Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Разрушение твердых тел

..pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.11.2023
Размер:
31.02 Mб
Скачать

пичные для более вязкого разрушения. Количественное исследо­ вание поверхности разрушения затруднительно, однако на по­ верхности интеркристаллитного разрушения можно заметить воз­ растание числа «половинок пустот» и полос скольжения с увеличением продолжительности старения.

Сплав сверхчистого алюминия с 3,9% Си

Все образцы этого сплава были закалены на твердый раствор при 520° С и в ряде случаев подвергались добавочному старению при 165° С. Изменения механических свойств после старения по-

^7?7,8(73,3)

^ 6ММ65,5)

65

k ;565,0(57,1’)

%

Iоз 488,6(49,9)

| 412,2(42,1)

\з35,8

£

а: 259,7(26,5)

\v

_________ VI

\

 

\

к

\

\

- Л

^

 

\

 

\

U- c r — "

 

 

 

55

 

 

 

Ь5

L

.

{

35

 

r i

Q

о о 'D

V ----- 25

"

-

h " 15

Г,о 10 100

1 д ? ( т д сутках)

Рис. 10. Влияние старения при 165° С на меха­ нические свойства сплава алюминия с 3,9% Си (т — продолжительность старения, сутки):

1 — поперечное сужение; 2 — предел прочности;

3 — истинное сопротивление разрушению

казаны на рис. 10, на котором хорошо видно значительно боль­ шее рассеяние значений истинного сопротивления разрушения, чем у рассмотренного выше первого сплава. Обработка на твер­ дый раствор и в этом случае вызывает полную рекристаллиза­ цию с образованием мелких равноосных зерен.

Металлографические исследования образцов после разрезки показывают, что для образцов, закаленных на твердый раствор, характерно транскристаллитное разрушение по одной плоскости под углом 45°, происходящее после весьма значительного попе­ речного сужения (рис. 11); образцы после кратковременного ста­ рения характеризуются разрушением типа двойной чашечки (по пересекающимся плоскостям). По-видимому, интеркристаллитное разрушение свойственно образцам даже после старения 0,7 суток, и оно сохраняется после старения продолжительностью до 30 суток. Типичный пример приведен на рис. 12. Поведение данного сплава отличается от поведения тройного сплава высек

56

Сплав DTD 683s А1 (промышленной чистоты) + + 4,66% Zn + 2,25% M g+1,35% Си

Этот сплав заметно отличается от более простых сплавов, рассмотренных выше, тем, что закалка на твердый раствор при 465° С с последующим охлаждением в холодной воде сохраняет волокнистую структуру, возникшую при экструзии прутков. На рис. 16 показано влияние последующего старения при 135° С на механические свойства этого сплава. У данного материала наблюдались также два типа деформации и разрушения, кото­ рые будут далее рассмотрены раздельно. Первый тип характерен

^

763,3(78.0)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

 

 

 

I

687,3(70,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- , *

 

*

 

 

 

 

 

 

 

4%

64,3 (62 и)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

/

 

 

50

 

 

 

/

- —г

 

 

|

535,8(53,6)1—

/

 

о

 

W

оГ

 

1 1/

О//---------

 

ОО О

 

§

 

 

 

 

 

 

 

§ i

(

/

 

/

СГ Ог-

 

30

*

 

 

------ *-----!

 

 

 

) | / а

- 1 +

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ез

,

 

 

 

0,1

 

1,0

 

Ю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮО.Ою,0

х ГС б сушках)

Рис. 16. Изменение механических свойств сплава DTD 683 в результате старения при 135° С (т — продолжительность старения, сутки):

/— поперечное сужение; 2 — предел прочности; 3 — истинное сопротивление разрушению

для образцов, испытанных после закалки на твердый раствор или состаренных лишь весьма непродолжительное время; в таком со­ стоянии течение образцов © области пластической деформации носит прерывистый характер. Каждое нарушение непрерывности течения вызывает в образце появление полосы сильно локализо­

ванной деформации, разрушение в этом случае ПР?ИС* ° ЛИТ

^ 4 5

по полосе, лежащей в плоскости, Расположенно

к оси растяжения образца. На рис. 17 ^ “ ^

ные сбросы в во-

такого образца, в котором хорошо видйЫ

„посредственно вблизи

локнистой структуре, расположенные

ня деформации,

парал-

поверхности разрушения. Вторая поЛ°с

а

от нее некоторым

лельная поверхности разрушения и отДеЛ® а ю т сЯ только дефоррасстоянием, показывает, что сбросы рЫ3 сКое исследование

мацией, но не разрушением. Микрос^0 есСе

ДеФ°РмиР°'вания»

электрополированных образцов в дР

пока3*

ос; ных дефек.

а также сечении разрушенных образиР*’

ровеР

деформации легче всего зарождаются '