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

Усталостные трещины обычно возникают в результате периодической пластической деформации на локальных участках. Усталость определяется как ?отказ при многократной нагрузке или других типах условий нагрузки, и этого уровня нагрузки недостаточно, чтобы вызвать отказ при однократном приложении?. Эта пластическая деформация возникает не из-за теоретического напряжения на идеальном компоненте, а потому, что поверхность компонента не может быть фактически обнаружена.

Август Велер является пионером исследования усталости и предлагает эмпирический метод. Между 1852 и 1870 годами Велер изучал прогрессирующий отказ железнодорожных осей. Он построил испытательный стенд, показанный на рисунке 1. Этот испытательный стенд позволяет одновременно вращать и изгибать две железнодорожные оси. Велер построил график зависимости между номинальным напряжением и количеством циклов, приводящих к отказу, который позже стал известен как диаграмма SN. Каждая кривая до сих пор называется линией авёхлера. Метод Sn по-прежнему является наиболее широко используемым методом. Типичный пример этой кривой показан на рисунке 1.

Статика эксперимента Августа Велера, показывающая, как 4 элемента влияют на усталостную трещину 2
Рисунок 1. Испытание W?hler на усталость при изгибе при вращении.

Через линию Вёлера можно наблюдать несколько эффектов. Во-первых, отметим, что кривая SN ниже точки перехода (около 1000 циклов) недействительна, поскольку номинальное напряжение здесь является упругопластическим. Позже мы покажем, что усталость вызывается высвобождением энергии деформации пластического сдвига. Следовательно, линейной зависимости между напряжением и деформацией перед разрушением нет, и ее нельзя использовать. Между точкой перехода и пределом выносливости (около 107 циклов) справедлив анализ на основе Sn. Выше предела выносливости наклон кривой резко уменьшается, поэтому эту область часто называют областью ?бесконечного срока службы?. Но это не так. Например, алюминиевый сплав не будет иметь бесконечный ресурс, и даже сталь не будет иметь бесконечный ресурс при нагрузке с переменной амплитудой.

С появлением современных технологий усиления люди могут более детально изучать усталостные трещины. Теперь мы знаем, что возникновение и распространение усталостных трещин можно разделить на две стадии. На начальном этапе трещина распространяется под углом около 45 градусов к приложенной нагрузке (вдоль линии максимального напряжения сдвига). После пересечения двух-трех границ зерен его направление меняется и вытягивается в направлении около 90 градусов относительно приложенной нагрузки. Эти две стадии называются трещиной стадии I и трещиной стадии II, как показано на рисунке 2.

Статика эксперимента Августа Велера, показывающая, как 4 элемента влияют на усталостную трещину 3
Рис. 2 Схематическая диаграмма роста трещины на стадии I и стадии II

Если мы наблюдаем трещину стадии I при большом увеличении, мы можем видеть, что знакопеременное напряжение приведет к образованию сплошной полосы скольжения вдоль плоскости максимального сдвига. Эти скользящие ленты скользят вперед и назад, как колода карт, что приводит к неровным поверхностям. Вогнутая поверхность в конечном итоге образует ?почковающуюся? трещину, как показано на рисунке 3. В фазе I трещина будет расширяться в этом режиме до тех пор, пока не встретится с границей зерна, и временно остановится. Когда к соседним кристаллам будет приложено достаточно энергии, процесс продолжится.

Статика эксперимента Августа Велера, показывающая, как 4 элемента влияют на усталостную трещину 4
Рисунок 3 Принципиальная схема непрерывной ленты скольжения

После пересечения двух или трех границ зерен направление распространения трещины теперь входит в режим фазы II. На этом этапе изменились физические свойства распространения трещины. Сама трещина представляет собой макропрепятствие для потока напряжений, вызывая высокую концентрацию пластических напряжений в вершине трещины. Как показано на рис. 4. Следует отметить, что не все трещины стадии I разовьются до стадии II.

Статика эксперимента Августа Велера, показывающая, как 4 элемента влияют на усталостную трещину 5
Рис4

Чтобы понять механизм распространения стадии II, нам необходимо рассмотреть ситуацию с поперечным сечением вершины трещины во время цикла напряжения. Как показано на рисунке 5. Цикл усталости начинается, когда номинальное напряжение находится в точке ?а?. По мере увеличения интенсивности напряжения и прохождения через точку ?В? мы замечаем, что вершина трещины раскрывается, что приводит к локальной деформации пластического сдвига, и трещина распространяется до точки ?С? в исходном металле. Когда растягивающее напряжение уменьшается через точку ?d?, мы наблюдаем, что вершина трещины закрывается, но остаточная пластическая деформация оставляет уникальную зазубрину, так называемую ?линию разреза?. Когда весь цикл заканчивается в точке ?е?, мы наблюдаем, что трещина теперь увеличила длину ?Da? и образовала дополнительные линии сечения. Теперь понятно, что диапазон роста трещины пропорционален диапазону приложенной упруго-пластической деформации вершины трещины. Больший диапазон циклов может формировать больший Da.

Статика эксперимента Августа Велера, показывающая, как 4 элемента влияют на усталостную трещину 6
Рис. 5 Принципиальная схема распространения трещины на II стадии

Факторы, влияющие на скорость роста усталостной трещины

Исследовано и концептуально объяснено влияние следующих параметров на скорость роста усталостной трещины:

1 Напряжение сдвига

Из диаграммы видно, что определенное ?количество? касательного напряжения высвобождается при периодическом изменении силы номинального напряжения. И чем больше диапазон изменения напряжения, тем больше высвобождается энергии. На кривой SN, показанной на рисунке 1, мы видим, что усталостная долговечность уменьшается экспоненциально с увеличением диапазона циклов напряжения.

