Предел выносливости при асимметричном цикле


Кривая усталости (кривая Веллера)

 
 

Кривая усталости (рис.9.5) строится на основании результатов усталостных испытаний при симметричном цикле.

 

Кривая усталости показывает, что с увеличением числа цикла максимальное напряжение, при котором происходит разрушение материала, значительно уменьшается. При этом для многих материалов, например углеродистой стали, можно установить такое наибольшее напряжение цикла, при котором образец не разрушается после любого числа циклов (горизонтальный участок диаграммы), называемое пределом выносливости ().

 

Предел выносливости (усталости) – наибольшее (предельное) напряжение цикла, при котором не происходит усталостного разрушения образца после произвольно большого числа циклов.

Так как испытания нельзя проводить бесконечно большое время, то число циклов ограничивают некоторым пределом, который называют базовым числом циклов. В этом случае, если образец выдерживает базовое число циклов (для черных металлов – N = 107), то считается, что напряжение в нем не выше предела выносливости.

Кривые усталости для цветных металлов не имеют горизонтальных участков, поэтому для них за базовое число циклов увеличивается до N=108 и устанавливается предел ограниченной выносливости.

В реальных конструкциях подавляющее число деталей работает при ассиметричном нагружении.

Диаграмма Смита строится, как минимум, по трем режимам нагружения (по трем точкам), для каждого из которых определяют предел выносливости.

Первый режим (точка 1) – обычный симметричный цикл нагружения (, , , );

Второй режим (точка 2) – асимметричный цикл нагружения, как правило, пульсирующий (, , , );

Третий режим (точка 3) – простое статическое растяжение (, ).

Полученные точки соединяют плавной линией, ординаты точек которой соответствуют пределам выносливости материала при различных значениях коэффициента асимметрии цикла.

Луч, проходящий под углом через начало координат диаграммы предельных напряжений, характеризует циклы с одинаковым коэффициентом асимметрии R:

 

(9.4)

 

Диаграмма Хейга строится в координатах «среднее напряжение цикла – амплитуда цикла». При этом для ее построения необходимо провести усталостные испытания так же как минимум для трех режимов:

– симметричный цикл;

– пульсирующий цикл;

– статическое растяжение.

Соединив полученные точки плавной кривой, получили график, характеризующий зависимость между значениями предельных амплитуд и значениями предельных средних напряжений в цикле.

Кроме свойств материала детали, на усталостную прочность оказывают влияние следующие факторы:

- наличие концентраторов напряжений;

- масштабный фактор, то есть влияние абсолютных размеров детали (чем больше размеры детали, тем ниже усталостная прочность);

- качество обработки поверхности (с уменьшением шероховатости поверхности детали растет усталостная прочность);

- эксплуатационные факторы (температура, коррозия, частота нагружения, радиационное облучение и т.д.);

- наличие поверхностного слоя, упрочненного различными технологическими методами.

Список литературы

 

1. Сопротивление материалов / А.Ф. Смирнов, Н.И. Монахов, Д.В. Парфенов и др. под редакцией А.В. Александрова. М.: Высшая школа. 2000. – 497 с.

2. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. – М.: Изд-во МГТУ, 1999. – 589 с.

3. Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа. 1995. – 662 с.

4. Биргер И.А., Мавлютов Р.В. Сопротивление материалов. - М.: Изд. МАИ, 1994. - 511 с.

5. Степин П.А. Сопротивление материалов. / П.А. Степин. М.: Высшая школа. 1997. – 424 с.