欧美人妻精品一区二区三区99,中文字幕日韩精品内射,精品国产综合成人亚洲区,久久香蕉国产线熟妇人妻

P?kni?cia zm?czeniowe s? na ogó? wynikiem okresowych odkszta?ceń plastycznych w obszarach lokalnych. Zm?czenie definiuje si? jako ?awari? pod powtarzaj?cym si? obci??eniem lub innymi typami warunków obci??enia, a ten poziom obci??enia nie jest wystarczaj?cy do spowodowania uszkodzenia, gdy zostanie zastosowany tylko raz”. To odkszta?cenie plastyczne wyst?puje nie z powodu teoretycznego napr??enia idealnego elementu, ale dlatego, ?e powierzchnia elementu nie mo?e by? faktycznie wykryta.

August W?hler jest pionierem badań zm?czeniowych i przedstawia metod? empiryczn?. W latach 1852-1870 w?hler bada? post?puj?c? awari? osi kolejowych. Zbudowa? stanowisko testowe pokazane na rysunku 1. Stanowisko to umo?liwia jednoczesne obracanie i zginanie dwóch osi kolejowych. W?hler wykre?li? zale?no?? mi?dzy napr??eniem nominalnym a liczb? cykli prowadz?cych do uszkodzenia, co jest pó?niej znane jako wykres SN. Ka?da krzywa nadal nazywana jest lini? aw?hlera. Metoda Sn jest nadal najcz??ciej stosowan? metod?. Typowy przyk?ad tej krzywej pokazano na rysunku 1.

Statyka eksperymentu Augusta W?hlera pokazuj?ca, jak 4 ?ywio?y wp?ywaj? na p?kanie zm?czeniowe 2
Rysunek 1 Próba zm?czeniowa zginania obrotowego W ? hler

Na linii w?hlera mo?na zaobserwowa? kilka efektów. Po pierwsze, zauwa?amy, ?e krzywa SN poni?ej punktu przej?cia (oko?o 1000 cykli) jest nieprawid?owa, poniewa? napr??enie nominalne jest tutaj elastoplastyczne. Poka?emy pó?niej, ?e zm?czenie spowodowane jest uwolnieniem energii plastycznego odkszta?cenia ?cinaj?cego. Dlatego nie ma liniowej zale?no?ci mi?dzy napr??eniem a odkszta?ceniem przed p?kni?ciem i nie mo?na go stosowa?. Pomi?dzy punktem przej?cia a granic? zm?czenia (oko?o 107 cykli) analiza oparta na Sn jest wa?na. Powy?ej granicy zm?czenia nachylenie krzywej gwa?townie si? zmniejsza, wi?c obszar ten jest cz?sto okre?lany jako obszar ?nieskończonej ?ywotno?ci”. Ale tak nie jest. Na przyk?ad, stop aluminium nie b?dzie mia? nieskończonej ?ywotno?ci, a nawet stal nie b?dzie mia?a nieskończonej ?ywotno?ci przy obci??eniu o zmiennej amplitudzie.

Wraz z pojawieniem si? nowoczesnej technologii wzmacniania, ludzie mog? bardziej szczegó?owo bada? p?kni?cia zm?czeniowe. Obecnie wiemy, ?e powstawanie i propagacj? p?kni?? zm?czeniowych mo?na podzieli? na dwa etapy. W pocz?tkowej fazie rysa propaguje si? pod k?tem oko?o 45 stopni w stosunku do przy?o?onego obci??enia (wzd?u? linii maksymalnego napr??enia ?cinaj?cego). Po przekroczeniu dwóch lub trzech granic ziaren, jego kierunek zmienia si? i rozci?ga si? w kierunku oko?o 90 stopni w stosunku do przy?o?onego obci??enia. Te dwa etapy nazywane s? p?kni?ciem etapu I i p?kni?ciem etapu II, jak pokazano na rysunku 2.

Statyka eksperymentu Augusta W?hlera pokazuj?ca, jak 4 ?ywio?y wp?ywaj? na p?kanie zm?czeniowe 3
Rysunek 2 Schematyczny wykres rozwoju p?kni?? w stadium I i stadium II

Je?li obserwujemy p?kni?cie stopnia I przy du?ym powi?kszeniu, widzimy, ?e napr??enie przemienne doprowadzi do powstania ci?g?ego pasma po?lizgu wzd?u? maksymalnej p?aszczyzny ?cinania. Te opaski po?lizgowe przesuwaj? si? tam iz powrotem, podobnie jak talia kart, co powoduje nierówne powierzchnie. Wkl?s?a powierzchnia ostatecznie tworzy ?p?czkuj?ce” p?kni?cie, jak pokazano na rysunku 3. W fazie I p?kni?cie b?dzie si? rozszerza? w tym trybie, a? napotka granic? ziaren i chwilowo si? zatrzyma. Gdy do s?siednich kryszta?ów zostanie przy?o?ona wystarczaj?ca ilo?? energii, proces b?dzie kontynuowany.

