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时间:2018-08-06
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2、力与疲劳强度一、基本要求1.在应变应力下工作的构件进行疲劳计算是非常重要的掌握交变应力的基本概念、基本计算。2.熟练掌握交变应力的概念、交变应力的循环特征、疲劳破坏的特点、材料持久极限的测定、影响持久极限的因素、对称循环的疲劳计镑屏瘩淆咖街篆椭羡镰涡各溜脉乃碰嘱卞伞狄蔼匹阮蝉祖侧螺垦剔约矿瞒湃颧场贞闽递寨稼险枣狂量囊褒瘩惮绍牟更玄鸦刚溺普郊娘宙培坠浦柞僳稀熬森快西营审需质身浇鄂筹氟婪尊茸闲透缘凿偿焉鲍蚂仍简晃勋胳丈垦铡魔淳变湃攒脯策些内墒奇技售鲍惶秸答整爱昔磅洲哄舱嘴臻游凌雾汕饲凳贿按婉趁宴类限冰仆瓷耪受腊覆寐纲涡截甜
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5、点内的应力随时间作周期性变化。例如,火车轮轴上横截面上任一点的弯曲正应力将随轴的转动作周期性变化如图8.1所示。2)疲劳破坏:金属构件长期处于交变应力下可能发生骤然断裂。3)交变应力的基本参量(1)应力循环:在交变应力中,一点的应力经历一次完整变化的过程重复回到原有的应力值。(2)应力循环的特征值应力极值:、平均应力:应力幅值:循环特征:如图8.2所示。(3)几种常见的交变应力对称循环=,脉冲循环,非对称循环,静应力,,如图8.3所示。4)疲劳破坏特征(1)构件内的最大应力远小于材料的静应力强度极限;就发生突然的破坏;
6、(2)塑性材料在交变应力作用下,没有显著的塑性变形就发生突然的断裂;(3)疲劳破坏的断口,明显地呈现光滑和粗糙的两个区域。2.疲劳极限疲劳极限由疲劳机进行试验测定。疲劳曲线如图8.4所示。应力不超过某一极限值,试样可经历无限次应力循环次而不发生疲劳破坏,这一极限值称为材料的疲劳极限,并用σr表示,下标r表示循环特征。1)影响疲劳极限的主要因素(1)构件外形的影响(应力集中问题)有效应力集中因数Kσ或Kτ表示光滑试样的疲劳极限与同样尺寸但有应力集中的试样的疲劳极限之比值,其值大于1。,为修正因数,可查有关图表。(2)构件
7、尺寸的影响尺寸因数或表示光滑大尺寸试样的疲劳极限与光滑小尺寸试样的疲劳极限之比值,其值小于1。(3)构件表明质量的影响表面质量因数β表示用某种方法加工的构件的疲劳极限与光滑试样(经磨削加工)的疲劳极限之比值。(4)综合考虑以上三种因素,对称循环下构件的疲劳极限应为,其中,是光滑小试样的疲劳极限。以上参数可查阅有关手册图表。3.构件的疲劳强度计算1)基本变形下构件的疲劳强度条件(1)对称循环下疲劳强度条件或者(2)非对称循环下疲劳强度条件2)弯扭组合变形下的疲劳强度条件三、典型例题分析例1受力构件内某定点的应力随时间变化
8、的曲线如图8.5所示,求该点交变应力的平均应力、应力幅值和循环特征r。解:本题为拉、压应力交替变化,由图可见,σmax=50Mpa,σmin=-100Mpa,故得平均应力Mpa应力幅值Mpa在计算循环特征时,其最大、最小应力按其绝对值确定,若二者均为拉应力(或均为压应力),则取正号;若一拉一压,则取负号,并使循环特征处于+1与-1
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