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哈默納科

低溫脆性材料應(yīng)用哈默納科諧波減速機(jī)SHD-40-50-2UH

低溫脆性材料應(yīng)用哈默納科諧波減速機(jī)SHD-40-50-2UH

材料的沖擊吸收功隨溫度降低而降低,當(dāng)試驗(yàn)溫度低于Tk(韌脆臨界轉(zhuǎn)變溫度)時(shí),沖擊吸收功明顯下降,材料由韌性狀態(tài)變?yōu)榇嘈誀顟B(tài),這種現(xiàn)象稱為低溫脆性。

材料的沖擊吸收功隨溫度降低而降低,當(dāng)試驗(yàn)溫度低于Tk(韌脆臨界轉(zhuǎn)變溫度)時(shí),沖擊吸收功明顯下降,材料由韌性狀態(tài)變?yōu)榇嘈誀顟B(tài),這種現(xiàn)象稱為低溫脆性。

低溫脆性斷裂包括穿晶脆斷和沿晶界的晶間脆斷兩種斷裂方式。穿晶脆斷主要是解理斷裂。常見的低溫脆性斷裂大多數(shù)是沿解理面的穿晶斷裂;而晶間脆斷通常在應(yīng)力腐蝕或發(fā)生回火脆性的情況下出現(xiàn)。

溫度是影響金屬材料和工程結(jié)構(gòu)斷裂方式的重要因素之一。許多斷裂事故發(fā)生在低溫。這是由于溫度對(duì)工程上廣泛使用的低中強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼和鑄鐵的性能影響很大,隨著溫度的降低,鋼的屈服強(qiáng)度增加韌度降低。體心立方金屬存在脆性轉(zhuǎn)變溫度是其脆性特點(diǎn)之一。隨著溫度降低,在某一溫度范圍內(nèi),缺口沖擊試樣的斷裂形式由韌性斷裂轉(zhuǎn)變?yōu)榇嘈詳嗔眩@種斷裂形式的轉(zhuǎn)變,通常用一個(gè)特定的轉(zhuǎn)變溫度來表示,該轉(zhuǎn)變溫度在一定意義上表征了材料抵抗低溫脆性斷裂的能力。這種隨溫度降低材料由韌性向脆性轉(zhuǎn)變的現(xiàn)象稱做低溫脆性或冷脆。

.并不是所有的金屬材料都具有低溫脆性。

只有以體心立方金屬為基的冷脆金屬才具有明顯的低溫脆性,如中低強(qiáng)度鋼和鋅等。而面心立方金屬,如鋁等,沒有明顯的低溫脆性。

金屬的低溫脆性是由于金屬的屈服強(qiáng)度隨溫度降低而升高造成的。.

屈服強(qiáng)度бs與斷裂強(qiáng)度бc相交,交點(diǎn)對(duì)應(yīng)的溫度為脆性轉(zhuǎn)變溫度Tk。當(dāng)T бc,隨著應(yīng)力的增加,材料在發(fā)生塑性變形之前就發(fā)生斷裂,屬于脆性斷裂;當(dāng)T>Tk時(shí),бc>бs,隨著應(yīng)力的增加,材料先發(fā)生塑性變形,然后斷裂,屬于塑性斷裂。金屬材料在Tk發(fā)生脆性轉(zhuǎn)變。

金屬材料脆性轉(zhuǎn)變的本質(zhì)是其塑性變形能力對(duì)溫度變化的反映。在可用滑移系統(tǒng)足夠多、阻礙滑移的因素不因溫度變化而加劇的情況下,材料將保持足夠的變形能力而不表現(xiàn)出脆性斷裂,面心立方金屬屬于這種情況。但是體心立方金屬,如鐵、鉻、鎢及其合金,在常溫下變形能力尚好,但在低溫條件下,間隙雜質(zhì)原子與位錯(cuò)和晶界相互作用的強(qiáng)度增加,阻礙位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)、封鎖滑移的作用加劇,使得對(duì)變形的適應(yīng)能力減弱。.

低溫脆性通常用脆性轉(zhuǎn)變溫度評(píng)定。脆性轉(zhuǎn)變溫度的工程意義在于高于該溫度下服役,構(gòu)件不會(huì)發(fā)生脆性斷裂。很明顯轉(zhuǎn)變溫度愈低,鋼的韌度愈大。脆性轉(zhuǎn)變溫度用夏比系列沖擊試驗(yàn)得到的轉(zhuǎn)變溫度曲線確定。使用轉(zhuǎn)變溫度曲線進(jìn)行工程設(shè)計(jì)時(shí),關(guān)鍵是根據(jù)該曲線確定一個(gè)合理的脆性轉(zhuǎn)變溫度。不同的工程領(lǐng)域采用不同的方法來確定韌脆轉(zhuǎn)變溫度。這些方法有能量準(zhǔn)則、斷口形貌準(zhǔn)則和經(jīng)驗(yàn)準(zhǔn)則。


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