溫度較高時(shí)原子的活動(dòng)能力提高,使得產(chǎn)生塑性變形的位錯(cuò)滑移更為容易,所以,在較高溫下低于屈服極限的應(yīng)力就足以造成材料塑性變形。隨著材料的塑性變形,加工硬化亦隨之產(chǎn)生,材料開始強(qiáng)化,變形抗力加大,所以:

第一階段:變形速率隨時(shí)間而下降。

第二階段:是穩(wěn)態(tài)階段。此時(shí),變形產(chǎn)生的加工硬化和回復(fù)、再結(jié)晶同時(shí)進(jìn)行,材料未進(jìn)一步硬化,所以變形速率基本保持恒定。

第三階段:愈來愈大的塑性變形便在晶界形成微孔和裂紋,試件也開始產(chǎn)生縮頸,試件實(shí)際受力面積減小而真實(shí)應(yīng)力加大,因此在塑性變形速率加快,最后導(dǎo)致試件斷裂。

蠕變曲線造價(jià)信息

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蠕變耐火磚 230×114×65,規(guī)格可訂做 查看價(jià)格 查看價(jià)格

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t 13% 鞏義市金榮耐火材料有限公司
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13% 天津科宇實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司
瀝青混合料彎試驗(yàn)機(jī) 編號:KCY01A;型號:SYD-0728; 查看價(jià)格 查看價(jià)格

北京航天科宇

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直徑鋼筋籠 規(guī)格(mm)150/350; 查看價(jià)格 查看價(jià)格

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個(gè) 13% 南京瑞華建設(shè)科技有限公司
SKD高觸植筋膠 SKD806-T 查看價(jià)格 查看價(jià)格

世康達(dá)

kg 13% 四川世康達(dá)土木工程技術(shù)有限公司
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世康達(dá)

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蠕變及持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) RC-1130 查看價(jià)格 查看價(jià)格

13% 北京世紀(jì)誠達(dá)試驗(yàn)儀器(集團(tuán))制造有限公司
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13% 大連弗朗電子科技發(fā)展有限公司
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鋼筋彎機(jī) HBG-12 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺·月 深圳市2020年6月信息價(jià)
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臺·月 深圳市2018年10月信息價(jià)
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DN500DN300|4個(gè) 3 查看價(jià)格 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 全國   2022-11-21
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高溫下試件的應(yīng)變量和時(shí)間關(guān)系曲線如圖1所示。這個(gè)曲線也稱為蠕變曲線??煽闯?,蠕變可以分為三個(gè)階段:第一階段:蠕變速率(Δε/Δt )隨時(shí)間而呈下降趨勢。

第二階段:蠕變速率不變,即(Δε/Δt )=常數(shù),這一段是直線。

第三階段:蠕變速率隨時(shí)間而上升,隨后試樣斷裂。

蠕變強(qiáng)度是指材料在某一溫度下,經(jīng)過一定時(shí)間后,蠕變量不超過一定限度時(shí)的最大允許應(yīng)力。長期蠕變強(qiáng)度對發(fā)電設(shè)備等長時(shí)間使用的高溫結(jié)構(gòu)件來說是最基礎(chǔ)、最重要的材料特性?;鹆Πl(fā)電廠及化工設(shè)備等高溫結(jié)構(gòu)件的設(shè)計(jì),一般參照10萬小時(shí)持久強(qiáng)度,但在一部分國家中,也進(jìn)行以20萬小時(shí)持久強(qiáng)度為基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)。因此,為了維持設(shè)備的高安全性,精良而確切地把握材料長時(shí)間蠕變強(qiáng)度特性是很重要的問題。

金屬材料技術(shù)研究所從以上觀點(diǎn)出發(fā),對于超過40種實(shí)際應(yīng)用的耐熱金屬材料,實(shí)施了以取得最長到10萬小時(shí)蠕變斷裂數(shù)據(jù)為目的的蠕變數(shù)據(jù)計(jì)劃。已經(jīng)得到大量長時(shí)間蠕變試驗(yàn)數(shù)據(jù),以這些數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),進(jìn)行鐵素體系耐熱鋼長期蠕變強(qiáng)度特性系統(tǒng)解析,分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)了意義很深刻的知識,將它作為基本蠕變強(qiáng)度概念進(jìn)行了報(bào)導(dǎo)?;w蠕變強(qiáng)度不依賴于細(xì)微組織形態(tài)和延續(xù)時(shí)間的強(qiáng)度特性。由于第二相的折出,彌散及合金元素的固溶強(qiáng)化或者加工硬化等各種因子而使蠕變強(qiáng)度提高。

