Механические свойства металлов




Листать книгу
Листать
Страницы: 1 ... 19 ... 57 ... 95 ... 133 ... 171 ... 209 ... 247 ... 285 ... 323 ... 350
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350


скачать книгу Механические свойства металлов




ее значения для некоторых сталей и алюминиевых сплавов, значения порогового коэффициента интенсивности напря­жения К&
...
фазных материалах. Например, в термоулучшенных сталях структура распавшегося мартенсита в большей степени влияет на зарождение и развитие усталостных трещин, чем размер бывшего аустенитного зерна.
...
Во всех металлах и сплавах отрицательно сказываются на выносливости грубые включения избыточных фаз, в частности неметаллические. Они являются наиболее важ­ными и часто встречающимися внутренними концентрато­рами напряжений, у которых зарождаются усталостные трещины. Чем крупнее включения, тем сильнее их отрица­тельное действие на выносливость. У высокопрочной стали 4340 увеличение размеров неметаллических включений всего в два раза (от 25 до 50
...
Подводя итоги анализа влияния различных факторов на выносливость, можно сказать, что для ее повышения необходимо:
...
Две последние задачи решаются за счет оптимального легирования, создания стабильной однородной субструк­туры, введения дозированного количества дисперсных час­тиц избыточных фаз.
...
межуточном веществе, если эти частицы способствуют пластической де­формации поверхностных слоев, но ие внедряются глубоко в поверх­ность металла, происходит нормальное абразивное изнашивание.
...
мального изнашивания характерны интенсивная пластическая деформа­ция тонких поверхностных слоев, их взаимодействие с химически активны­ми компонентами промежуточного ве­щества и разрушение этих поверхно­стных слоев при отсутствии разру­шения внутри основного металла. Для нормального изнашивания характер­ны три стадии (рис. 195). На первой (/), так называемой стадии прира­ботки, уменьшается скорость износа. Это
...
Нормальное изнашивание является неизбежным и относительно малоопасным процессом. Усилия конструкторов и материаловедов на­правлены на то, чтобы во всех парах трення обеспечить именно нор­мальное изнашивание, ибо все остальные разновидности изнашивания вызывают недопустимые повреждения поверхности и основного ма­териала.
...
Так, схватывание I рода (холодный задир) происходит при трении скольжения с малыми скоростями относительного перемещения и удель­ными нагрузками, превышающими предел текучести на контактных участках при отсутствии смазки. В этих участках контактирующие материалы «свариваются», деформируются и разрушаются с отделе­нием частиц металла или их налипанием на поверхность контакта.
...
Схватывание II рода (горячий задир) наблюдается при трении скольжения с большими скоростями и нагрузками. Это приводит к зна­чительному повышению температуры в зоне контакта и соответствую­щему повышению пластичности контактирующих материалов. При воз­никновении локальных металлических связей происходит деформация, и разрушение с образованием трещин, «намазываний», переноса метал­ла и отделением частиц с поверхности трения.
...
межуточном веществе, если эти частицы способствуют пластической де­формации поверхностных слоев, но ие внедряются глубоко в поверх­ность металла, происходит нормальное абразивное изнашивание.
...
качения, зубчатых зацеплениях). Для контактной усталости, помимо образования трещин, характерно наличие на поверхности ямок вы­крашивания (питтингов).
...
Кроме повреждений, обусловленных треиием, часто возникают по­вреждения, связанные с трением косвенно: кавитация, коррозия, эро­зия, смятие и др.
...
Вне зависимости от вида изнашивания, каждый из них, по И. В. Крагельскому, можно рассматривать как результат усталости. Такое представление о природе изнашивания базируется на следую­щих положениях: 1) контакт двух тел нз-за шероховатости и волнис­тости их поверхности всегда дискретен; 2) изнашивание происходит в результате действия локальных напряжений и деформации в зонах фактического контакта; 3) разрушение металла в отдельных участках поверхности трения обусловлено многократным нагружением зон кон­такта.
...
Методы испытаний на износ, моделирующие возможные условия эксплуатации, многочисленны При этом результаты испытаний разны­ми методами обычно несопоставимы, поскольку в них реализуются разные механизмы изнашивания, используются разные внешние меха­нические воздействия н рабочие среды (промежуточные вещества). В качестве интегральных количественных характеристик износа ис­пользуют абсолютные и удельные линейные, объемные и массовые ве­личины износа. Например, в стандартизованном методе испытаний на абразивное изнашивание (ГОСТ 17367—71) определяют линейный, массовый н относительный изиос е= (Д/»/Д/*) {d*lda)zt
...
качения, зубчатых зацеплениях). Для контактной усталости, помимо образования трещин, характерно наличие на поверхности ямок вы­крашивания (питтингов).