Statyka eksperymentu Augusta W?hlera pokazuj?ca, jak 4 elementy wp?ywaj? na p?kanie zm?czeniowe 4
Rysunek 3 Schemat ideowy ci?g?ego pasma po?lizgu

Po przekroczeniu dwóch lub trzech granic ziaren kierunek propagacji p?kni?? wchodzi teraz w faz? II. Na tym etapie zmieni?y si? w?a?ciwo?ci fizyczne propagacji p?kni??. Samo p?kni?cie stanowi makroprzeszkod? dla przep?ywu napr??eń, powoduj?c du?? koncentracj? napr??eń plastycznych na wierzcho?ku p?kni?cia. Jak pokazano na rysunku 4. Nale?y zauwa?y?, ?e nie wszystkie p?kni?cia I stopnia rozwin? si? do II stopnia.

Statyka eksperymentu Augusta W?hlera pokazuj?ca, jak 4 ?ywio?y wp?ywaj? na p?kanie zm?czeniowe 5
Rys4

Aby zrozumie? mechanizm propagacji fazy II, musimy wzi?? pod uwag? sytuacj? w przekroju wierzcho?ka p?kni?cia podczas cyklu napr??eń. Jak pokazano na rysunku 5. Cykl zm?czeniowy rozpoczyna si?, gdy napr??enie nominalne znajduje si? w punkcie ?a”. Gdy intensywno?? napr??eń wzrasta i przechodzi przez punkt ?B”, zauwa?amy, ?e wierzcho?ek p?kni?cia otwiera si?, powoduj?c lokalne plastyczne odkszta?cenie ?cinaj?ce, a p?kni?cie rozci?ga si? do punktu ?C” w pierwotnym metalu. Gdy napr??enie rozci?gaj?ce spada przez punkt ?d”, obserwujemy, ?e wierzcho?ek p?kni?cia zamyka si?, ale trwa?e odkszta?cenie plastyczne pozostawia unikalne z?bkowanie, tzw. ?lini? ci?cia”. Kiedy ca?y cykl kończy si? w punkcie ?e”, obserwujemy, ?e p?kni?cie zwi?kszy?o teraz d?ugo?? ?Da” i utworzy?o dodatkowe linie przekroju. Obecnie rozumie si?, ?e zakres wzrostu p?kni?cia jest proporcjonalny do zakresu zastosowanego odkszta?cenia spr??ysto-plastycznego wierzcho?ka p?kni?cia. Wi?kszy zakres cykli mo?e tworzy? wi?ksze Da.

Statyka eksperymentu Augusta W?hlera pokazuj?ca, jak 4 elementy wp?ywaj? na p?kanie zm?czeniowe 6
Rys. 5 Schemat ideowy propagacji p?kni?cia w etapie II

Czynniki wp?ywaj?ce na tempo wzrostu p?kni?? zm?czeniowych

Zbadano i wyja?niono koncepcyjnie wp?yw nast?puj?cych parametrów na szybko?? rozwoju p?kni?? zm?czeniowych:

1Napr??enie ?cinaj?ce

Z wykresu wida?, ?e pewna ?ilo??” napr??enia ?cinaj?cego jest uwalniana podczas okresowej zmiany si?y napr??enia nominalnego. A im wi?kszy zakres zmian stresu, tym wi?ksza uwalniana energia. Na podstawie krzywej SN pokazanej na rysunku 1 wida?, ?e trwa?o?? zm?czeniowa maleje wyk?adniczo wraz ze wzrostem zakresu cyklu napr??eń.

Statyka eksperymentu Augusta W?hlera pokazuj?ca, jak 4 ?ywio?y wp?ywaj? na p?kanie zm?czeniowe 7
Rys. 6 Napr??enia elastoplastyczne i odkszta?cenia wzd?u? powierzchni ?lizgowej i u podstawy p?kni?cia

2 ?redni stres

Napr??enie ?rednie (napr??enie szcz?tkowe) jest równie? czynnikiem wp?ywaj?cym na wska?nik zm?czenia. Koncepcyjnie, je?li napr??enie rozszerzaj?ce zostanie przy?o?one do p?kni?cia fazy II, p?kni?cie zostanie zmuszone do otwarcia, wi?c ka?dy cykl napr??eń b?dzie mia? bardziej znacz?cy wp?yw. Wr?cz przeciwnie, je?li zastosuje si? ?rednie napr??enie ?ciskaj?ce, p?kni?cie zostanie zmuszone do zamkni?cia, a ka?dy cykl napr??eń musi przezwyci??y? napr??enie przed ?ciskaniem, zanim p?kni?cie b?dzie mog?o dalej si? rozszerza?. Podobne koncepcje dotycz? równie? p?kni?? I stopnia.

