2022年什么是低周期疲劳和高周期疲劳 .pdf
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1、什么是高周疲劳、低周疲劳?为便于分析研究,常按破坏循环次数的高低将疲劳分为两类:高循环疲劳(高周疲劳)。作用于零件、构件的应力水平较低,破坏循环次数一般高于104105 的疲劳,弹簧、传动轴等的疲劳属此类。低循环疲劳(低周疲劳)。作用于零件、构件的应力水平较高,破坏循环次数一般低于104105 的疲劳,如压力容器、燃气轮机零件等的疲劳。实践表明,疲劳寿命分散性较大,因此必须进行统计分析,考虑存活率(即可靠度)的问题。具有存活率p(如 95、99、99.9)的疲劳寿命Np 的含义是:母体(总体)中有p 的个体的疲劳寿命大于Np。而破坏概率等于(1 p)。常规疲劳试验得到的S-N 曲线是 p50的
2、曲线。对应于各存活率的p 的 S-N 曲线称为p-S-N 曲线。疲劳(2)fatigue 材料、零件和构件在循环加载下,在某点或某些点产生局部的永久性损伤,并在一定循环次数后形成裂纹、或使裂纹进一步扩展直到完全断裂的现象。研究简史有记载的最早进行疲劳试验是德国的W.A.艾伯特。法国的J.-V.彭赛列首先论述了疲劳问题并提出“疲劳”这一术语。但疲劳研究的奠基人则是德国的A.沃勒,他在19 世纪 5060 年代最早得到表征疲劳性能的S-N 曲线并提出疲劳极限的概念。20 世纪50 年代P.J.E.福赛思首先观察到疲劳过程中在滑移带内有金属薄片挤出的现象。随后N.汤普孙等人发现这种滑移带不易用电解抛
3、光去掉,称为“驻留滑移带”。后来证明,驻留滑移带常常成为裂纹源。1924 年德国的J.V.帕姆格伦在估算滚动轴承寿命时,假设轴承的累积损伤与其转动次数成线性关系。1945 年美国 M.A.迈因纳明确提出了疲 劳 破 坏的线性损伤累积理论,也称为帕姆 格伦-迈因纳定律,简称迈因纳定律。此后,断裂力学的进展丰富了传统疲劳理论的内容,促进了疲劳理论的发展。用概率统计方法处理疲劳试验数据,是20 世纪 20 年代开始的。60 年代后期,概率疲劳分析和设计从电子产品发展到机械产品,于是在航空、航天工业的先导下,开始了概率统计理论在疲劳设计中的应用。循环应力在工程上引起的疲劳破坏的应力或应变有时呈周期性变
4、化,有时是随机的。在疲劳试验中人们常常把它们简化成等幅应力循环的波形,并用一些参数来描述。图 1 中max 和 min 是循环应力的最大和最小代 数 值;minmax 是应力比;m(maxmin)2 是平均应力;a(maxmin)2 是应力幅。当 m0 时,max 与min 的绝对值相等而符号相反,11,称为对称循环应力;当min0 时,0 称为脉动循环应力。曲线 S-N 曲线中的S 为应力(或应变)水平,N 为疲劳寿命。S-N 曲线是由试验测定的,试样采用标准试样或实际零件、构件,在给定应力比的前提下进行,根据不同应力水平的试验结果,以最大应力 max 或应力幅 a 为纵坐标,疲劳寿命N 为
5、横坐标绘制S-N 曲线(图2)。当循环应力中的max 小于某一极限值时,试样可经受无限次应力循环而不产生疲劳破坏,该极限应力值就称为疲劳极限,图2 中 S-N 曲线水平线段对应的纵坐标就是疲劳极限。而左边斜线段上每一点的纵坐标为某一寿命下对应的应力极限值,称为条件疲劳极限。疲劳特征零件、构件的疲劳破坏可分为3 个阶段:微观裂纹阶段。在循环加载下,由于物体的最高应力通常产生于表面或近表面区,该区存在的驻留滑移带、晶界和夹杂,发展成为严重的应力集中点并首先形成微观裂纹。此后,裂纹沿着与主应力约成45角的最大剪应力方向扩展,裂纹长度大致在0.05 毫米以内,发展成为宏观裂纹。宏观裂纹扩展阶段。裂纹基
6、本上沿着与主应力垂直的方向扩展。瞬时断裂阶段。当裂纹扩大到使物体残存截面不足以抵抗外载荷时,物体就会在某一次加载下突然断裂。对应于疲劳破坏的3个阶段,在疲劳宏观断口上出现有疲劳源、疲劳裂纹扩展和瞬时断裂3 个区(图3)。疲劳源区名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 3 页 -通常面积很小,色泽光亮,是两个断裂面对磨造成的;疲劳裂纹扩展区通常比较平整,具有表征间隙加载、应力较大改变或裂纹扩展受阻等使裂纹扩展前沿相继位置的休止线或海滩花样;瞬断区则具有静载断口的形貌,表面呈现较粗糙的颗粒状。扫描和透射电子显微术揭示了疲劳断口的微观特征,可观察到扩展区中每一应力循环所遗留的疲
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