Август 11th, 2013
п.Прочность и пластичность при высоких температурах, определяемые путем испытания растяжением продолжительностью 20—30 мин. в условиях длительного действия нагрузки, играют подчиненную роль. Однако эти характеристики приобретают самостоятельное значение для де Рис. 301. Изменение механических свойств* перлитной (а) и аустенитной (б) стали с температурой: _0,01«о ползучести; 2 — 1000 час. до разрушения; 3 — °о,2; 4 — Удлинение 5 при разрушении; 5 — 0,1% ползучеститалей, которые подвергаются действию высоких температур под нагрузкой в течение весьма малого времени, или невысоких температур, при которых ползучесть практически еще не сказывается. При температурах выше 350—400° площадка текучести на диаграмме растяжения обычно не обнаруживается. В этих случаях определяют условный предел текучести, т. е. напряжение, соответствующее заданному остаточному удлинению, чаще всего 0,2%. Отложив зависимость условного предела текучести от температуры на одной диаграмме с характеристиками ползучести для той же стали, устанавливают температуру, ниже которой расчеты могут вестись по величине предела текучести. Эта температура при прочих равных условиях зависит от допускаемой скорости ползучести или суммарной деформации. Пример такого построения приведен на рис. 301 [427] для перлитной 5%-ной хромомолибденовой стали и для аустенитной стали типа ОХ18Н9. Из диаграммы видно, что до ~425° у первой и до ~600° у второй стали величина напряжений, соответствующих скорости ползучести 0,1% за 1000 час, превосходит значения предела текучести о*о,2> следовательно, до указанных температур последний может быть положен в основу расчетов для этих сталей.