|
Оценка степени повреждаемости конструкционных сталей. |
Связь между стадиями пластической деформации металла и характеристиками АЭ была изучена также с использованием метода кинетической твердости (рис. 5) [15, 16]. Согласно методике исследования нагрузку на индентор увеличивают до окончания деформационного упрочнения материала (в рассматриваемом случае максимальная нагрузка составляла 445 кгс). Затем после небольшой выдержки нагрузку с индентора снимают (площадки на кривых изменения нагрузки Р, см. рис. 5). Установлено, что характеристики АЭ, полученные при вдавливании индентора, хорошо коррелируют с
аналогичными характеристиками, полученными при испытании образцов на статическое растяжение (см.
рис. 3 и рис. 5). Акустическая эмиссия на начальной стадии
внедрения индентора (длительность нагружения до 10 с) обусловлена процессами микро- и
макротекучести материала и имеет характеристики, идентичные параметрам АЭ, регистрируемой в районе
предела текучести при статическом растяжении. Как и при статическом растяжении, первый пик ![]() рис. 5. Зависимость интенсивности сигналов Таким образом, характер изменения параметров АЭ (интенсивности, энергетических и спектральных характеристик) образцов в исходном структурном состоянии при деформировании вдавливанием шарового индентора полностью коррелирует с характером и основными закономерностями АЭ, зарегистрированными в процессе деформирования при статическом растяжении образцов. Однако при деформировании вдавливанием шарового индентора общее число сигналов АЭ и суммарная энергия акустического излучения значительно ниже, чем при статическом растяжении образцов, поскольку деформируемый объем материала под индентором значительно меньше объема рабочей части образца при статическом растяжении. |
| Copyright © 2005 Специальные Диагностические Системы | Наш адрес: 119911, Москва Ленинский пр-т. 49, офис 2-315 | тел./факс: +7 499 135-73-92 e-mail: sds@sds.ru |