材料力学课件-交变应力.ppt
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- 材料力学 课件 应力
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1、本章要点本章要点(1)交变应力的循环特性(2)材料的持久极限(3)持久极限的影响因素(4)疲劳破坏的机理重要概念重要概念交变应力、循环特性、持久极限、疲劳破坏、循环振幅、循环特征、平均循环应力13-1 交变应力及疲劳破坏交变应力及疲劳破坏目录目录13-2 交变应力的循环特性应力幅度和平均应力交变应力的循环特性应力幅度和平均应力13-3 材料的持久极限材料的持久极限13-4 影响构件持久极限的因素影响构件持久极限的因素13-5 对称循环下构件的疲劳强度计算对称循环下构件的疲劳强度计算13-6 持久极限曲线及其简化折线持久极限曲线及其简化折线13-7 不对称循环下构件的疲劳强度计算不对称循环下构件
2、的疲劳强度计算13-8 弯曲和扭转组合交变应力下构件的疲劳强度计算弯曲和扭转组合交变应力下构件的疲劳强度计算13-9 提高构件疲劳强度的措施提高构件疲劳强度的措施13-1 交变应力及疲劳破坏交变应力及疲劳破坏 大家考虑一下我们的日常大家考虑一下我们的日常所见所见,即可发现,工程中的许,即可发现,工程中的许多载荷是随时间而发生变化的,多载荷是随时间而发生变化的,而其中有相当一部分载荷是随而其中有相当一部分载荷是随时间作周期性变化的。例如火时间作周期性变化的。例如火车的轮轴。车的轮轴。FFFFaaFakzytFt静平衡位置静平衡位置ttydt 2sinaFMtIdaFIyMzzsin2一、一、定义
3、定义:交变应力交变应力:构件中点的应力状态随时间而作周期性变化的应力。疲劳破坏疲劳破坏:在交变应力下,虽然最大应力小于屈服极限,长期重复之后,也会突然断裂。即使是塑性较好的材料,断裂前也没有明显的塑性变形。这种破坏现象习惯上称为疲劳破坏。二二、交变应力所造成的危害交变应力所造成的危害:机械零件的破坏 10080如列车轮轴的疲劳破坏会引起列车出轨。汽轮机任一叶片的疲劳破坏将打断整圈叶片,且破坏前无明显征兆,故常常令人防不胜防。是由交变应力造成的,且危害性很大。如 1.断面呈现光滑区和粗糙区两部分。2.光滑区有明显的裂纹源。3.粗糙区域与脆性材料(铸铁)构件在静载下脆性破坏的断 口相似。4.因交变
4、应力产生破坏时,最大应力值一般低于静载荷作用下 材料的抗拉(压)强度极限b,有时甚至低于屈服极限s 5.材料的破坏为脆性断裂,一般没有显著的塑性变形,即使是 塑性材料也是如此。在构件破坏的断口上,明显地存在着两 个区域:光滑区和颗粒粗糙区。6.材料发生破坏前,应力随时间变化经过多次重复,其循环次 数与应力的大小有关。应力愈大,循环次数愈少。二、疲劳破坏构件的特征:二、疲劳破坏构件的特征:三三、疲劳破坏的解释:疲劳破坏的解释:由于构件的形状和材料不均匀等原因,构件某些局部区域的应力特别高。在长期交变应力作用下,于上述应力特别高的局部区域,逐步形成微观裂纹。裂纹尖端的严重应力集中,促使裂纹逐渐扩展
5、,由微观变为宏观。裂纹尖端一般处于三向拉伸应力状态下,不易出现塑性变形。当裂纹逐步扩展到一定限度时,便可能骤然迅速扩展,使构件截面严重削弱,最后沿严重削弱了的截面发生突然脆性断裂。从上述解释与疲劳破坏断面的特征较吻合,故较有说服力。粗糙区粗糙区 光滑区光滑区 裂纹源裂纹源目录目录13-2 交变应力的循环特性交变应力的循环特性 应力幅度和平均应力应力幅度和平均应力 从前面的应力时间曲线中,可看出:在承受交变应力的构件中,轴中的弯曲应力每转一周就要从最大值 max变到最小值 min然后又恢复到最大值,即:轴每转一周,应力就完成一次循环。像称其为对称循环,否则为非对称循环。值上)时,我们,这样应力每
6、循环一次,我们就称为一个应力循环。当 minmax(数tmaxmmintmaxmmin2minmaxm平均循环应力2minmaxa循环振幅maxminr循环特征 上述几个参数是描述交变应力状态下构件的应力变化规律的几个参数,我们称为循环特性参数。从这几个参数,我们可很直观地看出构件的应力变化规律。如:(1)对称循环:minmax 1r0m maxa(2)非对称循环:0m任一非对称循环都可以看成是静应力 m和幅度为 a的对称循环叠加的结果。(3)脉动循环:变动于零到某一最大值之间的交变应力循环,称为脉动循环。0min0rmax21ma(4)静应力也可以看成是交变应力的一种特性:minmax0am
7、minmax1r(5)稳定交变应力:交变应力的最大应力和最小应力的值,在工作过程中始终保持不变,称为稳定交变应力,否则称为不稳定交变应力。目录目录13-3 材料的持久极限材料的持久极限 如前所述:构件在交变应力下,当最大应力低于屈服极限如前所述:构件在交变应力下,当最大应力低于屈服极限时,就可能发生疲劳破坏。因此,屈服极限或强度极限等静强时,就可能发生疲劳破坏。因此,屈服极限或强度极限等静强度指标已不能作为疲劳破坏的强度指标。故在交变应力下,材度指标已不能作为疲劳破坏的强度指标。故在交变应力下,材料的强度指标应重新设定。料的强度指标应重新设定。一一、实验:实验:把一级相同的试件从高到低加上一定