3 wykończenie powierzchni

Poniewa? p?kni?cia zm?czeniowe zwykle pojawiaj? si? najpierw na powierzchni elementów, na których wyst?puj? defekty, jako?? powierzchni powa?nie wp?ynie na prawdopodobieństwo wyst?pienia p?kni??. Chocia? wi?kszo?? próbek testowych materia?ów ma lustrzane wykończenie, dzi?ki czemu osi?gn? równie? najlepsz? trwa?o?? zm?czeniow?. W rzeczywisto?ci wi?kszo?ci komponentów nie mo?na porówna? z próbkami, dlatego musimy zmodyfikowa? w?a?ciwo?ci zm?czeniowe. Wykończenie powierzchni ma wi?kszy wp?yw na zm?czenie elementów poddanych cyklom napr??eń o niskiej amplitudzie.

Statyka eksperymentu Augusta W?hlera pokazuj?ca, jak 4 elementy wp?ywaj? na p?kanie zm?czeniowe 8
Rysunek 7 Schemat ideowy wp?ywu sekwencji cykli na wp?yw wykończenia powierzchni mo?na wyrazi? poprzez modelowanie, czyli pomno?enie krzywej SN przez parametr korekcji powierzchni na granicy zm?czenia.

4 obróbka powierzchni

Obróbk? powierzchni mo?na zastosowa? w celu zwi?kszenia wytrzyma?o?ci zm?czeniowej komponentów. Celem obróbki powierzchni jest wytworzenie szcz?tkowego napr??enia ?ciskaj?cego na powierzchni. W okresie niskiej amplitudy napr??enie na powierzchni jest oczywi?cie niskie, a nawet utrzymuje stan ?ciskania. Dzi?ki temu ?ywotno?? zm?czeniowa mo?e zosta? znacznie przed?u?ona. Jednak, jak wskazali?my, sytuacja ta dotyczy tylko elementów poddanych cyklom napr??eń o niskiej amplitudzie. Je?eli zastosowany zostanie okres o wysokiej amplitudzie, kompresja wst?pna zostanie pokonana przez okres o wysokiej amplitudzie, a jej zalety zostan? utracone. Podobnie jak w przypadku jako?ci powierzchni, wp?yw obróbki powierzchni mo?na wykaza? za pomoc? modelowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wype?nienie jest wymagane, s? oznaczone symbolem *

一区二区三区日本韩国欧美-日本1区2区3区4区在线观看| 国产欧美日韩精品一区在线-久久精品视频免费获取地址| 国产亚洲欧美一区91-亚洲欧美一区二区在线| 久久99热这里都是精品啊-国产成人亚洲精品无码aV| 一级特黄大片亚洲高清-国产精品视频伊人久久| 免费午夜福利视频在线观看-亚洲成人日韩欧美伊人一区| 欧美日韩黑人在线播放-51在线精品免费视频观看| 国产精品中出久久久蜜臀-久久久中国精品视频久久久| 亚洲区欧美区在线视频-亚洲碰碰人人AV熟女天堂| 国产传媒中文字幕在线观看-午夜福利视频在线播放观看| 亚洲欧美一区二区中文-台湾中文综合网妹子网| 在线成色中文综合网站-国产二区精品视频在线观看| 黄色91av免费在线观看-欧美黄片一级在线观看| mm在线精品视频在线观看-欧美国产日韩在线一区二区三区| 十九禁止观看无码视频-亚洲国产激情福利专区| 91精品国产无线乱码在线-999精品视频免费看| 亚洲一区二区三在线观看-国产精品亚洲а∨天堂123| 久久精品亚洲无中文东京热-日本妹子内谢视频一区| 美女把腿张开给帅哥桶-无码无套少妇18p在线直播| 欧美日韩成人在线观看-久久五月婷婷免费视频| 亚洲区欧美区在线视频-亚洲碰碰人人AV熟女天堂| 午夜精品午夜福利在线-内射无套内射国产精品视频| 性色国产成人久久久精品二区三区-偷窥中国美女洗澡视频| 国产在线不卡高清一区-日本一区二区三区四区无卡| 91精品国产无线乱码在线-999精品视频免费看| 亚洲av专区在线观看国产-丰满人妻av一区二区三区| 久久亚州天堂一区二区-色噜噜色哟哟一区二区三区| 99精品只有久久精品免费-蜜臀一区二区三区精品久久久| 深夜三级福利在线播放-日韩精品一区二区在线天天狠天| 国产精品v欧美精品v日韩精品-国产欧美日韩精品区一区二污污污| 色噜噜噜噜一区二区三区-欧美最猛黑人做爰视频| 午夜福利1区2区3区-午夜洗澡免费视频网站| 欧美视频在线观看国产专区-亚洲91精品在线观看| 午夜精品午夜福利在线-内射无套内射国产精品视频| 亚洲欧美另类综合偷拍-婷婷社区综合在线观看| 五月婷婷免费观看视频-男人操女人下面视频在线免费看| 欧美三级韩国三级日本三斤-日本不卡一区不卡二区| 一区二区三区女同性恋-熟妇高潮一区二区高清网络视频| 免费看黄色污污的网站-欧美一区二区三区爽爽| 日本中文字幕永久在线人妻蜜臀-欧美一区二区的网站在线观看| mm在线精品视频在线观看-欧美国产日韩在线一区二区三区|