但是,在蠕變形成為問題的高溫中,因?yàn)榘l(fā)生擴(kuò)散活潑化,材料的細(xì)微組織狀態(tài)不穩(wěn)定,發(fā)生折出相的凝集粗大化等的恢復(fù)。所以,依賴于細(xì)微組織形態(tài)強(qiáng)化因子的效果,隨時(shí)間的經(jīng)過而慢慢減少,蠕變強(qiáng)度下降。細(xì)微組織只有經(jīng)過完全回火,經(jīng)過充分時(shí)間的高溫、長時(shí)間,依賴于細(xì)微組織形態(tài)的強(qiáng)化因子效果才消失,蠕變強(qiáng)度不依賴于時(shí)間的經(jīng)過而成為固有的強(qiáng)度特性。以上的想法是基體蠕變強(qiáng)度概念,是不依賴于細(xì)微組織的穩(wěn)定強(qiáng)度特性,即基體蠕變強(qiáng)度。

為了通過試驗(yàn)求長時(shí)間蠕變強(qiáng)度特性,需要很多的勞力和時(shí)間,從短時(shí)間的外推,高精度的推測是很困難的事。但是,可以想像從基體蠕變強(qiáng)度概念,確切而且容易的評價(jià)長時(shí)間蠕變強(qiáng)度特性將成為可能。因此,了解基體蠕變強(qiáng)度支配因子是很重要的問題。作為涉及基體蠕變強(qiáng)度的影響因子,認(rèn)為有基體強(qiáng)度、晶粒直徑、氧化物彌散強(qiáng)化。氧化物彌散強(qiáng)化是關(guān)系到極少一部分材料,所以,為了弄清實(shí)用材料的基體蠕變強(qiáng)度特性支配因子,著眼于基體強(qiáng)度而研究基體蠕變強(qiáng)度是很重要的問題。

蠕變曲線蠕變機(jī)制常見問題

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檢測金屬材料在一定的溫度和外力作用下發(fā)生的形變、形變速率、斷裂或應(yīng)力變化等的試驗(yàn)方法。

1905年英國菲利普斯(F. Philips)首先觀察到金屬絲蠕變現(xiàn)象。1910年英國安德雷德(E.N.da C.Andrade)實(shí)驗(yàn)證實(shí)幾種純金屬具有相同的蠕變特點(diǎn)。1922年英國迪肯森(Dickenson)發(fā)表了鋼的蠕變試驗(yàn)結(jié)果后,人們認(rèn)識到高溫下承載的金屬構(gòu)件均會蠕變,盡管所承受的應(yīng)力要比在這種溫度下構(gòu)件材料的屈服強(qiáng)度低得多。蠕變試驗(yàn)研究從此受到重視。20年代以后,高溫高壓技術(shù)迅速發(fā)展,蠕變試驗(yàn)已成為高溫金屬材料必須進(jìn)行的主要性能試驗(yàn)之一(見高溫合金)。在蠕變試驗(yàn)中,形變與時(shí)間的關(guān)系用蠕變曲線(圖2)來表示。

金屬蠕變抗力判據(jù)(指標(biāo))是蠕變極限,即在一定溫度下使試樣在蠕變第二階段產(chǎn)生規(guī)定蠕變速率的應(yīng)力,或在一定溫度下和規(guī)定時(shí)間間隔內(nèi)使試樣產(chǎn)生規(guī)定伸長率的應(yīng)力。以蠕變速率測定的蠕變極限和以伸長率測定的蠕變極限分別表示。此處σ上的標(biāo)號Ⅰ為試驗(yàn)溫度(℃),Ⅱ?yàn)橐?guī)定的蠕變速率(%/小時(shí)),Ⅲ為規(guī)定的伸長率(%),Ⅳ為規(guī)定的試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間(小時(shí))。例如,即在溫度為600℃時(shí),經(jīng)100小時(shí)試驗(yàn)后允許伸長率為0.2%時(shí)的蠕變極限。

