Август 11th, 2013
Схема изменения ударной вязкости в зависимости от длительности нагружения при разных напряжениях у сталей, сильно и слабо чувсг вительных к обратимой тепловой хрупкости, приведенная по Туму и Рихарду на рис. 325 [8481, позволяет считать, что у первых (в частности у хромоникельмолибденовых сталей) главной причиной резкого пониа Продолжительность нагружения Продолжительность нагруженияРис. 325. Схема влияния предварительного нагружения при 500° на ударную вязкость при 20° чувствительной (а) и малочувствительной (б) к охрупчиванию стали:
— разрушившийся образец; 2 — после нагружения при а = Ю кг1ммг\ 3 — то же, при о= 20 кгмм*-. 4 — то же, при а = 30 кгмм*; 5 — то же, при о = 40 кгмм*жения ударной вязкости после длительного нагружения при повышенной температуре (см. рис. 324) является обратимая тепловая хрупкость, развитию которой сильно способствует рабочее напряжение. Возникает, однако, вопрос: почему все же у ряда сталей, мало чувствительных к обратимой тепловой хрупкости, сильное падение пластичности и межкристаллическое разрушение (т. е. необратимая тепловая хрупкость) в случае длительного нагружения при высоких температурах сопровождаются лишь слабым понижением ударной вязкости при комнатной температуре? Это можно объяснить двумя обстоятельствами. С одной стороны, по нашему предположению (стр. 506), в этом случае происходит «раздвигание» зерен, которое на начальной и средней стадиях еще не представляет собою трещин, по крайней мере на всех граничных слоях. В этом, по нашему мнению, заключается вторая причина того, что промежуточная термическая обработка еще в состоянии восстановить свойства.