8、载荷使其承受交变应力,直至其破坏为止,并记下每个试件在破坏前的应力循环次数N。结果:结果:当当r一定时:一定时:(1)如果 rmax,试件经过无数次循环而不发生疲劳破坏,其中r为持久极限。(2)如果 rmax破坏。N对应于某一应力水平的持久寿命。,发现,试件经过N次循环就会发生疲劳二二、应力应力寿命曲线:寿命曲线:根据上述试验的每一个 N,max值,我们可以得到一条 N曲线如下图所示:NomaxAmaxr讨论:讨论:1.从曲线中可看出:试件断裂前所能经受的循环次数N随 max的纵坐标 减小而增大。疲劳曲线最后趋近于水平,其水平渐近线r可用符号 就是材料的持久极限,对于对称循环的持久极限1表示(
9、其角标-1表示对称循环的循环特征 1r)2.疲劳曲线上任一点A的纵横坐标分别是 Amax和 AN这表示最大应力为 Amax时,试件断裂前所能经受的应力偱环次数为 ANAN。称为最大应力为 Amax时的持久寿命。而 AmaxAN称为持久寿命为 名义持久极限。显然,持久寿命趋于无限长时,其所对应的最大应力就是材料的持久极限。时,材料的条件持久极限,或,3.实际上,试验不可能无限期的进行下去,一般规定一个循环次数N0来代替无限长的持久寿命,这个规定的循环次数N0称为循环基数。与N0对应的就是持久极限。4.特殊材料:钢和铸铁:76010102N次。含铝或镁有色金属:8010N次。目录目录13-4 影响
10、构件持久极限的因素影响构件持久极限的因素下面介绍影响构件持极限的几种主要因素:下面介绍影响构件持极限的几种主要因素:实际构件的持久极限不但与材料有关,而且还受构件形状,尺寸厌上,表面质量和其他一些因素的影响。因此,用光滑小试件测定的材料的持久极限 1还不能代表实际构件的持久极限。一一、构件外形的影响:构件外形的影响:构件外形的突然变化,例如构件上有槽、孔、缺口、轴肩等,都将引起应力集中。在应力集中的局部区域更易形成疲劳裂纹,使构件的持久极限显著降低。由于这种应力集中是以应力集中系数表示的,故构件外形对持久极限的影响可通过应力集中系数来反映。kdKK11或有效应力集中系数式中:K构件弯曲时的有效
11、应力集中系数K构件扭转时的有效应力集中系数d1对称循环下,无应力集中的光滑试件的持久极限 k1对称循环下,有应力集中的光滑试件的持久极限 关于有效应力集中系数与试件尺寸,外形的关系见图13-1至,13-6(刘鸿文编)从这些曲线中可看出:有效应力集中系数不仅与构件的形状,尺寸有关,而且与材料的极限强度,亦即与材 料的性质有关。一般说来,静载抗拉强度越高,有效应力集中系数越大,即对应力集中也就越敏感。KrdDd11.MMDdrb 900MPab 600MPa图图 13-1Krd1112.DdMMDdrb 900MPa图图 13-2rd122.DdMMDdrb 900MPaK图图 13-3rdTTK
12、Dd11.图图 13-4rdTTK1112.Dd图图 13-5rdTTK122.Dd图图 13-611e或 尺寸系数式中:1对称循环下,光滑小试件的持久极限 e1对称循环下,光滑大试件的持久极限常用钢材的尺寸系数见下表:二二、构件尺寸的影响:构件尺寸的影响:持久极限一般是用直径为7-10mm的小试件测定的,随着试件横截面尺寸的增大,持久极限却相应地降低。这种尺寸对持久极限的影响一般是通过尺寸系数来表示的。表表 14-1 尺寸系数尺寸系数直径直径 d(mm)碳钢碳钢合金钢合金钢 各种钢各种钢20300.910.830.8930400.880.770.8140500.840.730.7850600
13、.810.700.7660700.780.680.7470800.750.660.73801000.730.640.721001200.700.620.701201500.680.600.681505000.600.540.60思考思考题:题:试定性的分析,为什么大试件更容易发疲劳破坏?或,为什么 a(或)通常小于1)?三三、构件表面质量的影响:构件表面质量的影响:构件表面的加工质量对持久极限也有影响,例如当表面存在刀痕时,刀痕的根部将出现应力集中,因而降低了持久极限,反之,构件表面经强化方法提高后,其持久极限也就得到提高。d11表面质量系数 表面质量对持久极限的影响可通过下面的质量系数 示。
14、来表式中:d1表面磨光试件的持久极限 1其他加工情况的构件的持久极限 总结总结:综合考虑:构件的外形的影响;构件尺寸的影响;构件 表面质量的影响三方面的因素,构件在对称循环下的持 久极限应该是:(1)当构件表面质量低于磨光的试件时,1;而表面(2)不同的表面加工质量,对高强度钢持久极限的影响更 为明显,所以对高强度钢要有较高的表面加工质量,才 能发挥高强度的作用。注:注:经强化处理后,1。101Kd式中:1光滑小试件的持久极限 注注:除上述三方面的主要因素影响外,腐蚀介质和高温也会影响 持久极限。如遇此种因素,在上述公式中还须加入相关系数 。目录目录13-5 对称循环下构件的疲劳强度计算对称循
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