Википедия

Предел выносливости

Преде́л выно́сливости (также преде́л уста́лости) — в науках о прочности: одна из прочностных характеристик материала, характеризующих его выносливость, то есть способность воспринимать нагрузки, вызывающие в материале.

Предел выносливости определяется, как наибольшее (предельное) максимальное напряжение цикла, при котором не происходит усталостного разрушения образца после произвольно большого числа циклических нагружений.

Предел выносливости обозначают как , где коэффициент R принимается равным коэффициенту асимметрии цикла равному отношению минимального напряжения цикла к максимальному . Таким образом, предел выносливости материала в случае симметричных циклов нагружения обозначают как , а в случае пульсационных как .

Для железистых и титановых сплавов можно установить предельную величину максимальных напряжений цикла, при которых материал не разрушится при произвольно большом числе нагружений. Однако другие металлы, такие как медь или алюминий, подвержены усталостному разрушению под действием сколь угодно малых нагрузок. В таких случаях принято говорить об ограниченном пределе выносливости , где коэффициент N соответствует заданному числу циклов нагружения, и обычно принимается за или циклов.

Определение предела выносливости

Предел выносливости материала определяют с помощью испытаний серий одинаковых образцов (не менее 10 шт.): на изгиб, кручение, растяжение-сжатие или в условиях комбинированного нагружения (последние два режима для имитации работы материала при асимметричных циклах нагружения или в условиях сложного нагружения).

Испытание начинают проводить при высоких напряжениях (0,7 — 0,5 от предела прочности), при которых образец выдерживает наименьшее число циклов. Постепенно уменьшая напряжения можно обнаружить, что стальные образцы не проявляют склонности к разрушению независимо от длительности испытания. Опыт их испытания показывает, что если образец не разрушился до image циклов, то и при более длительном испытании он не разрушится. Поэтому это число циклов обычно принимают за базу испытаний и устанавливают то наибольшее значение максимального напряжения цикла, при котором образец не разрушается до базы испытаний. Это значение и принимают за предел выносливости.

Результаты испытаний можно представить в виде кривой усталости (также кривая Веллера, S-N диаграмма), которая строится для симметричных циклов нагружения. По оси абсцисс на логарифмической шкале откладывают количество циклов, по оси ординат напряжения:

image
Кривые усталости стали (синий цвет, виден предел выносливости) и алюминия (красный, предел выносливости неопределяем).

Кривая усталости (выносливости) показывает, что с увеличением числа циклов уменьшается минимальное напряжение, при котором происходит разрушение материала.

Связь предела выносливости с другими прочностными характеристиками материала

Испытания на усталость очень трудоёмки, связаны с получением и обработкой значительного массива данных, полученных экспериментальным путём и для которых характерен большой разброс значений. Поэтому были предприняты попытки связать эмпирическими формулами предел выносливости с известными прочностными характеристиками материала. Более всего для этой цели подходит такая характеристика материала как предел прочности.

Установлено, что, как правило, для сталей предел выносливости при изгибе составляет половину от предела прочности:

image

Для высокопрочных сталей можно принять:

image

Для цветных металлов можно принять:

image

Для углепластиков можно принять:

image

Аналогично можно провести испытания на кручение в условиях циклически изменяющихся напряжений. Для обычных сталей в этом случае можно принять:

image

Для хрупких материалов (высоколегированная сталь, чугун) в этом случае можно принять:

image

Данными соотношениями следует пользоваться с осторожностью, так как они получены при определенных режимах нагружения (изгибе и кручении). При испытаниях на растяжение-сжатие предел выносливости оказывается приблизительно на 10-20 % ниже, чем при изгибе, а при кручении полых образцов он оказывается отличным от полученного при кручении образцов сплошных.

В случае несимметричных циклов образцы испытывают не на изгиб, а на растяжение-сжатие или на кручение с использованием . Для несимметричных циклов строят так называемую диаграмму предельных амплитуд. Для этого находят пределы выносливости для выбранного значения постоянного напряжения image при соответствующей амплитуде image. Точка А при этом очевидно будет являться пределом выносливости при симметричном цикле, а точка В, которая не имеет амплитудной составляющей и по сути является постоянно действующим напряжением, будет являть собой фактически предел прочности image:

[s53.radikal.ru/i141/1006/56/0f7bac508fef.png см. рис]

Практическое применение диаграммы предельных амплитуд заключается в том, что после построения диаграммы, проводятся испытания на только конкретные значения image и image. Если рабочая точка располагается под кривой, то образец способен выдержать неограниченное количество циклов, если над кривой — ограниченное.

Влияние асимметрии цикла

Пределы выносливости для несимметричного цикла выше, чем для симметричного.

При использовании переходной прямой считают, что image, где image.

При использовании параболы: image.

