Август 11th, 2013
Первое положение заключается в том, что процессы, вызывающие отпускную хрупкость, идут в граничном слое бывшего аустенитного зерна, что подтверждается не только влиянием этих процессов на одну лишь ударную вязкость, но и тем, что отпускная хрупкость наиболее часто сопровождается получением межкристаллического излома 2, проходящего по границам бывшего аустенитного зерна. Имеются и прямые подтверждения этого положения. Так, например, при травлении шлифа из стали, находящейся в состоянии отпускной хрупкости, специальными реактивами проявляется сетка вокруг бывших зерен аустенита, по которой обычно и проходит разрушение. То же подтверждают и тщательно выполненные электронномикроскопические исследования [568], в которых показано, что развитию отпускной хрупкости соответствуют образование и рост новой фазы в граничном слое.Образование же в граничном слое фазы, обладающей малой прочностью межатомной связи или имеющей слабую кристаллохимическую связь с основной фазой, должно приводить к понижению сопротивления этого слоя отрыву (см. стр. 221, 289). С точки зрения механики материалов это и является непосредственной причиной отпускной хрупкости [551], сказываясь в значительном повышении критической температуры хрупкости. Понижение сопротивления отрыву под влиянием процессов, вызывающих отпускную хрупкость, было установлено и экспериментально [569] при растяжении в жидком азоте гладких образцов. Этот фактор сказывается именно при ударном испытании надрезанных образцов при достаточно низких температурах, когда прочность граничного слоя играет решающую роль.