Thread Content
Хотел бы узнать некоторые термины: температура перехода от упругости к хрупкости; Температура отсутствия пластического преобразования ;
В металлургии существуют два основных понятия, связанных с температурой и механикой. Первое касается ситуации при высоких температурах: в таких условиях металл становится более мягким, переходит из твердого состояния в жидкое. Металл превращается из пластичного тела в реологическое тело; реологическое тело представляет собой промежуточное состояние между твердым и жидким состояниями. Такая деформация не является хрупкой. При снижении температуры металл превращается из пластичного материала в хрупкий; эта температура называется температурой хрупкого перехода материала. Поскольку у подавляющего большинства материалов при определенной температуре атомы двигаются с трудом, и дислокации, являющиеся основой пластической деформации, не могут перемещаться. Материал переходит от пластичности к хрупкости. Государственный стандарт GB/T 6803-1986 «Метод испытания на температуру беспластического преобразования ферритных сталей с использованием свободно падающего груза» (NDT) и американский стандарт ASTM E208-81 «Стандартный метод испытания на температуру беспластического преобразования ферритных сталей с использованием свободно падающего груза»”
Температура перехода от упругости к хрупкости: касается прежде всего стали, у которой с изменением температуры меняется внутренняя кристаллическая структура, в результате чего изменяются её упругость и хрупкость. 1. Ситуация при низких температурах: когда температура падает до низких значений (в зависимости от вида стали), сталь, обычно обладающая хорошей ударопрочностью, теряет её и становится хрупкой, как стеклянная палочка, и легко ломается. Поэтому в холодных регионах (например, в зимней Сибири, на Северном и Южном полюсах) необходимо использовать сталь такого типа, который способен выдерживать холодные условия. Хрупкость при низких температурах зависит от силы, заставляющей дефекты двигаться — силы Пайна. При низких температурах движение дефектов затруднено, в результате чего прочность материала резко возрастает; при определенной температуре она становится равной прочности на разрыв. Эта температура и является температурой перехода от упругости к хрупкости. При дальнейшем снижении температуры прочность на сжатие продолжает расти и превышает прочность на разрыв; поэтому при низких температурах материал подвергается хрупкому разрушению без возникновения пластической деформации. Прочность на разрыв материала практически не зависит от температуры. 2. Горячая сталь: сталь имеет в основном кристаллическую структуру. Когда температура повышается до 200–300°C, из-за увеличения внутренней энергии разрываются кристаллические связи. В этот момент сталь по-прежнему находится в твердом твердом состоянии, поэтому она крехкая и легко ломается. 3. Температура перехода от упругости к хрупкости: у кристаллических металлов и сплавов с кубической решеткой типа близнецов, а также у некоторых металлов и сплавов с гексагональной плотной решеткой, при температуре, ниже определенного значения tk, материал переходит из упругого состояния в хрупкое. Эта температура и называется температурой перехода от упругости к хрупкости.
Пластичность стали с ферритной структурой снижается по мере понижения температуры. Когда температура опускается до определенного значения, наступает критический момент: в этот момент зона разлома принимает форму кристаллического хрупкого разлома. Эту температуру называют температурой отсутствия пластической деформации (NDTT)