Статика эксперимента Августа Велера, показывающая, как 4 элемента влияют на усталостную трещину 7
Рис. 6 упругопластические напряжения и деформации вдоль поверхности скольжения и в корне трещины

2 средний стресс

Среднее напряжение (остаточное напряжение) также является фактором, влияющим на интенсивность усталостного разрушения. Концептуально, если напряжение расширения приложено к трещине фазы II, трещина будет вынуждена открыться, поэтому любой цикл напряжения будет иметь более значительный эффект. Напротив, если приложено среднее сжимающее напряжение, трещина будет вынуждена закрыться, и любой цикл напряжения должен преодолеть предварительное сжимающее напряжение, прежде чем трещина сможет продолжить расширение. Аналогичные концепции применимы и к трещинам I стадии.

3 отделка поверхности

Поскольку усталостные трещины обычно сначала появляются на поверхности компонентов, где есть дефекты, качество поверхности серьезно влияет на вероятность возникновения трещин. Хотя большинство испытуемых образцов материалов имеют зеркальное покрытие, они также обеспечивают наилучшую усталостную долговечность. На самом деле, большинство компонентов нельзя сравнивать с образцами, поэтому нам необходимо модифицировать усталостные свойства. Чистота поверхности оказывает большее влияние на усталость компонентов, подвергающихся циклам напряжения с малой амплитудой.

Статика эксперимента Августа Велера, показывающая, как 4 элемента влияют на усталостную трещину 8
Рис. 7 Схематическая диаграмма влияния последовательности циклов Влияние шероховатости поверхности может быть выражено путем моделирования, то есть путем умножения кривой SN на параметр коррекции поверхности на пределе выносливости.

4 обработка поверхности

Обработка поверхности может использоваться для повышения сопротивления усталости компонентов. Целью поверхностной обработки является формирование остаточных сжимающих напряжений на поверхности. В период малой амплитуды напряжения на поверхности, очевидно, невелики и даже сохраняют сжатое состояние. Таким образом, усталостная долговечность может быть значительно увеличена. Однако, как мы указывали, эта ситуация справедлива только для компонентов, подверженных циклам напряжения с малой амплитудой. Если применяется период высокой амплитуды, период предварительной компрессии будет преодолен периодом высокой амплитуды, и его преимущества будут потеряны. Как и в случае с качеством поверхности, влияние обработки поверхности можно показать с помощью моделирования.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

国产一区二区三区噜噜-精品久久亚洲一区二区欧美| 国产欧美日本不卡精美视频-日本后入视频在线观看| 99在线免费观看视频-丰满人妻一区二区三区视频53| 日韩二级视频在线观看-美女扒开奶罩露出奶子的视频网站| 国产在线观看高清精品-四季av一区二区三区中文字幕| 久久网址一区二区精品视频-日产国产欧美视频一区精品| 久久99国产综合精品女人-日韩一区二区三区在线不卡| 日韩精品亚洲不卡一区二区-成人网在线视频精品一区二区三区| 欧美日韩黑人在线播放-51在线精品免费视频观看| 激情字幕久久久字幕中文-一区二区三区免费黄片| 天天日天天干天天综合-99久久综合狠狠综合久久| 亚洲国产视频不卡一区-激情欧美视频一区二区| 两性污污视频网站在线观看-亚洲欧美日韩激情一区| 日韩高清在线观看一区二区-美产av在线免费观看| 午夜福利1区2区3区-午夜洗澡免费视频网站| 欧美日本亚一级二级三区久久精品-日韩欧美一区二区久久婷婷| 国产精品中出久久久蜜臀-久久久中国精品视频久久久| 国产精品成人欧美激情-黄色床上完整版高清无遮挡| 97人妻精品一区二区三区爱与-日韩精品亚洲专区在线观看| 国产福利视频一区二区三区-日韩人妻中文视频精品| 久久久噜噜噜久久狠狠50岁-精品一区二区三区av| 人妻丝袜中文字幕在线视频-亚洲成av人片一区二区三区| 熟女少妇免费一区二区-麻豆一区二区三区免费在线观看| 黄片免费观看视频下载-国产丝袜诱惑在线视频| 欧美日韩成人在线观看-久久五月婷婷免费视频| 欧美精品一区二区三区爽爽爽-日韩国产精品亚洲经典| 日韩毛片在线免费人视频-超碰中文字幕av在线| 黄色av网站在线免费观看-亚洲欧美精品偷拍tv| 性激烈欧美三级在线播放-久久中文字幕人妻少妇| 国产精品中出久久久蜜臀-久久久中国精品视频久久久| 亚洲精品一区网站在线观看-黄页视频免费观看网站| 欧美成人精品巨臀大屁股-亚洲综合欧美日韩一区| 亚洲av成人一区国产精品网-国产偷_久久一级精品a免费| 国产美女网站在线观看-国产精品亚洲综合网69| 亚洲黑人欧美一区二区三区-亚洲一区二区三区免费视频播放| 97一区二区三区在线-欧美护士性极品hd4k| 黄片黄片在线免费观看-激情综合网激情五月俺也去| 97一区二区三区在线-欧美护士性极品hd4k| 国产精品一区二区欧美视频-国产一区二区三区天码| 白嫩美女娇喘呻吟高潮-久久一区二区三区日产精品| 97香蕉久久国产在线观看-麻豆黄色广告免费看片|