См. также

Примечания

  1. Зиновьев В. А. Краткий технический справочник. Том 1. - М..-Л. Техтеориздат, 1949. - c. 344
  2. Зиновьев В. А. Краткий технический справочник. Том 1. - М..-Л. Техтеориздат, 1949. - c. 345

Литература

  • Феодосьев В. И. Сопротивление материалов. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1999. С. 479—483. ISBN 5-7038-1340-9

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Предел выносливости, Что такое Предел выносливости? Что означает Предел выносливости?

Prede l vyno slivosti takzhe prede l usta losti v naukah o prochnosti odna iz prochnostnyh harakteristik materiala harakterizuyushih ego vynoslivost to est sposobnost vosprinimat nagruzki vyzyvayushie v materiale Predel vynoslivosti opredelyaetsya kak naibolshee predelnoe maksimalnoe napryazhenie cikla pri kotorom ne proishodit ustalostnogo razrusheniya obrazca posle proizvolno bolshogo chisla ciklicheskih nagruzhenij Predel vynoslivosti oboznachayut kak sR displaystyle sigma R gde koefficient R prinimaetsya ravnym koefficientu asimmetrii cikla r sminsmax displaystyle r frac sigma min sigma max ravnomu otnosheniyu minimalnogo napryazheniya cikla smin displaystyle sigma min k maksimalnomu smax displaystyle sigma max Takim obrazom predel vynoslivosti materiala v sluchae simmetrichnyh ciklov nagruzheniya oboznachayut kak s 1 displaystyle sigma text 1 a v sluchae pulsacionnyh kak s0 displaystyle sigma 0 Dlya zhelezistyh i titanovyh splavov mozhno ustanovit predelnuyu velichinu maksimalnyh napryazhenij cikla pri kotoryh material ne razrushitsya pri proizvolno bolshom chisle nagruzhenij Odnako drugie metally takie kak med ili alyuminij podverzheny ustalostnomu razrusheniyu pod dejstviem skol ugodno malyh nagruzok V takih sluchayah prinyato govorit ob ogranichennom predele vynoslivosti sRN displaystyle sigma text RN gde koefficient N sootvetstvuet zadannomu chislu ciklov nagruzheniya i obychno prinimaetsya za 107 displaystyle 10 7 ili 108 displaystyle 10 8 ciklov Opredelenie predela vynoslivostiPredel vynoslivosti materiala opredelyayut s pomoshyu ispytanij serij odinakovyh obrazcov ne menee 10 sht na izgib kruchenie rastyazhenie szhatie ili v usloviyah kombinirovannogo nagruzheniya poslednie dva rezhima dlya imitacii raboty materiala pri asimmetrichnyh ciklah nagruzheniya ili v usloviyah slozhnogo nagruzheniya Ispytanie nachinayut provodit pri vysokih napryazheniyah 0 7 0 5 ot predela prochnosti pri kotoryh obrazec vyderzhivaet naimenshee chislo ciklov Postepenno umenshaya napryazheniya mozhno obnaruzhit chto stalnye obrazcy ne proyavlyayut sklonnosti k razrusheniyu nezavisimo ot dlitelnosti ispytaniya Opyt ih ispytaniya pokazyvaet chto esli obrazec ne razrushilsya do 107 displaystyle 10 7 ciklov to i pri bolee dlitelnom ispytanii on ne razrushitsya Poetomu eto chislo ciklov obychno prinimayut za bazu ispytanij i ustanavlivayut to naibolshee znachenie maksimalnogo napryazheniya cikla pri kotorom obrazec ne razrushaetsya do bazy ispytanij Eto znachenie i prinimayut za predel vynoslivosti Rezultaty ispytanij mozhno predstavit v vide krivoj ustalosti takzhe krivaya Vellera S N diagramma kotoraya stroitsya dlya simmetrichnyh ciklov nagruzheniya Po osi absciss na logarifmicheskoj shkale otkladyvayut kolichestvo ciklov po osi ordinat napryazheniya Krivye ustalosti stali sinij cvet viden predel vynoslivosti i alyuminiya krasnyj predel vynoslivosti neopredelyaem Krivaya ustalosti vynoslivosti pokazyvaet chto s uvelicheniem chisla ciklov umenshaetsya minimalnoe napryazhenie pri kotorom proishodit razrushenie materiala Svyaz predela vynoslivosti s drugimi prochnostnymi harakteristikami materialaIspytaniya na ustalost ochen trudoyomki svyazany s polucheniem i obrabotkoj znachitelnogo massiva dannyh poluchennyh eksperimentalnym putyom i dlya kotoryh harakteren bolshoj razbros znachenij Poetomu