
- •Основные понятия о разрушении металлов и сплавов
- •Контрольные вопросы
- •Дислокационные модели процесса разрушения
- •Переход от хрупкого разрушения к вязкому
- •Вязкое разрушение
- •Влияние различных факторов на характер вязкого разрушения
- •О критериях пластического разрушения
- •Тема № 3.
- •Текстуры деформации
- •1. Общие представления, классификация текстур
- •5. Анизотропия основных свойств текстурованных материалов
- •3. Общие принципы влияния напряженно-деформированного состояния на тип текстуры деформации
- •4. Влияние условий деформации, кристаллохимической природы материала и легирования на конкретный тип текстур деформации
- •1. Основные теории формирования текстур рекристаллизации
- •2. Основные типы текстурных изменений при рекристаллизации
- •Сверхпластичность и возможности ее использования при обработке металлов давлением
- •1. Основные параметры, характеризующие пластическую деформацию в условиях сверхпластичности
- •2. Влияние условий деформации, микроструктуры и состава на сверхпластичность и основные параметры процесса
- •3. Основные особенности атомного механизма сверхпластичности
- •4. Практическое использование сверхпластичности при обработке металлов давлением
- •1. Введение: сущность и виды термомеханической обработки
- •2. Структурные превращения при тмо
- •3.Влияние термомеханической обработки на свойства металлов и сплавов
- •4.Области применения тмо
- •1.Общая характеристика неметаллических включений.
- •2.Технологическая пластичность стали с неметаллическими включениями
- •3.Основные понятия о разрушении металлов и сплавов
- •Внутренние дефекты горячекатанных заготовок
- •1.Основные группы дефектов, их характерные признаки, расположение и закономерности трансформации
- •2. Внутренние дефекты горячекатанных заготовок:
Влияние различных факторов на характер вязкого разрушения
Результаты
многочисленных опытов свидетельствуют
о том, что для металлов и сплавов
уменьшение зерна d
приводит
к увеличению предела текучести в
соответствии с зависимостью Холла—Петча
и одновременно к некоторому увеличению
сужения поперечного сечения. Разрушающее
напряжение также увеличивается
пропорционально (рис
230). Для размеров зерна, меньших, чем d1,
(правая часть кривой на рис. 230), значение
разрушающего напряжения выше величины
предела текучести; в этой области для
достижения разрушающего напряжения
необходимо преодолеть упрочнение. В
данном случае достигаются значительные
удлинения до 50%- Для размеров зерна,
больших, чем d1,
(левая
часть кривой на рис. 230), разрушающее
напряжение совпадает с пределом текучести
или ниже его, свидетельствуя о хрупком
разрушении. Таким образом, увеличение
размера зерна действует подобно
понижению температуры, приводя к переходу
от вязкого разрушения к хрупкому. В
настоящее время накоплено достаточное
количество факторов, свидетельствующих
о том, что увеличение размеров зерен
приводит к снижению пластичности и
охрупчиванию металлов.
Литые и обработанные давлением металлы обычно проявляют анизотропию свойств особенно таких показателей пластичности, как относительное удлинение, относительное сужение, ударная вязкость. Обычно литой металл менее пластичен, чем обработанный давлением, причем пластичность литых металлов вдоль направления столбчатых кристаллов больше, чем поперек этого направления. Анизотропия свойств частично сохраняется и после пластической деформации, причем образцы, вырезанные в направлении наибольшей деформации, более пластичны, чем в других направлениях. Причинами анизотропии свойств являются:
-
сохранение следов слоистой или полосчатой неоднородности химического состава литого металла (ликвации и сегрегации примесей);
-
направленное расположение включений в металле, определяемое направлением наибольшей деформации;
-
возникновение преимущественной кристаллографической ориентировки кристаллов (текстуры).
Рис. 230. Изменение разрушающего напряжения (сплошная линия) и переход от вязкого разрушения к хрупкому при изменении размера зерна низкоуглеродистой стали
В металлах, имеющих о. ц. к. решетку, анизотропия свойств усиливается при наличии примесей внедрения. В однофазных чистых металлах анизотропия свойств определяется в основном текстурой. После отжига, приводящего к исчезновению текстуры, анизотропия механических свойств исчезает. Легирование, приводящее к образованию твердого раствора или многофазного сплава, хотя и увеличивает предел прочности и иногда величину равномерного удлинения, практически всегда уменьшает сужение поперечного сечения, за исключением тех случаев, когда введение легирующего элемента уменьшает охрупчивающее влияние примеси, уже присутствующей в сплаве.
В результате повышения температуры увеличивается сужение поперечного сечения при испытаниях на растяжение. Иногда поликристаллический образец может растягиваться до образования точечного сечения. Кроме увеличения числа систем скольжения и дополнительного развития диффузионных процессов, причиной повышенного относительного сужения при растяжении являются процессы динамического разупрочнения, что приводит к уменьшению вероятности разрушения.
