ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

МЕХАНИЗМ ГИЛМАНА

На рис. 6.31в показана схема образования трещины на границе наклона, которая вначале занимала положение С—D, но в результа­те сдвига по полосе скольжения A-B верхняя часть границы C-D сдвинулась в положение B-E. В результате в правой части кристал­ла образуется трещинка с раскрытием h и длиной L. Этот механизм предложен Дж. Дж. Гилманом (J. J. Gilman). Границей […]

ОБРАЗОВАНИЕ В МЕТАЛЛЕ СУБМИКРОТРЕЩИН, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ХРУПКОМУ РАЗРУШЕНИЮ

Предложено более 30 микромеханизмов образования дисло­кационных субмикротрещин. Однако все они являются разно­видностями (вариантами) трех основных механизмов, изображен­ных на рис. 6.31. 6.3.2.1. МЕХАНИЗМ СТРОО На рис. 6.31а показан механизм образования субмикротрещи­ны в результате торможения линейного скопления дислокаций у препятствия, предложенный А. Н. Строо (A. N. Stroh). Препятст­вием может стать граница зерна, достаточно крупное и твердое неметаллическое […]

ВНУТРИЗЕРЕННОЕ ХРУПКОЕ РАЗРУШЕНИЕ

6.3.1. ОЦЕНКА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ НА ОТРЫВ И ЭНЕРГИИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ СТАЛИ[4] В верхней части рис. 6.30а условно изображена кубическая кристаллическая решетка с размером ячейки а, которая растяги­вается нормальными напряжениями ах. Разрушение ожидается по плоскости С—С. Рис. 6.30 Схема грубой оценки теоретической прочности металла на отрыв Будем считать, что ax распределены равномерно и все атомы (точнее […]

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО МЕТОДАМ РАСЧЕТА УСЛОВИЙ ВЯЗКОГО РАЗРУШЕНИЯ СТАЛИ

Суммируя все изложенное, можно сделать следующие выво­ды, обоснованные только в пределах экспериментов и вычисле­ний, приведенных в разделе 6.2.2. Метод вычисления условий вязкого разрушения, основанный на расчете количества пор, зарождающихся у неметаллических вклю­чений, их роста с последующей потерей устойчивости локальных пластических деформаций, позволяет удовлетворительно рассчиты­вать влияние гидростатического давления и температуры на крити­ческую деформацию сталей. Но эта […]

Образование пор при пластической деформации

Чем мельче включение, тем при большей деформации оно раз­рушается. В простейшем виде зависимость радиуса включения, которое способствует появлению поры при деформации ec, можно описать формулой (6.31) (ec ev0) Rc (ec ) Rv0(ec ) где Af — постоянная материала; ev0 — деформация, до которой в данном металле поры у включений вообще не возникают; Rc — критический […]

РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ С УЧЕТОМ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ И РОСТА ПОР

В основу расчета положим методику, описанную Г. П. Карзо — вым, Б. З. Марголином и В. А. Швецовой в их монографии (1993). Зарождение пор В указанной методике расчета предполагается два типа пор: 1) поры, существовавшие в металле до начала нагружения, имеющие все одинаковый начальный радиус и равномерное рас­пределение по рассматриваемому объему структурного элемента металла; 2) […]

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ЗАВИСИМОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ОТ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ И СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Из вышеизложенного следует, что расчет ef, основанный на учете механизмов зарождения и роста пор, достаточно громоздок и сложен. Поэтому попробуем использовать следующие три вари­анта эмпирических формул для описания экспериментальных ре­зультатов: a) ef = ae + be ■ p; б) ef = ae + be ‘ ; (6.28) в) ef = ae + be. Формула (6.28, […]

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ШЕЙКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА

На рис. 6.17 представлена форма шейки при деформации, ко­гда радиус кривизны R равен радиусу минимального поперечного сечения (а) шейки. Рис. 6.17 Распределение напряжений в шейке цилиндрического образца при R/а = 1 Геометрически нелинейную задачу о распределении напряже­ний в минимальном сечении шей­ки цилиндрического образца при больших пластических деформа­циях решил П. Бриджмен. Оно опубликовано в его классической […]

КРИТЕРИЙ ВЯЗКОГО РАЗРУШЕНИЯ

6.2.2.1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ Из предыдущего параграфа следует, что вязкое разрушение при одноосном растяжении происходит в две стадии: 1) теряется устойчивость общих пластических деформаций с об­разованием шейки (при компактном поперечном сечении) или сосре­доточенной полосы сдвигов (при растяжении листового материала); 2) в шейке или сосредоточенной полосе сдвига образуются и растут вытянутые микропоры, и далее наступает потеря устойчи­вости […]

ВЯЗКОЕ РАЗРУШЕНИЕ

6.2.1. МИКРОМЕХАНИЗМ ВЯЗКОГО РАЗРУШЕНИЯ На рис. 6.11а дан вид волокнистого (вязкого) излома круглого образца низкоуглеродистой стали при одноосном растяжении. В его центре видно дно «чашечки», перпендикулярное оси образ­ца и направлению растяжения. Края излома представляют собой коническую поверхность ее стенок. На рис. 6.116 представлен продольный шлиф по центру анало­гичного образца, испытание которого было прекращено перед са­мым […]