根據(jù)一般經(jīng)驗(yàn)公式,溫度不變時(shí)第二階段蠕變速率與應(yīng)力的對數(shù)呈線性關(guān)系。據(jù)此可用內(nèi)插法或外推法求出蠕變極限。但由于試樣表面氧化或受侵蝕以及內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)變化等,這種線性關(guān)系在長時(shí)間可能不復(fù)存在。因此,從短期蠕變極限數(shù)據(jù)求取長期數(shù)據(jù)時(shí),一般在時(shí)間上只能外推一個(gè)數(shù)量級。利用蠕變數(shù)據(jù)進(jìn)行溫度和時(shí)間外推時(shí),通常采用Larson-Miller參數(shù)法。

對于某些在長期高溫運(yùn)轉(zhuǎn)過程中只允許產(chǎn)生一定量形變的構(gòu)件,如電站鍋爐、蒸汽輪機(jī),蠕變極限是重要的設(shè)計(jì)依據(jù)。大多規(guī)定蠕變速率為10-5(%/小時(shí))相當(dāng)于10萬小時(shí)的形變量為1%。制造這種構(gòu)件的金屬材料通常要進(jìn)行數(shù)萬小時(shí),乃至更長時(shí)間的蠕變試驗(yàn)。

影響蠕變試驗(yàn)結(jié)果的因素甚多,其中最主要的是溫度控制的長期穩(wěn)定性、形變測量精度和試樣加工工藝。

蠕變斷裂抗力判據(jù)是持久強(qiáng)度極限,即在一定溫度下和規(guī)定時(shí)間內(nèi)不產(chǎn)生斷裂的最大應(yīng)力。對于某些在高溫運(yùn)轉(zhuǎn)中不考慮形變量、只考慮使用壽命的構(gòu)件,持久強(qiáng)度極限是重要的設(shè)計(jì)依據(jù)。持久強(qiáng)度試驗(yàn)同蠕變試驗(yàn)相似,但在試驗(yàn)過程中只確定試樣的斷裂時(shí)間。試樣斷口形貌依試驗(yàn)條件而異, 在高溫和低應(yīng)力下多為沿晶界斷裂。根據(jù)一般經(jīng)驗(yàn)公式認(rèn)為,當(dāng)溫度不變時(shí),斷裂時(shí)間與應(yīng)力兩者的對數(shù)呈線性關(guān)系。據(jù)此可用內(nèi)插法或外推法求出持久強(qiáng)度極限。為了保證外推結(jié)果的可靠性,外推時(shí)間一般不得超過試驗(yàn)時(shí)間10倍。

試驗(yàn)斷裂后的伸長率和斷面收縮率表征金屬的持久塑性。若持久塑性過低,材料在使用過程中會發(fā)生脆斷。持久強(qiáng)度缺口敏感性qg是用在相同斷裂條件下缺口試樣與光滑試樣兩者的持久強(qiáng)度極限的比值表示。缺口敏感性過高時(shí),金屬材料在使用過程中往往過早脆斷。持久塑性和持久強(qiáng)度缺口敏感性均為高溫金屬材料的重要性能判據(jù)。

持久強(qiáng)度試驗(yàn)通常在恒定的溫度和載荷下進(jìn)行。近年來各國一些實(shí)驗(yàn)室發(fā)展出變溫變載的持久強(qiáng)度試驗(yàn)方法,為接近使用條件下構(gòu)件持久強(qiáng)度性能測試開拓出新途徑。

應(yīng)力松弛試驗(yàn):在金屬構(gòu)件總形變恒定的條件下,由于彈性形變不斷轉(zhuǎn)變?yōu)樗苄孕巫?,從而使?yīng)力不斷減小的過程稱為應(yīng)力松弛。這種現(xiàn)象多出現(xiàn)于彈簧、螺栓以及其他壓力配合件,高溫下尤為顯著。因此,應(yīng)力松弛試驗(yàn)通常在高溫下進(jìn)行。圖3中曲線第一階段持續(xù)時(shí)間較短,應(yīng)力隨時(shí)間急劇下降。第二階段持續(xù)時(shí)間較長,并趨于恒定。通常以規(guī)定時(shí)間后的剩余應(yīng)力作為金屬應(yīng)力松弛抗力的判據(jù)。

