Август 11th, 2013
По Г. В. Курдюмову [372] это объясняется увеличением числа пар атомов, одновременно участвующих в сопротивлении деформации, и лучшим использованием межатомных связей, а по С. Т. Кишкину — блокировкой пластической деформации на границах частиц тех или иных фаз и субмикроскопических областей. По мнению С. Т. Кишкина, субмикроскопическая неоднородность строения сплавов сама по себезатрудняет не только развитие сдвигов при пластической деформации, но и развитие локальных трещин при хрупком разрушении, что повышает и сопротивление отрыву. Искажения же кристаллической решетки могут служить основной причиной упрочнения только в твердых растворах, а в гетерогенных сплавах играют лишь вспомогательную роль.Сопротивление отрыву относительно менее чувствительно к структуре, и его значение в большей степени определяется непосредственно прочностью межатомной связи. Поэтому характеристики, определяемые при вязком и хрупком разрушении, могут в ряде случаев по-разному зависеть от внешних факторов, от содержания в стали легирующих элементов и углерода и от условий ее обработки. Так, с увеличением количества растворенного в железе углерода, например в мартенсите, твердость, характеризующая сопротивление пластической деформации, повышается. Сопротивление же отрыву должно при этом, наоборот, падать, так как углерод уменьшает прочность межатомной связи в решетке мартенсита. Такая зависимость сопротивления отрыву от содержания углерода в закаленной стали наблюдается и экспериментально, как можно видеть ,из 140 [132].