...
Работа сил трения в основном затрачивается на образование тёп-лоты, но частично* запасается поверхностными слоями металла за счет образования дефектов. В результате происходит сильное структурно-термическое активирование поверхностных слоев. Количественно уро­вень этого активирования можно оценить через удельную работу тре­ния At—
...
Малая толщина деформирующихся при нормальном изнашивании поверхностных слоев обусловливает большую плотность запасенной энергии и соответственно аномально высокий эффект активирования этих слоев. В результате коэффициент диффузии в них повышается на 5—10 порядков, н становится возможным их быстрое н сильное взаи­модействие с компонентами окружающей среды, в первую очередь с кислородом. Именно поэтому вторичная структура содержит обычно большое количество различных оксидов.
...
При нормальном изнашивании разрушение происходит только в тонких слоях со вторичной структурой, после удаления которых она вновь быстро восстанавливается, и этот процесс многократно повторя­ется. В других видах изнашивания разрушение затрагивает более ши­рокие поверхностные слои и развивается вглубь гораздо быстрее. При схватывании I и II рода, в зависимости от механических свойств кон­тактирующих материалов, характер разрушения меняется от хрупкого до вязкого. При контактной усталости наблюдаются признаки уста­лостного разрушения. При других видах повреждаемости (фретииг-процессе, кавитации, эрозии) механизмы разрушения специфичны н от­личаются от известных.
...
При решении проблемы повышения износостойкости металлических материалов используют конструкционные, технологические н эксплуа­тационные средства. Все они направлены иа расширение границ н все­мерное снижение интенсивности нормального изнашивания, а также предупреждение недопустимых разновидностей поверхностной повре­ждаемости. К конструкционным средствам относят оптимальный под­бор материалов для пар трения, выбор вида трения, определение фор­мы и размеров рабочих поверхностей, выбор системы смазки и т. д. Для предупреждения, например, схватывания I рода необходимо по­вышать твердость и снижать пластичность контактирующих материа­лов, а для того чтобы избежать горячего задира, следует по возмож­ности использовать жаропрочные материалы.
...
Эффективными технологическими средствами повышения износо­стойкости являются различные способы уменьшения шероховатости по­верхности, упрочнения поверхностных слоев (химнко-термнческой об­работкой, нанесением покрытий, поверхностным наклепом). Многого можно добиться и за счет использования эксплуатационных средств—• подбора оптимальных режимов и условий нагружения, температуры, среды (промежуточного вещества). Особенно важное ■ значение имеет правильный выбор смазки, защита от абразивных частиц, охлаждение узлов трения.
...
Работа сил трения в основном затрачивается на образование тёп-лоты, но частично* запасается поверхностными слоями металла за счет образования дефектов. В результате происходит сильное структурно-термическое активирование поверхностных слоев. Количественно уро­вень этого активирования можно оценить через удельную работу тре­ния
...
1. Рассчитайте нормальное напряжение, действующее наклоненную под углом 32° к оси растяжения стрижн
...
3. Сколько нормальных и касательных напряжений будет содер­жать тензор напряжений при двухосном сжатии и произвольно выбран­ной системе координат?
...
4. После расчета истинного и условного напряжений, соответствую­щих одному удлинению, получены значения 230 и 210 МПа. Какое из этих напряжений истинное?
...
5. Рассчитайте величину истинной относительной деформации в направлении, составляющем 60° с осью сжатия цилиндрического об­разца.
...
10. Каковы основные факторы, определяющие уровень характери­стик сопротивления малым деформациям прн статических испытаниях?
...
28. Чем различаются методики определения л физический смысл характеристик вязкости разрушения Ки
...
13. Почему число микротвердости больше HV одного и того же материала, если используются механически отполированные образцы?
...
19. Чем определяется размер субзереи, формирующихся прн высо­котемпературной ползучести гомогенных и
...
22. Почему уменьшение коэффициента термического расширения и увеличение теплопроводности должны повышать термостойкость?
...
23. Почему предел выносливости тесно связан с пределом пропор­циональности (упругости) при циклическом нагруженни?
...
24. Как можно объяснить неизменность порогового коэффициента интенсивности напряжений К»
...
Влияние легирования н структу­ры на: выносливость 298 вязкость разрушения 223 жаропрочность 290 свойства при испытаниях дина­мических 245
...




Газовая сварка и резка металлов
Специальные стали
Трансформаторы для электродуговой сварки
Механические свойства металлов
Сварочный аппарат своими руками
Сварка на контактных машинах
Краткий справочник технолога-термиста