應(yīng)力松弛試驗(yàn)可用來確定栓接件在高溫下長期使用時(shí)保持足夠緊固力所需要的初始應(yīng)力,預(yù)測密封墊密封度的減小、彈簧彈力的降低、預(yù)應(yīng)力混凝土中鋼筋的穩(wěn)定性,以及判明鍛件、鑄件和焊接件消除殘余應(yīng)力所需要的熱處理?xiàng)l件。對于用作緊固件的金屬材料常在不同溫度和不同初始應(yīng)力下進(jìn)行應(yīng)力松弛試驗(yàn),以便對其性能有較全面的了解。試驗(yàn)條件對應(yīng)力松弛試驗(yàn)結(jié)果影響顯著??刂瓶傂巫兞康暮愣ㄐ院蜏囟鹊姆€(wěn)定性是保證試驗(yàn)結(jié)果有良好重現(xiàn)性的關(guān)鍵。 2100433B

蠕變曲線蠕變機(jī)制文獻(xiàn)

T92異種鋼焊接接頭的組織性能及蠕變失效機(jī)制 T92異種鋼焊接接頭的組織性能及蠕變失效機(jī)制

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評分: 4.6

從微觀結(jié)構(gòu)角度對超超臨界機(jī)組用新型T92異種鋼焊接接頭常溫力學(xué)性能和高溫蠕變性能進(jìn)行了研究。首先針對焊接接頭力學(xué)性能與微觀結(jié)構(gòu)關(guān)系展開討論,然后對其高溫蠕變斷裂失效機(jī)制進(jìn)行了系統(tǒng)的分析。分析結(jié)果發(fā)現(xiàn),晶粒尺寸與晶粒取向是影響焊接接頭常溫力學(xué)性能的關(guān)鍵因素;空穴形核位置則決定了焊接接頭的蠕變斷裂方式。

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轉(zhuǎn)子聯(lián)接螺栓的蠕變及蠕變壽命分析 轉(zhuǎn)子聯(lián)接螺栓的蠕變及蠕變壽命分析

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頁數(shù): 5頁

評分: 4.3

針對渦軸轉(zhuǎn)子聯(lián)接螺栓的蠕變應(yīng)變及蠕變壽命問題展開了討論。建立了簡化螺栓連接的二維軸對稱有限元模型,選擇工程上常用的Norton蠕變本構(gòu)模型,分析計(jì)算了該聯(lián)接螺栓在不同應(yīng)力水平、不同溫度、不同工作時(shí)間的蠕變應(yīng)變。采用蠕變應(yīng)變極限法和蠕變持久強(qiáng)度壽命法對聯(lián)接螺栓在工作溫度為300℃時(shí)的蠕變壽命進(jìn)行了估算,并分析了聯(lián)接螺栓因蠕變應(yīng)變引起軸向變形對預(yù)緊力大小的影響。

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單向拉伸蠕變實(shí)驗(yàn)是蠕變計(jì)算的基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)。施加載荷可分為恒應(yīng)力和恒位移。恒應(yīng)力實(shí)驗(yàn)可以測得蠕變曲線,恒位移載荷可以測定應(yīng)力松弛曲線。以應(yīng)變量為縱坐標(biāo),時(shí)間為橫坐標(biāo)記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可得出蠕變曲線。如圖1所示,單軸拉伸的蠕變曲線可以分為三個(gè)階段:

(1)第一階段,初始蠕變階段。位錯(cuò)微觀結(jié)構(gòu)不斷擴(kuò)展使應(yīng)變速率不斷降低。

(2)第二階段,穩(wěn)態(tài)蠕變階段。變形與回復(fù)機(jī)制達(dá)到平衡,產(chǎn)生了穩(wěn)定的應(yīng)變速率。蠕變速率變?yōu)槌?shù),最小蠕變速率出現(xiàn)在此階段。

(3)第三階段,加速蠕變階段。有效橫截面的降低促使應(yīng)變速率持續(xù)增長,直到斷裂失效。

載荷加載瞬間產(chǎn)生了一個(gè)彈性應(yīng)變,隨后經(jīng)歷上述的三個(gè)階段。其中穩(wěn)態(tài)蠕變階段變形過程時(shí)間最長,占了整個(gè)蠕變壽命的大部分??茖W(xué)研究也主要集中在第二階段的蠕變行為。

