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斷裂形式Ⅱ:沖擊值高時,斷口是白色。石墨的變形和內部破損
都很小,斷口出現河川模樣的脆性破壞。龜裂的發(fā)生是延性的,但擴
展是按脆性進行,所以吸收能(沖擊值)高,是脆性斷口,呈白色。
斷裂形式Ⅲ:沖擊值低時,斷口呈白色。石墨完全無變形被銳利
切斷,在基體上發(fā)生許多龜裂。斷口附近產生許多變形孿晶,即所謂
脆性破壞。
隨著溫度降低,斷裂形式從延性破壞的I形過渡到Ⅱ形,然后向脆
性破壞的Ⅲ形過渡。脆性破壞的斷裂形式Ⅲ的特征,是以孿晶變形的
形式進行的。即鐵素體基體球墨鑄鐵在轉變溫度以下的低溫時,變形
不是由于滑移,而是由于孿生(twining)引起的。根據許多實驗”2,
可以確認,孿生容易引起脆性破壞形式的龜裂。低溫脆化就是由于孿
生引起的龜裂而產生的。然而變形與溫度的關系,由于晶體結構不同
而完全不同。
首先,體心立方結構(BCC)的金屬(n鐵,Cr,Mn等)引起滑移所需
要的屈服應力(臨界剪應力t,)隨著溫度降低急劇增高,如圖3.87”2
’所示,而孿生應力由于溫度不同變化不大。在圖中臨界溫度(F力以
下時,由于孿生而產生的變形優(yōu)先發(fā)生,孿生應力比滑移應力低。因
而產生脆化。
硅酸凝膠的網狀結構趨勢,但超過此溫唆寸,由于脫水現象,引
起強度下降。如果溫度進一步上升,岡粘結劑之間和粘結劑與砂粒之
間發(fā)生燒結現象,則強人再次增加。如果繼續(xù)升溫,就發(fā)生玻璃化現
象,在冷卻到室亂的過程,產生了微小的裂紋,殘余強度再次下降。
其次,在使川布譏補糾劉時,由于在比較低的溫度下產生熱分解,但
是根據熱分解產物的刁;悶,高溫強度還是可以有勉強保持其形狀的
強度。既便在這種情況下,孔溫強度試驗值也幾乎接近零。
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