Теория и практика повышения надежности и работоспособности конструкционных металлических материалов. Терентьев В.Ф - 71 стр.

UptoLike

71
приповерхностного слоя соответствует напряжению предела пропорцио-
нальности
пц
. При напряжении, называемом физическим пределом текучести
т
, происходит прорыв барьера приповерхностного слоя дислокационными
скоплениями подповерхностных слоевначинается макропластическое
течение всего материала. При этом может наблюдаться резкое падение
напряжения (зуб текучести). Лавинообразное деформирование всего сечения
образца происходит последовательно при постоянном напряжении, что
выражается в появлении площадки текучести. Если имеет место зуб текучести,
то напряжение прорыва приповерхностного слоя называют
верхним пределом
текучести
т
в
, а напряжение площадки текучести нижним пределом
текучести
т
н
. В зависимости от условий нагружения, структурных
особенностей материала, состояния его приповерхностного слоя и
взаимодействия материала с окружающей средой прорыв приповерхностного
барьерного слоя может проходить не скачком, а постепенно. В этом случае на
диаграмме растяжения зуб и площадка текучести отсутствуют.
Различие в темпах самоорганизация структур в приповерхностных слоях,
возникшее на стадии
микротекучести, сохраняется и при дальнейшем
деформировании вплоть до начала разрушения. В частности при напряжениях
близких к
к
с
(рис. 2.6.) в основном объеме материала происходит упрочнение,
а в приповерхностных слоях уже, как правило, начинается появление
субмикротрещин длиной 0,1...5 мкм. В ходе дальнейшего деформирования
происходит накопление поверхностных микротрещин, в последующем
локализующихся в макротрещину, которая вместе с процессами
порообразования во внутренних объемах материала приводит к разрушению
образца. Зарождение разрушения металлических материалов начинается
в
подавляющем большинстве случаев в приповерхностных слоях. При этом
процессы разрушения в приповерхностных слоях протекают более
упорядоченно и менее однородно по сравнению с внутренними объемами
материала.