中文名 | 高强度钢超长寿命疲劳行为及试验方法的研究 | 项目类别 | 面上项目 |
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项目负责人 | 鲁连涛 | 依托单位 | 西南交通大学 |
近年,对于加载次数在一千万次以前被认为拥有疲劳极限的材料,在加载次数超过一千万次的超长寿命区,疲劳破坏发生的可能性被确认。这意味着既有的疲劳设计规范和寿命预测方法已经不适用于超长寿命的疲劳设备。因此,在工业发达的国家超长寿命疲劳试验的实施和疲劳破坏机理的研究被作为重要的课题而提出。该研究对现有的以及不断增加的高龄化机械设备和结构物的安全可靠性评估,余寿命诊断技术和延命化技术的建立,新的疲劳设计规范的制定等具有重要的意义。在本研究里,使用2万Hz超声疲劳系统对高强度钢进行超长寿命疲劳强度行为及试验方法的研究。明确材料内部裂痕发生起点的破坏特征,阐明内部破坏机理,将超声疲劳试验系统得到的实验数据与近六年来申请者已经积累的由普通机械疲劳试验机得到的同材料的超长寿命疲劳实验数据进行比较,建立两者的相关关系,修正超声疲劳实验结果,使超声疲劳的研究定量化。
批准号 |
50471047 |
项目名称 |
高强度钢超长寿命疲劳行为及试验方法的研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0104 |
项目负责人 |
鲁连涛 |
负责人职称 |
研究员 |
依托单位 |
西南交通大学 |
研究期限 |
2005-01-01 至 2007-12-31 |
支持经费 |
20(万元) |
两端焊接一个厚一点的辅助夹具就行了,保险点的话焊缝有效长度是你要测试的1.5倍到两倍就行啦。以前我们都是这么做的
从你的图片看来,你用的是手工氩弧焊。但是你做的只是个角焊缝,是没有全焊透的,这样的角焊缝一般是不会做拉伸试验的。其实只要你选用的焊材强度和母材匹配,而且你的焊角高度达到设计的要求,就没问题了。如果实在...
无侧限抗压强度试验 (一)概述测定粘性土,特别是饱和粘性土的抗压强度试验及灵敏度。它的设备简单,操作简便,在工程上应用很广。 (二)试验原理无侧限抗压强度试验是三轴试验的一个特例,即将土样置于...
采用加速盐雾、正交设计浸渍和合成海水浸渍 3种加速腐蚀试验方法 ,考察了高强度钢锌、镉镀层实验室加速腐蚀与厦门外场大气腐蚀的相关性 ,由加速盐雾试验得到了适合于锌镀层的相关系数为 0 .995 2 (显著相关 )的线性回归方程 .结果表明 ,加速盐雾试验对于锌、镉镀层的腐蚀均有明显的加速作用 ,正交设计浸渍试验中不含S2 -的溶液对镉镀层的腐蚀有明显的加速作用 ,合成海水浸渍试验对镉镀层的腐蚀有明显的加速作用 .
为了研究高速工具钢超长寿命S-N曲线特征和内部裂纹萌生行为,使用沙漏形状试样在室温空气环境下进行旋转弯曲的疲劳试验。结果表明,材料的S-N曲线均由表面裂纹萌生型和内部裂纹萌生型组成。表面裂纹萌生型的S-N曲线位于高应力幅短寿命区,内部裂纹萌生型的S-N曲线位于低应力幅长寿命区。前者的S-N曲线向后者的转移几乎是连续的,回火温度对疲劳强度和寿命没有明显的影响。分别使用扫描电子显微镜、扫描探针显微镜和电子探针X射线微区分析仪对内部裂纹萌生位置和材料组织进行对比观察,在萌生内部裂纹的夹杂物周围存在一个颗粒区域,该区域内凸起的颗粒是组织中的球形碳化物。颗粒区是在内部裂纹扩展的应力强度因子门槛值范围以下形成的,对超长寿命疲劳起着重要的作用。
随着人们对轴承研究的不断深入,疲劳寿命及其可靠性作为轴承最重要的性能,已引起各轴承生产单位及相关用户的广泛关注。但由于影响其疲劳寿命的因素太多再加上轴承疲劳寿命理论仍需完善,进行寿命试验无疑成为评定这项指标的唯一有效途径。低载荷、高转速的常规寿命试验方法费时费力而且试验结果的可靠性差,而先进的轴承疲劳寿命强化试验机及试验方法的使用在我国才刚刚起步,应用范围有待进一步扩大。如何加强寿命试验技术的交流与合作,促进轴承疲劳寿命快速试验技术的发展,推广轴承疲劳寿命快速试验技术的应用,是今后很长一个时期内轴承行业面临的问题。
在循环加载下,产生疲劳破坏所需的应力和应变循环数成为疲劳寿命。对实际构件疲劳寿命常以工作小时计。构件在出现工程裂纹以前的疲劳寿命称为裂纹形成寿命或裂纹起始寿命。工程裂纹指宏观可见或可检的裂纹,其长度无统一规定,一般在0.2--1毫米范围内。自工程裂纹扩展至完全断裂的疲劳寿命称为裂纹扩展寿命。总寿命时二者之和。
在循环加载下,产生疲劳破坏所需应力或应变的循环次数。对零件、构件出现工程裂纹以前的疲劳寿命称为裂纹形成寿命。工程裂纹指宏观可见的或可检的裂纹,其长度无统一规定,一般在0.2~1.0毫米范围内。自工程裂纹扩展至完全断裂的疲劳寿命称为裂纹扩展寿命。总寿命为两者之和。因工程裂纹长度远大于金属晶粒尺寸,故可将裂纹作为物体边界,并将其周围材料视作均匀连续介质,应用断裂力学方法研究裂纹扩展规律。由于S-N曲线是根据疲劳试验直到试样断裂得出的,所以对应于S-N曲线上某一应力水平的疲劳寿命N是总寿命。在疲劳的整个过程中,塑性应变与弹性应变同时存在。当循环加载的应力水平较低时,弹性应变起主导作用;当应力水平逐渐提高,塑性应变达到一定数值时,塑性应变成为疲劳破坏的主导因素。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:①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104~105的疲劳,弹簧、传动轴等的疲劳属此类。其特点是:作用于构件上的应力水平较低,应力和应变呈线性关系。②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104~105的疲劳,如压力容器、燃气轮机零件等的疲劳。其特点是:作用于构件的应力水平较高,材料处于塑性状态。很多实际构件在变幅循环应力作用下的疲劳既不是纯高循环疲劳也不是纯低循环疲劳,而是二者的综合。
相应地,裂纹扩展也分为高循环和低循环两类。高循环疲劳裂纹扩展规律可利用线弹性断裂力学方法研究;低循环疲劳裂纹扩展规律一般应采用弹塑性断裂力学方法研究,不过由于问题十分复杂,尚未很好地解决。
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p=50%的曲线。对应于各存活率的p的S-N曲线称为p-S-N曲线。