенсификацией механизмов поперечного и множественного
скольжения. Однако эти механизмы также способствуют релаксации напряже-
    Изломы холоднокатаной меди при комнатной температуре отличаются по
своей структуре от деформированной на ε = 25% отожженной, хотя их кривые
изменения прогиба образцов практически идентичны.
    В холоднокатаной меди наблюдается дробление зерен по сравнению с
отожженной. В процессе усталости скольжение в ней развивается слабо и за-
метные короткие полосы скольжения появляются только при n = 9% N циклов
нагружения, которые в дальнейшем интенсифицируются и являются очагами
зарождения трещин, распространяющихся преимущественно по границам зе-
рен, чему соответствует мелкозернистое строение усталостных изломов холод-
нокатаной меди, особенно при σа = 80 и 100 МПа, очень слабо разупрочняю-
щейся при низких амплитудах. Поэтому следы развития трещин трудно разли-
чимы, но много мелких блестящих сколов и ямок, свидетельствующих о тонкой
повреждаемости образцов. С повышением амплитуды нагружения все более
четко выявляются очаги зарождения трещин.
    Разупрочнение холоднокатаной меди происходит при высоких амплитудах
очень интенсивно, а стадия стабилизации фактически отсутствует. На изломах
образцов видны глубокие следы распространения усталостных трещин с ручья-
ми и сколами между ними. Долом образцов при всех амплитудах происходит
вязко, с мелкими площадками и имеет мелкодисперсное строение.

   Создание субзеренной структуры в результате предварительной пластиче-
ской деформации на сопротивлении материала усталости в зависимости от ам-
плитуды нагружения сказывается по-разному [1].
     При низких амплитудах, когда процесс усталостного разрушения контро-
лируется вакансионным механизмом, избыток деформационных вакансий ох-
рупчивает наклепанный материал за счет образования многочисленных пор и
снижает его долговечность тем в большей мере, чем выше степень наклепа. Из-
ломы образцов имеют мелкодисперсное строение.
   Разрушение при высоких амплитудах в условиях комнатной температуры
обусловливается интенсификацией механизмов поперечного и множественного
скольжения. Однако эти механизмы также способствуют релаксации напряже-
                                    23