ASTM E1681-03(2013) Стандартный метод испытаний для определения порогового коэффициента интенсивности напряжений при растрескивании металлических материалов под воздействием окружающей среды - Стандарты и спецификации PDF

ASTM E1681-03(2013)
Стандартный метод испытаний для определения порогового коэффициента интенсивности напряжений при растрескивании металлических материалов под воздействием окружающей среды

Стандартный №
ASTM E1681-03(2013)
Дата публикации
2003
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM E1681-03(2013)e1
Последняя версия
ASTM E1681-23
сфера применения
5.1 Параметры KEAC или KIEAC, определенные этим методом испытаний, характеризуют устойчивость к росту трещин материала с острой трещиной в определенных средах при условиях нагрузки, в которых пластическая область кончика трещины мала по сравнению с трещиной. глубина и неповрежденная связка. Менее строгие требования KEAC к толщине предназначены для тех условий, в которых результаты сильно зависят от толщины образца, а применение требует испытания образцов с толщиной, соответствующей условиям применения. Поскольку химическое и механическое воздействия невозможно разделить, в некоторых сочетаниях материал/окружающая среда толщину следует рассматривать как переменную. Считается, что значение KEAC или KIEAC представляет собой характерное измерение стойкости к растрескиванию под воздействием окружающей среды в предварительно растрескавшемся образце, подвергающемся воздействию окружающей среды при длительной растягивающей нагрузке. Значение KEAC или KIEAC можно использовать для оценки взаимосвязи между напряжением разрушения и размером дефекта для материала в любых условиях эксплуатации, когда ожидается сочетание трещиноподобных дефектов, длительной растягивающей нагрузки и одной и той же конкретной среды. (Исходную информацию о разработке этого метода испытаний можно найти в ссылках (3-18). 5.1.1. Кажущаяся KEAC или KIEAC материала при заданном наборе химических и электрохимических условий окружающей среды представляет собой функцию продолжительности испытания. Трудно предоставить строгое и научное доказательство существования порогового значения (4, 5). Поэтому применение данных KEAC или KIEAC при проектировании сервисных компонентов должно осуществляться с осознанием неопределенности, присущей В концепции истинного порога растрескивания под воздействием окружающей среды в металлических материалах (6, 18) Измеренное значение KEAC или KIEAC для конкретной комбинации материала и окружающей среды может фактически отражать приемлемо низкую скорость роста трещин, а не абсолютный верхний предел устойчивости к растрескиванию. Следует проявлять осторожность, когда время эксплуатации значительно превышает время испытаний. 5.1.2 Степень, в которой отклонения силы от статического растягивающего напряжения будут влиять на кажущуюся величину KEAC или KIEAC материала. во многом неизвестен. Было отмечено, что циклическая нагрузка малой амплитуды, значительно ниже той, которая необходима для роста усталостных трещин, наложенная на длительную растягивающую нагрузку, в некоторых случаях значительно снижает кажущийся порог коррозионного растрескивания под напряжением (7, 8). Поэтому следует соблюдать осторожность при применении данных KEAC или KIEAC к ситуациям обслуживания, связанным с циклической нагрузкой. Кроме того, поскольку этот стандарт предназначен для статической нагрузки, во время испытаний следует избегать циклических нагрузок малой амплитуды. 5.1.3......

ASTM E1681-03(2013) Ссылочный документ

  • ASTM D1141 Стандартная практика приготовления заменителя океанской воды
  • ASTM E1823 Стандартная терминология, относящаяся к испытаниям на усталость и разрушение
  • ASTM E399 Стандартный метод испытаний вязкости разрушения металлических материалов при плоской деформации
  • ASTM E647 Стандартный метод испытаний для измерения скорости роста усталостных трещин
  • ASTM E8/E8M Стандартные методы испытаний металлических материалов на растяжение
  • ASTM G1 Стандартная практика подготовки, очистки и оценки образцов для испытаний на коррозию
  • ASTM G15 Стандартная терминология, касающаяся коррозии и коррозионных испытаний
  • ASTM G5 Стандартный эталонный метод испытаний для проведения потенциостатических и потенциодинамических измерений анодной поляризации

ASTM E1681-03(2013) История

  • 2023 ASTM E1681-23 Стандартный метод испытаний для определения порогового коэффициента интенсивности напряжений при растрескивании металлических материалов под воздействием окружающей среды
  • 2020 ASTM E1681-03(2020) Стандартный метод испытаний для определения порогового коэффициента интенсивности напряжений при растрескивании металлических материалов под воздействием окружающей среды
  • 2013 ASTM E1681-03(2013)e1 Стандартный метод испытаний для определения порогового коэффициента интенсивности напряжений при растрескивании металлических материалов под воздействием окружающей среды
  • 2003 ASTM E1681-03(2013) Стандартный метод испытаний для определения порогового коэффициента интенсивности напряжений при растрескивании металлических материалов под воздействием окружающей среды
  • 2003 ASTM E1681-03(2008)e2 Стандартный метод испытаний для определения порогового коэффициента интенсивности напряжений при растрескивании металлических материалов под воздействием окружающей среды
  • 2003 ASTM E1681-03(2008)e1 Стандартный метод испытаний для определения порогового коэффициента интенсивности напряжений при растрескивании металлических материалов под воздействием окружающей среды
  • 2003 ASTM E1681-03(2008) Стандартный метод испытаний для определения порогового коэффициента интенсивности напряжений при растрескивании металлических материалов под воздействием окружающей среды
  • 2003 ASTM E1681-03 Стандартный метод испытаний для определения порогового коэффициента интенсивности напряжений при растрескивании металлических материалов под воздействием окружающей среды
  • 1999 ASTM E1681-99e1 Стандартный метод испытаний для определения порогового коэффициента интенсивности напряжений при растрескивании металлических материалов под воздействием окружающей среды



© 2023. Все права защищены.