五材料在其它循环应力下的疲劳极限课件.ppt
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- 材料 其它 循环 应力 疲劳极限 课件
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1、(五)材料在其它循环应力下的疲劳极限 l1是材料在对称循环弯曲应力情况下的疲劳极限,测定比较简便。l模具实际承受的循环应力多是不对称的,而且应力状态也比较复杂,这时材料的疲劳极限与-1有所不同,且不易试验测定,l但与-1有密切的关系。疲劳断裂失效的抗力指标1.不同循环应力特性下的疲劳极限l任何循环应力都是由静载应力分量m和交变应力分量a组成的;l交变应力分量a是引起疲劳断裂的根本原因;la越大,疲劳极限越低;l反之,a越小,疲劳极限越高。材料在其它循环应力下的疲劳极限 v不对称循环疲劳极限值与1值的关系n1 1)当静载应力分量)当静载应力分量m0m0(为拉应力)时(为拉应力)时n在各种循环应力
2、中,对称循环的疲劳极限1最低。n不对称循环疲劳极限值随着应力比R=min/max值增大,交变应力分量a减小,则不对称循环的疲劳极限值升高。n当 R1时,不对称循环应力下的疲劳极限,介于材料的1和静强度之间。材料在其它循环应力下的疲劳极限 2)当静载应力分量)当静载应力分量m0(为压应力为压应力)时时l材料的疲劳极限一般也高于1。总之各种不对称循环应力下材料的疲劳极限均高于1,用1进行疲劳强度计算偏于安全。用1比较不同材料的疲劳抗力,可供选材时参考。材料在其它循环应力下的疲劳极限 2.不同应力状态下的疲劳极限不同应力状态下的疲劳极限 l同一材料在不同的应力状态下,所测得的疲劳极限也不相同,l这是
3、由于不同应力状态下的切应力与正应力之比不同所造成的。材料在其它循环应力下的疲劳极限 v1、1P、1间的关系式:间的关系式:l 钢 1P=0.851l 铸铁 1P=0.651l 钢及轻合金 1=0.551l 铸铁 1=0.801v同一材料在不同应力状态下的疲劳极限关系式:1 1P 1 材料在其它循环应力下的疲劳极限 v原因n交变弯曲时,表面应力最大,疲劳源多发生在表面;n交变拉压时,截面上应力大小一致,疲劳源既可在表面,又可在内部,即发生疲劳损伤的几率增多,表现为1P值较低;n扭转时,交变切应力比拉应力更易使材料局部产生微小塑性变形,即更易产生疲劳损伤,因而1最低。材料在其它循环应力下的疲劳极限
4、(五)材料的低周疲劳抗力 n低周疲劳的特点:最大循环应力接近或高于材料的屈服强度,使材料的应力集中处等薄弱部位发生塑性变形,因而材料在每一周次的循环应力作用下,均产生一定幅度的塑性变形。n低周疲劳寿命较短,一般在102105次的范围内。n为了提高模具的低周疲劳寿命,选材时应在满足强度要求的前提下,尽量选用高塑性的材料。n高周疲劳条件下测重选用高强度材料。材料的低周疲劳抗力 v周期性塑性应变对材料塑变抗力的影周期性塑性应变对材料塑变抗力的影响响l循环硬化:反复的塑性应变会使材料的塑变抗力增大的现象;l循环软化:反复的塑性应变会使材料的塑变抗力减小的现象。材料的低周疲劳抗力 v塑变抗力变化的规律塑
