Page 212 - УДК
P. 212
212
ділянці Періса не властивий значний прояв як закриття тріщини, так і статичного
чинника.
Збільшення коефіцієнту асиметрії циклу навантаження від R = 0,22 до 0,5
майже у 2 рази підвищує швидкість РВТ за однакового значення ΔK.
Отримані результати (Рис. 5.6a) спонукали перебудувати діаграми
db/dN – ΔK в нетрадиційні db/dN – K max (Рис. 5.6б). Виявлено, що на лінійній
ділянці Періса швидкість db/dN практично не чутлива до зміни R, і може бути
описана єдиною залежністю (лінія 1). Це принциповий результат, який вказує,
що параметр K max однозначно, незалежно від R, визначає швидкість РВТ, тобто
слугує механічною рушійною силою росту тріщини. До подібного висновку
можна прийти також з аналізу праці [174], в якій зазначено, що стосовно сплаву
нітинол параметр ΔK, а також ефективний розмах КІН ΔK eff = K max – K op,
визначений з урахуванням ефекту закриття тріщини, однозначно не описують
кінетику руйнування. Таким чином, з позицій механіки втомного руйнування
сплаву нітинол властива чітка особливість: показник K max виступає механічною
рушійною силою втомного росту тріщини. Оскільки цьому сплаву притаманні
кардинальні структурно-фазові перетворення, спричинені не температурним
чинником, а механічним навантаженням, то можна припустити, що саме вони
відповідальні за описаний механічний феномен.
5.3 Мікромеханізми руйнування NiTi сплаву з пам’яттю форми.
Фрактографічні особливості росту втомної тріщини під час випробувань
сплаву нітинол на циклічну тріщиностійкість з різною асиметрією в циклі
навантаження
Для випробувань на циклічну тріщиностійкість використали циліндричні
зразки із псевдопружного сплаву з ефектом пам’яті форми Ni 55,8Ti 44,2 діаметром
8 мм з одностороннім сегментним надрізом на глибину до 0,5 мм. Зразки
навантажували за кімнатної температури за схемою одновісного розтягу-стиску