ВЛИЯНИЕ НАВОДОРАЖИВАНИЯ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ДВОЙНИКОВАНИЯ, ДЕФОРМАЦИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ á111ñ- И á144ñ-МОНОКРИСТАЛЛОВ СТАЛИ ГАДФИЛЬДА

Rok vydání: 2016
Předmět:
DOI: 10.24411/1683-805x-2016-00023
Popis: Исследовано влияние электролитического наводораживания на закономерности пластической деформации и разрушения монокристаллов стали Гадфильда, ориентированных для растяжения вдоль направлений á111ñ и á144ñ, в которых основным механизмом деформации выступает механическое двойникование. Электролитическое наводораживание в течение 5 ч при плотности тока 100 А/м2 слабо влияет на стадийность пластического течения, механизм деформации и величину однородного удлинения á111ñи á144ñ-монокристаллов. Насыщение водородом вызывает микролокализацию сдвига и уменьшение коэффициента деформационного упрочнения при развитии двойникования в одной системе, при этом слабо влияет на характеристики деформационного упрочнения при множественном двойниковании. Наводораживание способствует увеличению доли хрупкой составляющей на поверхностях излома и вызывает формирование микрои макротрещин вблизи зоны разрушения на боковых поверхностях деформированных образцов. Экспериментально установлено уменьшение скорости релаксации напряжений в нагруженных á111ñмонокристаллах после насыщения водородом и предложены механизмы для описания этого явления.
This paper studies the effect of electrolytic hydrogenation on the plastic deformation and fracture of Hadfield steel single crystals oriented for tension along the á111ñ and á144ñ directions, in which the major deformation mechanism is mechanical twinning. Electrolytic hydrogenation for five hours at a current density of 100 A/m2 slightly affects the stages of plastic flow development, deformation mechanism, and the value of uniform elongation of á111ñ and á144ñ single crystals. Hydrogen saturation causes shear microlocalization and a decrease of the strain hardening coefficient in twinning in one system, but slightly affects the strain hardening characteristics in multiple twinning. Hydrogenation increases the fraction of the brittle component on fracture surfaces and leads to microand macrocracking near the fracture zone on the lateral faces of deformed specimens. It has been found experimentally that the stress relaxation rate in loaded á111ñ single crystals after hydrogen saturation decreases. Mechanisms of describing this phenomenon have been proposed.
Databáze: OpenAIRE