byli predprinyaty popytki svyazat empiricheskimi formulami predel vynoslivosti s izvestnymi prochnostnymi harakteristikami materiala Bolee vsego dlya etoj celi podhodit takaya harakteristika materiala kak predel prochnosti Ustanovleno chto kak pravilo dlya stalej predel vynoslivosti pri izgibe sostavlyaet polovinu ot predela prochnosti s 1 0 4 0 5 sB P displaystyle sigma text 1 approx 0 4 0 5 sigma text B P Dlya vysokoprochnyh stalej mozhno prinyat s 1 400 16sB P displaystyle sigma text 1 approx 400 frac 1 6 sigma text B P Dlya cvetnyh metallov mozhno prinyat s 1 0 25 0 5 sB P displaystyle sigma text 1 approx 0 25 0 5 sigma text B P Dlya ugleplastikov mozhno prinyat s 1 0 8sB P displaystyle sigma text 1 approx 0 8 sigma text B P Analogichno mozhno provesti ispytaniya na kruchenie v usloviyah ciklicheski izmenyayushihsya napryazhenij Dlya obychnyh stalej v etom sluchae mozhno prinyat t 1 0 6s 1 displaystyle tau text 1 approx 0 6 sigma text 1 Dlya hrupkih materialov vysokolegirovannaya stal chugun v etom sluchae mozhno prinyat t 1 0 8s 1 displaystyle tau text 1 approx 0 8 sigma text 1 Dannymi sootnosheniyami sleduet polzovatsya s ostorozhnostyu tak kak oni polucheny pri opredelennyh rezhimah nagruzheniya izgibe i kruchenii Pri ispytaniyah na rastyazhenie szhatie predel vynoslivosti okazyvaetsya priblizitelno na 10 20 nizhe chem pri izgibe a pri kruchenii polyh obrazcov on okazyvaetsya otlichnym ot poluchennogo pri kruchenii obrazcov sploshnyh V sluchae nesimmetrichnyh ciklov obrazcy ispytyvayut ne na izgib a na rastyazhenie szhatie ili na kruchenie s ispolzovaniem Dlya nesimmetrichnyh ciklov stroyat tak nazyvaemuyu diagrammu predelnyh amplitud Dlya etogo nahodyat predely vynoslivosti dlya vybrannogo znacheniya postoyannogo napryazheniya sm displaystyle sigma m pri sootvetstvuyushej amplitude sa displaystyle sigma a Tochka A pri etom ochevidno budet yavlyatsya predelom vynoslivosti pri simmetrichnom cikle a tochka V kotoraya ne imeet amplitudnoj sostavlyayushej i po suti yavlyaetsya postoyanno dejstvuyushim napryazheniem budet yavlyat soboj fakticheski predel prochnosti sB P displaystyle sigma text B P s53 radikal ru i141 1006 56 0f7bac508fef png sm ris Prakticheskoe primenenie diagrammy predelnyh amplitud zaklyuchaetsya v tom chto posle postroeniya diagrammy provodyatsya ispytaniya na tolko konkretnye znacheniya sm displaystyle sigma m i sa displaystyle sigma a Esli rabochaya tochka raspolagaetsya pod krivoj to obrazec sposoben vyderzhat neogranichennoe kolichestvo ciklov esli nad krivoj ogranichennoe Vliyanie asimmetrii ciklaPredely vynoslivosti dlya nesimmetrichnogo cikla vyshe chem dlya simmetrichnogo Pri ispolzovanii perehodnoj pryamoj schitayut chto sr s 1 1 smspr sm displaystyle sigma r sigma 1 1 frac sigma m sigma pr sigma m gde sm 12 smax smin displaystyle sigma m frac 1 2 sigma max sigma min Pri ispolzovanii paraboly sr s 1 1 smspr 2 sm displaystyle sigma r sigma 1 1 frac sigma m sigma pr 2 sigma m Sm takzheUstalost materiala Ustalostnaya prochnostPrimechaniyaZinovev V A Kratkij tehnicheskij spravochnik Tom 1 M L Tehteorizdat 1949 c 344 Zinovev V A Kratkij tehnicheskij spravochnik Tom 1 M L Tehteorizdat 1949 c 345LiteraturaFeodosev V I Soprotivlenie materialov M Izd vo MGTU im N E Baumana 1999 S 479 483 ISBN 5 7038 1340 9Nekotorye vneshnie ssylki v etoj state vedut na sajty zanesyonnye v spam list Eti sajty mogut narushat avtorskie prava byt priznany neavtoritetnymi istochnikami ili po drugim prichinam byt zapresheny v Vikipedii Redaktoram sleduet zamenit takie ssylki ssylkami na sootvetstvuyushie pravilam sajty ili bibliograficheskimi ssylkami na pechatnye istochniki libo udalit ih vozmozhno vmeste s podtverzhdaemym imi soderzhimym Spisok problemnyh ssylokhttp s53 radikal ru i141 1006 56 0f7bac508fef png

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто