Файл: Махутов Н.А. Сопротивление элементов конструкций хрупкому разрушению.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.07.2024
Просмотров: 162
Скачиваний: 2
тации конструкции испытывают действие ударных нагрузок (узлы ковочных молотов, несущие узлы подвижного состава, землеройные машины), испы тания, лабораторных образцов проводят при удар ном (или статическом) инициировании хрупких трещин.
Конструируя лабораторные образцы (соотноше ние, размеров поперечного сечения, уровень кон центрации), необходимо учитывать геометрические формы деталей машин и элементов конструкции. Применительно к тонкостенным конструкциям (ре зервуары, трубопроводы, элементы строительных конструкций) образцы имеют сравнительно неболь шую толщину, отнесенную к ширине поперечного сечения (0,2—0,1 и менее). Для оценки критических температур толстостенных элементов конструкций (корпуса ядерных и химических реакторов, стани ны, цилиндры и колонны технологических прессов) используют образцы с отношением толщины к ши рине сечения 0,3—0,4 и более.
Переход от критических температур для лабора торных образцов к критическим температурам для элементов конструкций требует предварительного определения смещений критических температур. Экспериментально трудно оценить смещения приме нительно к данной марке стали, конструктивным формам деталей и условиям нагружения. В первом приближении можно считать, что влияние основ ных факторов на смещение критических темпера тур является независимым. Обширные лаборатор ные исследования хрупкого разрушения позволяют
количественно |
охарактеризовать смещения в |
связи |
с основными |
факторами — конструктивными, |
тех |
нологическими и эксплуатационными. Ниже по дан
ным |
ряда исследований, обобщенных в |
работах |
[39, |
40], показаны зависимости смещений |
критиче- |
150
скнх температур от концентрации напряжений, на прягаемых объемов, характера и условии нагру жения, деформационного старения, остаточных напряжений от сварки.
Рис. 37. Приращение критических температур для малоугле
родистых и |
низколегированных сталей при увеличении кон |
||||
|
|
|
|
центрации |
напряжений: |
/—ударный |
изгиб |
(сечение образцов 10X10 мм); 2 — статическое осе |
|||
вое |
и внецентренное |
растяжение |
(толщина образцов 10—20 мм, шири- |
||
па |
50—600 мм)\ |
3 — |
статический |
изгиб образцов (сечение образцов от |
|
|
|
|
|
10X10 |
до 57X57 мм) |
|
Первые |
и вторые критические температуры, оп |
ределяемые по 50% -ной доле вязкого излома от всей поверхности излома, существенно увеличива ются с повышением концентрации напряжений. На
рис. |
37 показана |
зависимость |
смещений AtKPl и |
AtKPl |
критических |
температур |
от коэффициента |
концентрации напряжений ао- для ударного изгиба,
статического |
изгиба и растяжения. Значения &tKPi |
||
определены по данным |
работ [83, 86]. |
Наиболее |
|
значительное |
увеличение |
критических |
температур |
наблюдается |
при переходе от гладких |
образцов |
( « о - = 1 ) к образцам с повышенной концентрацией
6* 151
напряжений |
(<ха — 3-=-4). Увеличение коэффициентa |
||
концентрации |
напряжения более |
5 приводит |
к не |
значительному дополнительному |
смещению |
первой |
критической температуры, что, по-видимому, свя зано с образованием зоны устойчивости пластиче
ской деформации в вершине |
надреза и трещины. |
|||||
У |
низкоуглеродистых |
(предел |
прочности |
до |
||
60 |
кГ/мм2) и |
низколегированных |
(предел прочно |
|||
сти до 60—70 |
кГ/мм2) |
сталей |
смещение &tK,h |
при |
увеличении ао оказывается примерно одинаковым. Абсолютные значения Д/к р , при ударном нагружении больше (на 40—60°С), чем при статическом. Увеличение вторых критических температур с повы шением ас т при статическом нагружении оказы вается большим, чем увеличение первых.