5、变抗力变化的规律l材料的性能比值b0.2大于1.4时,为循环硬化;l若b 0.2小于1.2时,为循环软化;l若b 0.2在1.21.4之间时,倾向不定,但性能一般比较稳定材料的低周疲劳抗力 v循环软化对塑变的影响循环软化对塑变的影响l循环软化会产生过量的塑性变形。l循环软化首先使应力集中处的材料软化,使应力得以重新分布,削减应力集中。材料的低周疲劳抗力(六)材料在其他条件下的疲劳抗力(1)冲击疲劳 l在冲击载荷的多次作用下所发生的疲劳破坏称为冲击疲劳。v不同冲击能量下的性能指标n1)在冲击能量高时,疲劳断裂周次很低(Nf250)时,材料的疲劳抗力主要决定于塑性;n2)在冲击能量低时,疲劳断裂周
6、次较高(Nf2104)时,材料的疲劳抗力主要取决于强度。n3)冲击能量介于上述两种情况之间时,要求材料具有强度和塑性的良好配合。冲击疲劳4)材料的冲击韧度ak值可作为冲击疲劳抗力的参考值,尤其对高强度材料。5)材料的整体刚度对冲击应力的大小有影响;整体刚度增大,冲击应力增大。6)冲击疲劳下的缺口效应要比静疲劳大。冲击疲劳2.热疲劳 n热作模具工作表面承受循环热负荷,使得表面材料发生循环胀缩变形,当这种变形受到外界(包括内部不变形材料)的约束不能自由地进行时,就使表面材料产生循环热应力。n循环热应力的反复作用将使模具表面多处产生沿晶和穿晶裂纹 材料在其他条件下的疲劳抗力 n 模具表层循环热应力的
7、关系式T热应力(MPa);ET材料受热温度下的弹性模量(MPa);材料的线胀系数(1);t表面层温度变化范围();材料的泊松比。tETT1热疲劳v与减小热应力有关的性能指标 l1)选用弹性模量低、线胀系数小的材料。l2)选择导热性能好的材料,利于减小表层和心部的温度梯度,从而减小对表层材料胀缩的约束。热疲劳v提高热疲劳抗力考虑的性能指标n1)在保证一定强度的基础上提高材料的塑性;高强度且脆性较大的材料难以塑性变形,其热应力很容易升高达到材料的断裂抗力,从而易产生热疲劳裂纹。热疲劳v提高热疲劳抗力考虑的性能指标n2)高温下,提高材料的抗氧化能力可显著提高其热疲劳抗力。高温时微裂纹尖端的氧化产物将
8、大大加速裂纹的扩展,形成明显的热疲劳裂纹。热疲劳 3.腐蚀疲劳 l材料在腐蚀介质和循环应力的共同作用下,经过一定周次所产生的断裂失效称为腐蚀疲劳。材料在其他条件下的疲劳抗力 v腐蚀疲劳的特点 1)材料发生腐蚀疲劳在任何腐蚀介质中均会出现。2)材料的腐蚀疲劳不存在临界应力强度因子KISCC。在外加应力作用下,即使KmaxKISCC,虽然不产生应力腐蚀,但照样会发生腐蚀疲劳开裂。腐蚀疲劳 3)腐蚀疲劳的-N曲线没有水平部分,一般采用指定周次下断裂的应力作为条件腐蚀疲劳极限。4)条件腐蚀疲劳极限和强度之间不存在比例关系。腐蚀疲劳 n 腐蚀疲劳抗力与组织成分有关n提高材料的强度大小对腐蚀疲劳抗力不仅没
9、有好处,反而使材料对腐蚀介质更敏。n只有含大量Cr、Ni等合金元素的精炼不锈钢,在经过最佳的热处理后,才显著提高腐蚀疲劳抗力。回火索氏体和回火屈氏体组织具有最高的条件腐蚀疲劳极限,马氏体组织则对腐蚀介质最为敏感。腐蚀疲劳 腐蚀疲劳抗力与表面强化及应力状态有关n各种表面强化手段能有效地提高模具的腐蚀疲劳抗力。n表面镀层及其它防护手段只有在表面层产生残余压应力时才能改善其腐蚀疲劳性能。腐蚀疲劳 5)腐蚀疲劳强度对加载频率极为敏感,对应力集中和表面状态的敏感度较小;尺寸因素对它的影响与一般疲劳相反;6)腐蚀疲劳破坏有多个疲劳源,有特殊的多齿状宏观断口特征,并有腐蚀产物存在。微观断口呈晶界断裂或穿晶与
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