Page 80 - Zmist-n3-2015-new
P. 80
циклічної в’язкості руйнування DK fc забезпечує локальна мікропластичність, яка
проявляється в зламі деформаційними гребенями, що оточують окремі фасетки
череззеренного відколу.
Рис. 3. Діаграми швидкостей росту втомної макротріщини у сталях марок 2 (а), Т (b)
та ГС (c) за температури випробування 20°С (суцільна крива) та –40°С ( ).
Fig. 3. Fatigue crack growth rates in grade 2 (а), grade T (b) and graphitized (c) steels
at temperatures 20°C (solid line) and –40°С ( ).
Рис. 4. Мікрофрактограми зразків сталей марок 2 (a, d), Т (b, e) та ГС (c, f)
–8 –7
за температури –40°С при da/dN » 10 (a–c) та » 2×10 m/cycle (d–f).
Fig. 4. Microfractographs of specimens of grade 2 (a, d), grade T (b, e) and graphitized (c, f)
–7
–8
steels at temperature of –40°С at da/dN » 10 (a–c) and » 2×10 m/cycle (d–f).
Корозійно-циклічна тріщиностійкість. Тріщиноутворення на поверхні ко-
чення коліс, яке призводить до появи дефектів типу вищербина, в експлуата-
ційних умовах може залежати від корозійного впливу довкілля [14]. Це проявля-
ється у підвищенні швидкості росту втомної тріщини на середньоамплітудній ді-
лянці діаграми (da/dN–∆K) залізовуглецевих сплавів [8].Для обох досліджених
колісних сталей негативний вплив корозивного середовища на кінетику втомної
тріщини незначний (зокрема, порогове значення ∆K th і циклічна в’язкість руйну-
вання ∆K fc змінюються мало), а для ГС взагалі відсутній (рис. 5). Для сталей ма-
79