Изменение
скорости деформации при растяжении от
10-3
до 102
с-1,
как правило, не оказывает заметного
влияния на характер вязкого разрушения.
Вне отмеченных диапазонов деформирования
при скоростях ползучести
и динамическом деформировании
проявляются
специфические эффекты, изменяющие
характер вязкого разрушения и довольно
часто приводящие к хрупкому разрушению.
Путь разрушения при длительном воздействии высокой температуры и нагрузок (испытания на ползучесть) проходит вдоль границ зерен, а не по телу кристаллитов. Такое разрушение вызвано не наличием примесей или пленок хрупких соединений на границах зерен (так как оно характерно не только для технических сплавов, но и для чистых металлов), а процессом, который характерен только для малых скоростей деформации при высоких температурах (см. гл. XVI), т.е. скольжением по границам зерен. Как было отмечено (см, гл. V), зернограничная деформация не может быть значительной, в связи с чем наблюдаются незначительные до разрушения средние деформации, свидетельствующие о хрупком разрушении.
МАСШТАБНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ И РАЗРУШЕНИИ
Масштабный эффект заключается в изменении наблюдаемого физического поведения геометрически подобных моделей и конструкций с изменением абсолютного масштаба (масштабного фактора). При этом геометрическое подобие обоснованно рассматривается как макроскопическое подобие, для которого такие размеры, как диаметр зерна, расстояние между частицами и их размер, и другие микропараметры не учитывают. В этом и заключается сущность масштабного моделирования, так как в противном случае необходимо было бы всегда пользоваться результатами только натурных испытаний. Однако, используя моделирование, следует помнить, что масштабные эффекты при пластическом течении и разрушении проявляются в виде микропроцессов на макроуровне. Например, радиус закругления острой трещины зависит от микроструктурных факторов. В связи с этим отношения радиуса закругления трещины к ее длине и длины трещины к размеру образца становятся геометрически неподобными величинами.
Масштабный фактор проявляется в увеличении хрупкости и снижении механических характеристик металла с увеличением размеров изделий. Статистическая теория дефектов объясняет это влияние тем, что вероятность существования опасного дефекта, облегчающего образование и развитие трещин, уменьшается при уменьшении размеров образцов. Этот вывод статистической теории подтверждается прямым экспериментом. Известно, например, что тонкие стеклянные волокна диаметром 5 мкм обладают в 50 раз большей прочностью, чем массивные образцы, изготовленные из того же стекла.
Проявление масштабного фактора тесно связано с влиянием состояния поверхности. В частности, длительное травление стекла плавиковой кислотой, удаляющее наружный слой и создающее идеально ровную поверхность, приводит к резкому снижению вероятности существования на поверхности опасных дефектов, и согласно статистической теории дефектов должно наблюдаться повышение прочности массивных образцов до прочности тонких стеклянных волокон. Эксперимент полностью подтверждает это предположение.
ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ НА ПРОЦЕССЫ РАЗРУШЕНИЯ
Состояние поверхности — один из важнейших факторов, влияющих на результаты механических испытаний образцов в лабораторных условиях. Наличие небольших выступов и впадин на плохо обработанной поверхности приводит к повышению концентрации напряжений. Поверхностные неровности могут играть роль хрупких трещин и значительно снижать определяемые испытаниями прочностные характеристики металла. Например, хрупкие в обычных условиях кристаллы каменной соли становятся пластичными, если при испытании их погрузить в теплую воду, растворяющую дефектный поверхностный слой (эффект Иоффе). Тщательная полировка поверхности металлических образцов приводит к увеличению измеряемых при растяжении характеристик прочности и пластичности.
Разрушающее при растяжении образца с неровной поверхностью напряжение повышается, если в поверхностном его слое создать сжимающие продольные напряжения, препятствующие развитию трещины. Этот прием используют для увеличения срока службы изделий при специальной поверхностной обработке деталей: дробеструйной обработке, обкатке роликами, некоторых операций термической и химико-термической обработки поверхности.
Внешняя среда может воздействовать на механические характеристики материала необратимо или обратимо. В последнем случае механические' характеристики материала полностью восстанавливаются при удалении действующего на его поверхность вещества. Коррозионное растрескивание под напряжением связано с необратимым воздействием химически активной среды и может вызвать переход от пластичного разрушения к хрупкому даже у материалов и сплавов с г. ц. к. решеткой, которые нельзя перевести в хрупкое состояние другими способами.
Не растворяющие жидкие среды, содержащие поверхностно активные вещества, могут оказывать сильное влияние на механические характеристики металлов. В этом случае вследствие адсорбции активного вещества поверхностями трещин изменяется величина поверхностной энергии. Явление облегчения деформации и снижение деформирующего усилия под влиянием поверхностно активных веществ известно как эффект Ребиндера. Если адсорбированное вещество уменьшает эффективную поверхностную энергию, то склонность к хрупкому разрушению возрастает, а значение разрушающего напряжения и напряжения течения снижается в несколько раз.