Май 10th, 2013
у, м/ циклРис. 7.5.7. Влияние газообразного водорода(давление 138 кПа) на скорость РУТ в стали2,25Cr- 1 Mo (ooj = 500 МПа) при R = 0,05 ичастоте циклов/, равной 0,5 Гц (А),2 (V), 5 ( • ) и 50 Гц (О)(линия соответствует испытаниям на воздухе причастоте 2 и 50 Гц)означает, что С повышением прочности материалазначения указанных параметров понижаются,однако пороговый КИН K\scc падаетболее стремительно, и, таким образом, различияв уровнях К тгххСс и K iscc нивелируются.Рост усталостных трещин при А К >> A K scc. При таких условиях нагружения (см.область II на рис. 7.5.6) закономерности влияниягазообразного водорода на РУТ в основноманалогичны закономерностям коррозионно-усталостного роста трещин при повышенныхКИН.Уменьшение частоты циклов приводит кувеличению скорости РУТ. Вместе с тем, приочень низких частотах влияние водорода ослабляетсяи РУТ замедляется (рис. 7.5.8). Максимальноевоздействие водорода приходитсяна диапазон значений/=0,1 … 1 Гц, формацикла нагружения заметно не сказывается накинетике РУТ. С повышением асимметриинагружения отрицательное влияние водородаобычно усиливается, а уровень A K SCC уменьшается.В то же время при РУТ в гелии и вакуумевлияние асимметрии несущественно.Таким образом, представленная на рис. 7.5.6схема влияния водорода на кинетику разрушенияпри повышенных КИН (область II) наиболеепри повышенных КИН (область II) наиболее