Технология комплексного исследования разрушения деформированных металлов и сплавов в разных условиях нагружения. Пачурин Г.В - 29 стр.

UptoLike

28
достигнуть только стадии текучести [4].
Период роста усталостных трещин (рис. 1.22, участок между кривой уста-
лости и линией АБВ) принято описывать кинетическими диаграммами устало-
стного разрушения (КДУР) [55, 62-65]. КДУР (рис. 1.23) представляет собой за-
висимость между скоростью роста усталостной трещины Ig
ν
и размахом коэф-
фициента интенсивности напряжений (КИН) IgК (или IgК
maх
).
Рис. 1.23. Схема кинетической диаграммы усталостного разрушения [4]. К
th
- пороговый
размах КИН, ниже которого усталостная трещина не распространяется; К
fc
- критический
размах КИН, при котором происходит усталостное разрушение
Различают три основные стадии КДУР:
1 - припороговый рост усталостной трещины при скорости ее распростра-
нения в интервале 10
-5
- 10
-6
мм/цикл;
2 - стабильный рост усталостной трещины (10
-5
-510
-6
< ν > 10
-6
мм/цикл);
3 - ускоренный (нестабильный) рост усталостной трещины при ν > 10
3
мм/цикл.
Окончание стадии ускоренного роста усталостной трещины характеризует-
ся переходом к окончательному разрушению материала (долому). Параметры
критической длины усталостной трещины и зоны долома используются для
оценки циклической вязкости разрушения
К
fc.
При этом [4, 33] характеристики
вязкости разрушения для циклического нагружения у циклически разупрочняю-
щихся сталей существенно ниже, чем характеристики статической вязкости раз-
рушения. Для циклически стабильных и циклически упрочняющихся металличе-
ских материалов существенного различия между этими характеристиками нет.
1.2.7 Фрактография усталостных изломов
Изломы представляют собой непосредственный результат накопления ус-
талостных повреждений и являются своеобразной фотографией истории разру-
шения. Они дают ценную информацию о работе металла в эксплуатационных
условиях, о причинах усталостного разрушения, в том числе конструктивного и
технологического характера [3, 33-39]. Изучение изломов осуществляется на
достигнуть только стадии текучести [4].
    Период роста усталостных трещин (рис. 1.22, участок между кривой уста-
лости и линией АБВ) принято описывать кинетическими диаграммами устало-
стного разрушения (КДУР) [55, 62-65]. КДУР (рис. 1.23) представляет собой за-
висимость между скоростью роста усталостной трещины Igν и размахом коэф-
фициента интенсивности напряжений (КИН) Ig∆К (или Ig∆Кmaх).




 Рис. 1.23. Схема кинетической диаграммы усталостного разрушения [4]. ∆Кth - пороговый
 размах КИН, ниже которого усталостная трещина не распространяется; ∆Кfc - критический
               размах КИН, при котором происходит усталостное разрушение

    Различают три основные стадии КДУР:
    1 - припороговый рост усталостной трещины при скорости ее распростра-
нения в интервале 10-5 - 10-6 мм/цикл;
    2 - стабильный рост усталостной трещины (10-5-5⋅10-6 < ν > 10-6 мм/цикл);
    3 - ускоренный (нестабильный) рост усталостной трещины при ν > 103 мм/цикл.
    Окончание стадии ускоренного роста усталостной трещины характеризует-
ся переходом к окончательному разрушению материала (долому). Параметры
критической длины усталостной трещины и зоны долома используются для
оценки циклической вязкости разрушения Кfc. При этом [4, 33] характеристики
вязкости разрушения для циклического нагружения у циклически разупрочняю-
щихся сталей существенно ниже, чем характеристики статической вязкости раз-
рушения. Для циклически стабильных и циклически упрочняющихся металличе-
ских материалов существенного различия между этими характеристиками нет.

                  1.2.7 Фрактография усталостных изломов

    Изломы представляют собой непосредственный результат накопления ус-
талостных повреждений и являются своеобразной фотографией истории разру-
шения. Они дают ценную информацию о работе металла в эксплуатационных
условиях, о причинах усталостного разрушения, в том числе конструктивного и
технологического характера [3, 33-39]. Изучение изломов осуществляется на
                                          28