中文名 | 耐疲勞性 | 外文名 | fatigue resistance |
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提出時間 | 1839年 | 提出人 | J.-V彭賽列 |
奠基人 | A.沃勒 | 提出人國家 | 法國 |
在循環(huán)加載下,產(chǎn)生疲勞破壞所需的應(yīng)力和應(yīng)變循環(huán)數(shù)成為疲勞壽命。對實(shí)際構(gòu)件疲勞壽命常以工作小時計(jì)。構(gòu)件在出現(xiàn)工程裂紋以前的疲勞壽命稱為裂紋形成壽命或裂紋起始壽命。工程裂紋指宏觀可見或可檢的裂紋,其長度無統(tǒng)一規(guī)定,一般在0.2--1毫米范圍內(nèi)。自工程裂紋擴(kuò)展至完全斷裂的疲勞壽命稱為裂紋擴(kuò)展壽命??倝勖鼤r二者之和。
疲勞是指在循環(huán)加載下,發(fā)生在材料某點(diǎn)處局部的、永久性的損傷遞增過程。經(jīng)足夠的應(yīng)力或應(yīng)變循環(huán)后,損傷累計(jì)可使材料產(chǎn)生裂紋,或使裂紋進(jìn)一步擴(kuò)展至完全斷裂。出現(xiàn)可見裂紋或,或使裂紋進(jìn)一步擴(kuò)展至完全斷裂,而耐疲勞性是指承受疲勞的能力。
1、微觀裂紋擴(kuò)展階段
在循環(huán)加載下,由于物體內(nèi)部微觀組織結(jié)構(gòu)的不均勻性,在某些薄弱部位首先形成微觀裂紋,此后裂紋即沿著與主應(yīng)力成45度角的最大剪切應(yīng)力方向擴(kuò)展。在此階段,裂紋長度大致在0.05毫米以內(nèi)。若繼續(xù)加載,微觀裂紋就會發(fā)展成為宏觀裂紋。
2、宏觀裂紋擴(kuò)展階段
裂紋基本上沿著與主應(yīng)力垂直的方向擴(kuò)展。借助電子顯微鏡可在斷口表面觀察到此階段中每一應(yīng)力循環(huán)所遺留的疲勞條帶。
3、瞬時斷裂階段
當(dāng)裂紋擴(kuò)大到使物體殘存截面不足以抵抗外載荷時,物體就會在某一次加載下突然斷裂。
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在我們煩惱的時候可能并不需要別人講太多的大道理,更多的時候,我們是希望心理上的郁悶與煩惱能夠一吐為快。所以,親密的“閨中密友”自然是生活中不可或缺的一個部分。朋友的傾聽能讓你理清思緒,朋友的理解能給予...
高循環(huán)疲勞的裂紋形成階段的耐疲勞性能常以S-N曲線表征,S為應(yīng)力水平,N為疲勞壽命。S-N曲線需要通過試驗(yàn)驗(yàn)證測定,試驗(yàn)采用小型標(biāo)準(zhǔn)件或?qū)嶋H構(gòu)件。若采用小型標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件,則試件裂紋擴(kuò)展壽命較短,常以斷裂時的循環(huán)次數(shù)作為裂紋形成壽命。
表征低循環(huán)疲勞裂紋形成階段的疲勞性能的有
疲勞問題應(yīng)用范疇極為廣泛。按材料性質(zhì)及其工作環(huán)境劃分,除一般的金屬疲勞外,還包括非金屬疲勞、高溫疲勞、熱疲勞(由循環(huán)應(yīng)力引起)、腐蝕疲勞、擦傷疲勞、聲疲勞(由噪聲引起)、沖擊疲勞、接觸疲勞等。
疲勞破壞是一種損傷累計(jì)的過程,因此它的力學(xué)特征不同于靜力破壞。不同之處主要表現(xiàn)為:
1、在循環(huán)應(yīng)力遠(yuǎn)小于靜強(qiáng)度極限的情況下破壞就有可能發(fā)生,但不是立刻發(fā)生的,而要經(jīng)歷一段時間,甚至很長時間。
2、疲勞破壞前,即使塑性材料(延性材料)有時也沒有顯著的殘余變形。
破壞循環(huán)次數(shù)高于10000--100000的疲勞,一般振動元件、傳動軸等疲勞屬此類。其特點(diǎn)作用在構(gòu)件上的應(yīng)力水平低,應(yīng)力與應(yīng)變成線性關(guān)系。
破壞循環(huán)次數(shù)低于10000--1000000的票咯,典型事例為壓力容器、燃?xì)廨啓C(jī)構(gòu)件等。其特點(diǎn)作用于構(gòu)件的應(yīng)力水平比較較高,材料處于塑性狀態(tài)。
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鋼絲繩內(nèi)部和外部的斷絲現(xiàn)象絕大部分是因?yàn)槭艿綇澢?、拉伸、扭轉(zhuǎn)等純力學(xué)作用而產(chǎn)生的。從電梯鋼絲繩自身的特點(diǎn)入手,分析電梯鋼絲耐疲勞性能的影響因素,以期為日后電梯鋼絲繩的生產(chǎn)起到一定的指導(dǎo)作用。
在交變荷載反復(fù)作用下,鋼材往往在應(yīng)力遠(yuǎn)小于抗拉強(qiáng)度時發(fā)生斷裂,這種現(xiàn)象稱為鋼材的疲勞破壞。疲勞破壞的危險應(yīng)力用疲勞極限來表示,它是指鋼材在交變荷載作用下,于規(guī)定的周期基數(shù)內(nèi)不發(fā)生斷裂所能承受的最大應(yīng)力。
復(fù)合材料壽命分散性大,而且一般僅有條件疲勞極限,同時復(fù)合材料疲勞性能和其靜強(qiáng)度性能一樣,易受環(huán)境、沖擊載荷的影響,尤其是在疲勞壓縮載荷作用下。疲勞方面復(fù)合材料和金屬不同,金屬材料對拉伸控制的疲勞載荷是敏感的,而復(fù)合材料對拉伸疲勞一般呈現(xiàn)出很好的抗力,可是復(fù)合材料對局部損傷是敏感的,局部損傷在壓縮載荷作用下將要擴(kuò)展,導(dǎo)致其性能嚴(yán)重下降。
土壤中可溶性鹽分過多對植物的不利影響稱為鹽害,而植物對鹽害的耐受能力稱為耐鹽性。
有些植物在系統(tǒng)發(fā)育中對鹽分產(chǎn)生了適應(yīng)性,這類植物稱為鹽生植物。根據(jù)他們對鹽分的適應(yīng)方式不同,又可分為真鹽生植物、排鹽植物和淡鹽植物。
鹽生植物與非鹽生植物在耐鹽性上有差別。前者中也并不完全相同,有耐鹽性強(qiáng)的可在200—500 mM NaCl下良好生長的植物,也有生長不良的耐鹽性較低的植物。而后者還可區(qū)分為在100—200 mM NaCl下能生長發(fā)育的及不能生長發(fā)育的。