Микромеханизмы высокотемпературной усталости и ползучести металлов и сплавов. Пачурин Г.В - 82 стр.

UptoLike

82
процессов разрушения при обоих видах напряженного состояния также свиде-
тельствует о вероятности действия одинакового механизма разрушения при
обоих видах напряженного состояния.
В предыдущей главе в качестве возможного механизма разрушения при
наличие сильно развитого внутризеренного скольжения рассматривался меха-
низм заторможенного сдвига. Энергия активации процесса зарождения микро-
трещин, согласно этому механизму (В.И. Владимиров),
)1(
3
0
νπ
=
Gb
U .
Получен
-
ные
экспериментально
значения
энергии
активации
процесса
разрушения
0
U
,
как
было
показано
,
при
одноосном
и
двухосном
растяжении
близки
между
собой
и
со
-
ставляют
,
соответственно
,
для
алюминия
- 220
кДж
/
моль
,
меди
- 314
кДж
/
моль
.
Эти
значения
0
U
по
порядку
величины
приближаются
к
параметру
*
0
U
:
для
алюминия
*
0
= 250
кДж
/
моль
,
меди
:
*
0
U
= 280
кДж
/
моль
.
Это
свидетельствуют
о
вероятности
действия
этого
механизма
разрушения
,
как
при
одноосном
,
так
и
при
двухосном
растяжении
.
Таким
образом
,
из
изложенных
результатов
следует
:
1)
при
двухосном
растяжении
,
как
и
при
одноосном
,
разрушение
в
интер
-
вале
температур
пл
4,02,0 TТ
<
преимущественно
внутризеренное
;
2)
фрактограммы
изломов
разрушения
при
обоих
видах
напряженного
со
-
стояния
имеют
чашечное
строение
.
Эти
результаты
,
а
также
совпадение
энергий
активации
процессов
разру
-
шения
и
деформации
при
исследуемых
видах
напряженного
состояния
позво
-
ляют
предположить
,
что
микромеханизмы
разрушения
и
деформации
при
одно
-
и
двухосном
растяжении
идентичны
.
3.3
Высокотемпературное
разрушение
алюминия
В
предыдущем
разделе
было
показано
,
что
в
интервале
пл
4,0 TТ
<
при
од
-
ноосном
растяжении
появление
на
кривых
долговечности
отклонений
от
(1,1)
сопровождается
переходом
от
транс
-
к
межкристаллитному
разрушению
,
кото
-
процессов разрушения при обоих видах напряженного состояния также свиде-
тельствует о вероятности действия одинакового механизма разрушения при
обоих видах напряженного состояния.
    В предыдущей главе в качестве возможного механизма разрушения при
наличие сильно развитого внутризеренного скольжения рассматривался меха-
низм заторможенного сдвига. Энергия активации процесса зарождения микро-
                                                                 Gb3
трещин, согласно этому механизму (В.И. Владимиров),   U 0∗   =          . Получен-
                                                               π(1 − ν)
ные экспериментально значения энергии активации процесса разрушения U 0 , как
было показано, при одноосном и двухосном растяжении близки между собой и со-
ставляют, соответственно, для алюминия - 220 кДж/моль, меди - 314 кДж/моль.
                                                                *
Эти значения U 0 по порядку величины приближаются к параметру U 0 : для
           *                         *
алюминия U 0 = 250 кДж/моль, меди: U 0 = 280 кДж/моль. Это свидетельствуют
о вероятности действия этого механизма разрушения, как при одноосном, так и
при двухосном растяжении.
    Таким образом, из изложенных результатов следует:
    1) при двухосном растяжении, как и при одноосном, разрушение в интер-
вале температур 0,2 ≤ Т < 0,4Tпл преимущественно внутризеренное;
    2) фрактограммы изломов разрушения при обоих видах напряженного со-
стояния имеют чашечное строение.
    Эти результаты, а также совпадение энергий активации процессов разру-
шения и деформации при исследуемых видах напряженного состояния позво-
ляют предположить, что микромеханизмы разрушения и деформации при одно-
и двухосном растяжении идентичны.

              3.3 Высокотемпературное разрушение алюминия


    В предыдущем разделе было показано, что в интервале Т < 0,4Tпл при од-
ноосном растяжении появление на кривых долговечности отклонений от (1,1)
сопровождается переходом от транс- к межкристаллитному разрушению, кото-
                                      82