Май 10th, 2013
выносливости, обусловливает скачкообразныйсдвиг потенциала в отрицательнуюсторону (участок /, кривая 5, рис. 7.1.16),связанный с нарушением сплошности оксиднойпленки из-за процессов сдвигообразования. НаРис. 7.1.16. Характер изменения электродногопотенциала Е образцов из стали 08Х18Н10Т впроцессе усталости при испытании в3%-ном растворе NaCl при напряжении:/ — 0; 2 — 190 МПа; 3 — 240 МПа; 4 — 330 МПаII участке протекают процессы микропласти-ческой деформации поверхностных слоев металла,однако конкурирующий процесс пассивацииподдерживает относительную стабильностьпотенциала в течение времени до появления,по аналогии с углеродистыми сталями,усталостных микротрещин. С их появлениемнаблюдается интенсивный сдвиг потенциала вотрицательную сторону (участок III). При увеличенииглубины коррозионно-усталостнойтрещины может иметь место некоторая стабилизацияпотенциала на поверхности образца(участок IV). Участок V кривой соответствуетспонтанному разрушению образца, т.е. егодолому, участок VI соответствует пассивациизон долома. При циклических напряжениях,близких к условному пределу коррозионнойвыносливости образцов, их потенциал почтине отличается от потенциала ненагруженныхобразцов и находится в пассивной области привесьма большой длительности нагружения.Признаков коррозионно-усталостного разрушенияПризнаков коррозионно-усталостного разрушения