疲劳计算与吊车梁设计.ppt
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1、第十章 疲劳计算和吊车梁设计,钢结构-原理与设计,10.5.钢材的疲劳,10.5.1 疲劳破坏的特征,定义:钢材在循环荷载作用下,经历一定时间的损伤积累,构件和连接部位出现裂纹,直到最后断裂破坏。称为疲劳破坏。,破坏特点:(1)疲劳破坏时的应力小于钢材的屈服强度,钢材的塑性还没有展开,属于脆性破坏。危险性大。,(3)疲劳对缺陷十分敏感。,(2)疲劳破坏的断口与一般脆性破坏的断口不同。一般脆性破坏后的断口平直,呈有光泽的晶粒状或人字纹。而疲劳破坏的主要断口特征是放射和年轮状花纹。,2023/6/2,疲劳破坏的实例,2023/6/2,疲劳断裂过程,裂纹形成,裂纹稳定扩展,裂纹失稳扩展断裂,本身存在
2、类似裂纹的缺陷,疲劳分类,高周疲劳(应力疲劳)工作应力小于fy,没有明显的塑性变形,寿命n5104次。如吊车梁、桥梁、海洋平台在日常荷载下的疲劳破坏 低周疲劳(应变疲劳)工作应力大于fy,有较大的塑性变形,寿命n1025104次。如强烈地震下一般钢结构的疲劳破坏。,2023/6/2,疲劳荷载类型,应力比(),拉应力取正号而压应力取负号,应力幅(),应力循环次数(n,疲劳寿命)结构或构件破坏时所经历的应力变化次数。,2023/6/2,10.5.2 常幅疲劳当应力循环内的应力幅保持常量时,称为常幅疲劳。,1.非焊接结构的疲劳,大量试验研究表明,疲劳强度除于主体金属和连接类型有关外,还与循环应力比r
3、和循环次数n有关。当以n=2106为疲劳寿命时,我国钢结构设计规范给出了验算以拉应力为主的疲劳计算公式,(10.5.1),(),2023/6/2,2.焊接结构的疲劳,通过大量试验研究表明,控制焊接结构疲劳寿命最主要的因素是构件和连接的类型、应力幅Ds以及循环次数n,而与应力比无关。,焊缝部位存在残余拉应力,通常达到钢材的屈服点fy,该处是产生和发展疲劳裂纹最敏感的区域。,最大:,最小:,真实应力比:,焊缝附近真实应力比的大小取决于应力幅Ds的大小,2023/6/2,应力幅与应力循环次数n(疲劳寿命)的关系,(1)应力幅值越低,应力循环次数就越多,疲劳寿命也越高。,(2)当应力幅值减小到一定程度
4、时,应力循环次数趋向无穷大。,容许应力幅的定义,2023/6/2,(2)考虑到试验的离散性,取平均值减去两倍lgn的标准差(2s)作为疲劳强度的下限值,图中蓝色虚线所示。该虚线上的应力幅定义为对应于某疲劳寿命的容许应力幅。,(3)如果lgn符合正态分布,则构件或连接的疲劳强度的保证率为97.7。,(4)容许应力幅的表达式Ds可通过两个相似三角形求出。则得到容许应力幅的表达式为:,(5)式中:系数、C根据钢结构设计规范-疲劳计算的构件和连接分类查表得到。(分类见教材P407附录7),(6)容许应力幅与钢材的强度无关,这表明不同种类的钢材具有相同的抗疲劳性能。,(1)应力幅循环次数(红色实线所示)
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