Для связи в whatsapp +905441085890

Влияние концентрации напряжений на усталостную прочность.

Влияние концентрации напряжений на усталостную прочность.
Влияние концентрации напряжений на усталостную прочность.
Влияние концентрации напряжений на усталостную прочность.
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Влияние концентрации напряжений на усталостную прочность.

  • Влияние концентрации напряжений на усталостную прочность. Концентрация напряжений оказывает очень большое влияние на усталостную прочность. Это и понятно: усталостное разрушение происходит без выраженной пластической деформации, поэтому напряжения в сосредоточенных участках не выравниваются. Однако по теоретическому коэффициенту концентрации а оценка

усталостной прочности еще не сделана. Определение предела выносливости§ 188] влияние концентрации напряжений 423 В цикле симметрии образца концентрации напряжений и гладкого образца в первом случае предел выносливости оказывается малым по коэффициенту. Это значение называется эффективным коэффициентом концентрации и всегда равно Но. Это связано, в частности, с тем, что напряженное состояние

в месте концентрации является сложным, поэтому величина а, представляющая собой увеличение одного из напряжений, Людмила Фирмаль

характеризует прочность в полной мере, причем при напряжении ниже предела упругости пластическая деформация все же происходит, а при переменной нагрузке происходит накопление пластической деформации, и напряженное состояние изменяется. Поскольку объем концентрации напряжений занимает очень малый объем, большую роль играет масштабный эффект. Существуют и другие объяснения того, что эффективный коэффициент концентрации меньше теоретического, но мы не будем на них

останавливаться. В библиографии приведены значения эффективного коэффициента концентрации для различных материалов и различных концентраторов напряжений. Для приблизительной оценки можно использовать следующую формулу: «/ = 1 4 — 9 ( » — 1). Величину q называют коэффициентом чувствительности материала к концентрации напряжений, а для конструкционной стали

  • ее следует выбирать в диапазоне 0,6-0,8. Отметим, что чугун совершенно нечувствителен к концентрациям напряжений и является Д-0 для него. Это связано с тем, что чугун имеет проникающую графитовую пластину, которая является причиной очень сильной концентрации внутренних напряжений, поэтому концентрация из-за формы изделия не играет никакой роли. Зная коэффициент концентрации а, можно рассчитать прочность изделия и работать с симметричным циклом изменения напряжения. Условия прочности следующие: Да. 7н Ф При статической нагрузке

коэффициент концентрации вообще не учитывается. Если напряжение изменяется в несимметричном цикле, то весь эффект концентрации напряжений обусловлен переменной составляющей напряжения OO, которая умножается на^. Поэтому выражение (187.5) заменяется на: (188. 1) Теория 424 сильных сторон[глава XVII если расчеты выполняются по более точным формулам (187.7) и (187.8), то вторая из них не изменяется, а первая заменяется на:- (Г*>тлф’ (188. Два.) Усталостная прочность очень сильно зависит от состояния поверхности; обычно образец полируют, что определяет предел выносливости.

Если образец сохраняет следы вращения поверхности, то его предел выносливости ниже. Поэтому шероховатость Людмила Фирмаль

поверхности играет ту же роль, что и концентрация напряжений. Для количественной оценки этого эффекта можно ввести коэффициент, аналогичный коэффициенту концентрации. Для поверхности, обработанной резцом, соответствующий коэффициент может достигать значения 1,25. С другой стороны, упрочнение поверхности путем создания поверхностного упрочнения (обкатка, дробеструйная обработка), цианирования и поверхностного упрочнения может увеличить предел выносливости.

Смотрите также:

Природа усталостного разрушения Усталостная прочность при сложном напряженном состоянии
Критерии прочности при переменных нагрузках Ползучесть металлов