Коэффициентам концентрации напряжений, на чиная с которых дальнейшее приращение первых критических температур становится небольшим (не более 10—15°С), соответствуют радиусы кривизны в вершине надреза порядка 0,2—0,4 мм и менее при поперечном сечении образцов 100—400 мм2 и более. Результаты испытаний как малых стандарт ных образцов, так и крупногабаритных (толщиной до 20 мм и шириной до 600 мм) показывают, что у образцов с указанными радиусами закругления в вершине надреза и с предельно острыми надрезами типа усталостных трещин первые критические тем пературы примерно одинаковы. В связи с этим при экспериментальном определении верхних значений первых критических температур достаточно сделать радиусы закругления в надрезанных лабораторных образцах не более 0,2 мм. Для определения вторых критических температур необходимо использовать образцы с меньшими радиусами закругления в вершине надреза или образцы с трещинами. Вопрос выбора радиуса закругления в вершине надреза
152
более подробно рассмотрен в §2 гл. 2 (см. рис. 23). Критические температуры существенно повы шаются с увеличением напрягаемых объемов. Эф фект абсолютных размеров, как показано в § 2
|
|
789100 |
2Нмн |
|
Рис. |
38. Смещение At критических темепратур при |
|||
|
увеличении толщины образцов Я : |
|
||
/, 2 |
— статическое растяжение; |
3 — статическое |
растяжение с |
|
пинцированием трещин (ударом |
и лрн двойном |
растяжении) |
гл. 1, может рассматриваться иа основе энергетиче ских и силовых критериев хрупкого разрушения. На критические температуры хрупкости наиболее сильно влияет увеличение толщины поперечного сечения. На рис. 38 представлена зависимость сме щений первых и вторых критических температур от толщины Н образцов из малоуглеродистых и низ колегированных сталей при растяжении. Испыты вали образцы, ширина сечения которых в 4—5 раз и более превышала их толщину. Кривые 1 характе-
153
ризуют увеличение первых и вторых критических температур с увеличением толщины сечения ста тически растягиваемых образцов. Важным являет ся то обстоятельство, что вторые критические температуры повышаются с увеличением Я в боль шей степени, чем первые. Это указывает на боль шую опасность возникновения хрупких разрушений у толстостенных крупногабаритных элементов кон струкций. Зависимость AtKp от Я при толщинах до 200—300 мм существенно отличается от линей ной. Увеличение разницы между приращениями вторых и первых критических температур с увели чением толщины сечений показывает, что темпера турная область квазихрупких состояний при этом уменьшается.
Изменение вторых критических температур при увеличении толщины образцов, нагруженных ста тической растягивающей силой, может быть оха рактеризовано по данным о критических значениях коэффициентов интенсивности напряжений Kic-
Кривая |
2 на рис. 38 построена на основе критерия |
Kic по |
формуле (1.119) с учетом зависимости Kic |
и ат от температуры испытаний. Приращение вто рых критических (кривая 2) температур при тол щинах до 100 мм по критерию (1.119) оказывается меньше (до 20°С), чем по экспериментальным дан ным при статическом растяжении (кривая / ) .
Кривая 3 на рис. 38 относится к случаю испы таний с инициированием трещин по методам Робертсона и Иошикн (см. § 1 гл. 2). Влияние тол щины на вторую критическую температуру про является меньше, чем при статическом нагружении. Однако при разрушениях с предварительным удар ным или статическим инициированием трещин аб солютные значения вторых критических температур оказываются существенно выше, чем при стати-
154
ческом растяжении образцов с трещинами. В со ответствии с этим характеристики условий образования (статическое растяжение) и развития (предварительное инициирование) трещин, как указывалось выше, должны определяться путем проведения специальных экспериментов.
Рис. 39. Влияние толщины образцов и но минальных напряжений на критическую температуру при ударном инициировании трещин
При ударном инициировании трещин критиче ские температуры существенно зависят от уровня растягивающих напряжений о . Увеличение тол щины Н образцов и номинальных растягивающих напряжений ак приводит к увеличению критиче ских температур. На рис. 39 показано влияние ак и И на приращение критических температур, полу ченных при неизотермических испытаниях по Робертсону, для низкоуглеродистой низколегирован ной стали.
Изменение ширины В сравнительно тонких
155
плоских образцов (Н/В*£0,14-0,2) |
влияет |
на кри |
|
тические |
температуры меньше, |
чем изменение |
|
толщины. |
На рис. 40 показана зависимость |
смеще |
ния первой критической температуры от шириш
образцов, |
подвергаемых действию статической о а |
|||||
вой нагрузки. |
С увеличением |
ширины |
сечения ь |
|||
|
|
|
8 |
о |
t |
1 |
|
|
Ж |
|
• |
! |
|
|
|
|
1 |
АА / |
I . |
|
|
|
|
t |
ы |
||
|
|
f. |
г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
200 |
№ 600 8001000 |
2000 |
.ШОВмм |
Рис. 40. Повышение первых критических температур
сувеличением ширины сечппя растягиваемых об
разцов:
/ — малоуглеродистые стали-. 2 — низколегированные стали
20—30 раз первые критические температуры повы шаются только на Ю—20° С, в то время как при таком же увеличении толщины образцов они по вышаются на 70—80° С. Изменение ширины сече ния в большей степени влияет иа b.t,.p в низкоугле родистых, чем в низколегированных сталях.
Для толстостенных элементов машин и конст рукций с отношением толщины к ширине 0,4—0,5 и более важное значение имеет то обстоятельство, что с увеличением относительной толщины сопро тивление хрупкому разрушению уменьшается. В связи с этим для правильной интерпретации эф фекта абсолютных размеров испытывают геометри чески подобные образцы. Первые и вторые крити ческие температуры при этом можно характеризо вать в зависимости от площади F поперечного, се-
156