Теория и практика повышения надежности и работоспособности конструкционных металлических материалов. Терентьев В.Ф - 74 стр.

UptoLike

74
локализации, 2) внесение изменений в процессы обмена деформируемого
материала энергией, веществом и информацией с окружающей средой, так как
они идут преимущественно через приповерхностный слой. Эффективное
улучшение механических характеристик достигается при относительной
толщине модифицируемого слоя, соответствующей глубине зоны наиболее
активной самоорганизации структуры в приповерхностных слоях материала, то
есть h/d = 0,002...0,01. При дальнейшем увеличении глубины
модифицирования
выше этого критического значения изменение свойств уже незначительно.
2.5. Оcновные механизмы разрушения.
Влияние температуры и скорости деформирования
Накопление в процессе пластической деформации микротрещин, пор и
других дефектов приводит в конечном итоге к разрушению материала.
В зависимости от структурного состояния металлических материалов и условий
испытаний (скорость деформирования, температура, окружающая
среда и т. п.)
могут наблюдаться различные механизмы разрушения: скол, отрыв, сдвиг,
порообразование, межзеренное порообразование, межзеренное хрупкое
разрушение. Для примера на рис. 2.11 представлены некоторые виды
разрушения.
Для количественной оценки структурных особенностей поверхностей
разрушения в настоящее время наряду с традиционными методами анализа
используются преставления о фракталах и мультифракталах.
Механизмы разрушения при сжатии
могут отличаться от механизмов
разрушения после испытаний в условиях растяжения. Многие материалы
(чугуны, литые сплавы алюминия), разрушающиеся при растяжении отрывом,
при сжатии разрушаются сдвигом, при этом на торцах вместо сдвига может
произойти скол (рис. 2.12).