蠕變發(fā)展階段

圖1表示在三個(gè)不同的恒定應(yīng)力

作用下,材料的應(yīng)變ε隨時(shí)間t變化的典型蠕變曲線。曲線的終端表示材料發(fā)生斷裂。t=0時(shí)的應(yīng)變表示加載結(jié)束時(shí)的即時(shí)應(yīng)變,它包括彈性應(yīng)變和塑性應(yīng)變。蠕變曲線可分為三個(gè)階段,如圖2所示:I為非定常蠕變階段,應(yīng)變率隨時(shí)間的增加而減??;II為定常蠕變階段,應(yīng)變率保持常值;在最末階段Ⅲ,應(yīng)變率隨時(shí)間而增大,最后材料在tr時(shí)刻發(fā)生斷裂。通常,升高溫度或增加應(yīng)力會使蠕變加快并縮短達(dá)到斷裂的時(shí)間。若應(yīng)力較小或溫度較低,則蠕變的第二階段(Ⅱ)持續(xù)較久,甚至不出現(xiàn)第三階段(Ⅲ),如圖1中
對應(yīng)的蠕變曲線;相反,若應(yīng)力較大或溫度較高,則蠕變的第二階段(Ⅱ)較短,甚至不出現(xiàn),如圖1中
對應(yīng)的蠕變曲線。

蠕變理論發(fā)展現(xiàn)狀

目前,還沒有一個(gè)適用于一切材料的統(tǒng)一蠕變理論。對金屬材料目前主要有老化理論、強(qiáng)化理論和蠕變后效理論。如以

表示蠕變的應(yīng)變(
為t=0時(shí)的應(yīng)變),
表示蠕變應(yīng)變率,則對于單向受力情形,這些理論的不同在于:老化理論認(rèn)為,在恒應(yīng)力的條件下,時(shí)間t以顯函數(shù)出現(xiàn)于蠕變應(yīng)變的表達(dá)式之中,即p
。強(qiáng)化理論認(rèn)為,蠕變應(yīng)變率主要取決于蠕變應(yīng)變,即有
。蠕變后效理論則認(rèn)為,蠕變現(xiàn)象實(shí)質(zhì)上是塑性后效,去除應(yīng)力之后,后效應(yīng)變是不可恢復(fù)的,若以塑性變形規(guī)律
為基礎(chǔ),可將
分解為兩部分:

等號右端第一項(xiàng)為基本部分;第二項(xiàng)為后效影響部分,K稱為影響函數(shù),它是在τ時(shí)刻的單位時(shí)間內(nèi),單位應(yīng)力在此后時(shí)刻t所引起的變形。上述各關(guān)系式可推廣到三向應(yīng)力狀態(tài),但都只在一定條件下近似反映出材料的蠕變性能。

蠕變的微觀機(jī)制對于不同的材料是不同的。引起多晶體材料蠕變的原因據(jù)認(rèn)為是原子晶間位錯(cuò)引起的點(diǎn)陣的滑移以及晶間的滑移等。

材料在恒拉應(yīng)力作用下,經(jīng)過一定時(shí)間tr以后發(fā)生斷裂的現(xiàn)象稱為蠕變斷裂。在給定溫度下,使材料經(jīng)過規(guī)定時(shí)間發(fā)生斷裂的應(yīng)力值稱為持久強(qiáng)度。表示恒應(yīng)力σ隨斷裂時(shí)間tr的變化曲線稱為持久強(qiáng)度曲線。在三向應(yīng)力狀態(tài)下,一般采用最大正應(yīng)力(或經(jīng)適當(dāng)修正,以考慮剪應(yīng)力的影響)作為等效應(yīng)力來繪制持久強(qiáng)度曲線。在恒定壓應(yīng)力下,構(gòu)件中的位移經(jīng)過一段時(shí)間后會急劇增大,這種現(xiàn)象稱為蠕變曲屈,它是受壓構(gòu)件在蠕變條件下的一種失效形式。

是指在恒溫、恒濕條件下,軟弱結(jié)構(gòu)面在恒定剪應(yīng)力作用下,剪切位移隨時(shí)間延長而增加的一種現(xiàn)象。試驗(yàn)方法與其他直剪試驗(yàn)大致相同,只是每一級剪切荷載施加的歷時(shí)較長,一般為5~10d,特殊情況下,可延長到20~45d,甚至更長。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,繪制每一級剪應(yīng)力作用下的蠕變曲線,據(jù)此確定軟弱結(jié)構(gòu)面的長期抗剪參數(shù) 。2100433B

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