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 *

熟妇勾子乱一区二区三区-欧美爱爱视频一区二区| 亚洲综合久久综合激情-日韩欧美精品人妻二区少妇| 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| 97香蕉久久国产在线观看-麻豆黄色广告免费看片| 熟女少妇免费一区二区-麻豆一区二区三区免费在线观看| 精品少妇一区二区18-一区二区三区日韩在线播放| 欧美三级韩国三级日本三斤-日本不卡一区不卡二区| 国产美女裸露无遮挡双奶网站-国产精品色午夜视频免费看| 亚洲av成人一区国产精品网-国产偷_久久一级精品a免费| 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| 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| 欧美日韩国产在线资源-超碰成人国产一区二区三区| 国产在线观看高清精品-四季av一区二区三区中文字幕| 国产精品一区二区在线免费-久久精品国产亚洲av热明星| 免费看黄色污污的网站-欧美一区二区三区爽爽| 色噜噜噜噜一区二区三区-欧美最猛黑人做爰视频| 国产欧美日韩中文字幕在线-国产伊人一区二区三区四区| 国产一级片久久免费看同-麻豆精品尤物一区二区青青| 日韩精品中文在线观看一区-亚洲bt欧美bt精品| 欧美字幕一区二区三区-好吊妞欧美一区二区在线观看| 日本韩国亚洲欧美三级-日本东京不卡网一区二区三区| 99在线观看精品视频免费-国产极品一区二区三区四区| 国产在线不卡高清一区-日本一区二区三区四区无卡| 亚洲一区二区少妇激情-国产精品美女久久高潮| 国产黄污网站在线观看-成人av电影中文字幕| 欧美日韩亚洲1区2区-黄污视频在线观看不卡| 激情字幕久久久字幕中文-一区二区三区免费黄片| 国产精品电影在线一区-亚洲国产大片一区二区官网| 深夜三级福利在线播放-日韩精品一区二区在线天天狠天| 亚洲另类自拍唯美另类-99国产精品兔免久久| 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| 国产精品中出久久久蜜臀-久久久中国精品视频久久久| 亚洲国产视频不卡一区-激情欧美视频一区二区| 亚洲欧美一区二区中文-台湾中文综合网妹子网| 国产老熟女激情小视频-成人一区二区人妻不卡视频| 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| 九九热这里只有精品九九-欧美日韩人妻精品一二三| 国产人妻人伦精品日本-国产98超碰人人做人人爱| 黄色av网站在线免费观看-亚洲欧美精品偷拍tv| 丝袜美腿人妻连续中出-在线观看日韩三级视频| 久久99国产综合精品女人-日韩一区二区三区在线不卡|