《金属疲劳》PPT课件.ppt
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1、第五章 金属疲劳,Chapter Five Fatigue of Metals,5.1 概述(Brief Introduction)定义(Definition),疲劳破坏指材料在低于抗拉强度的交变应力作用下,经过一定循环后所发生的突然断裂,即在断裂前没有明显的宏观塑性变形。,疲劳破坏过程虽然有突然性,但仍然是一个逐渐发展的过程。它是由疲劳裂纹核心的萌生、扩展及断裂三个阶段组成的,因而相应的研究领域包括:疲劳微观机理(包括疲劳断裂的成因、裂纹核心的萌生、扩展、断口形貌及组织的变化);疲劳宏观理论(包括疲劳累计损失理论、裂纹扩展理论、疲劳强度理论及疲劳设计理论);疲劳实验(包括机器的设计、载荷的测
2、定、数据的统计与分析以及疲劳寿命的计算)。,一、交变载荷及循环应力(Alternative loads and circulative stress),5.2 金属疲劳的基本现象与规律(Basic phenomenon and regulation of metal fatigue),定义:交变载荷:指载荷大小、方向均随时间发生变化的载荷。交变载荷又可分为规则周期变动应力(称为循环应力)和无规随机变动应力两种(见图5-1)。,规则变化应力(即循环应力)有:a)正方形波b)矩形波c)三角形波,循环应力可用几个特征参量来表示,即:最大应力max、最小应力min 及平均应力m、应力振幅a。a(max
3、min)2 应力比:min/max几种常见的循环应力见图52。,对于图5-3的复杂载荷,可以经过傅立叶变化成几种循环应力,再进行相关分析,比较复杂,所以在此不涉及。,二、疲劳种类及特点(Types and characteristic of fatigue)1、分类(Classification),1)按应力状态分有:a)弯曲疲劳b)扭转疲劳c)拉压疲劳d)复合疲劳,2)按环境分有:a)大气疲劳b)腐蚀疲劳c)高温疲劳d)接触疲劳e)热疲劳,3)按断裂寿命及应力高低分:a)高周疲劳(低应力疲劳)Nf105次 s;b)低周疲劳(高应力疲劳)Nf102105次 s,2、特点(Characteris
4、tic)与静载荷或一次冲击载荷断裂相比,疲劳断裂具有下列特点:低应力循环延时断裂;脆性断裂(不管是塑性还是脆性材料);对缺陷(缺口、裂纹及组织缺陷)十分敏感;疲劳断裂也是裂纹萌生与扩展的过程。,三、疲劳宏观断口形貌(Macro-fracture morphology of fatigue)疲劳断口形貌是研究疲劳过程和失效的重要方法之一。典型疲劳断口具有三个形貌不同的区域(见P110,图5-3):,疲劳源(疲劳裂纹萌生的源地,一般位于断口表面,常与缺陷引起的应力集中相关);疲劳区(疲劳区是疲劳裂纹亚稳扩展所组成的断口区域,是测定疲劳断裂重要特征)瞬断区(裂纹最后失稳、快速扩展所形成的断口区域)。
5、,1、疲劳源 该区最光亮(因该断面经多次摩擦挤压之故);疲劳源位于疲劳区的贝纹弧线凹向一侧的焦点位置;疲劳源可以一个或多个(与应力状态有关);对于有数个疲劳源,可根据疲劳源的光亮度,疲劳区的大小及贝纹线的密蔬程度可以确定多个源产生的先后次序,一般源区越亮,疲劳区越大,贝纹线越密,则该源越早产生。,具体特征:,断口宏观特征。断口比较光滑并分布有纹线(或海滩花样),有时还有裂纹扩展台阶;贝纹线是载荷变动引起的,如机器的开停,而在实验室由于载荷变动较小,所以贝纹较浅而细小;贝纹线是一簇以疲劳源为圆心的平行弧线,近源处则贝纹线距越密,远离源处则贝纹线距越疏。,2、疲劳区:,该断口区比疲劳区粗糙,与静载
6、的断口相似;如脆性材料,则为结晶状断口;如韧性材料,则中间平面应变区为放射状或人字纹断口,边缘平面应力区为剪切唇;一般在疲劳源的对侧;瞬断区大小。若名义应力较高或材料韧性较差,则瞬断区较大,反之,则瞬断区较小。,3、瞬断区,(一)疲劳曲线(Fatigue curves),5.2 疲劳曲线及疲劳抗力(Fatigue curves and resistance),试验表明:金属疲劳曲线有两大类(如图55所示)。一类是有水平线段(即有疲劳极限)的曲线。如一般结构钢及球墨铸铁的疲劳曲线即为该类型。另一类是无水平线段(即无疲劳极限)的曲线,如有色金属,不锈钢,高强度钢的疲劳曲线则为该类型。,(二)疲劳极
7、限及其测量(Fatigue limit and measurement)1、定义:疲劳极限是指材料抵抗无限次应力循环而不断裂的强度指标(见图5-7)。条件疲劳极限:是指材料抵抗有限次应力循环而不断裂的强度指标。二者统称为疲劳强度。,2、种类对称循环载荷是一种常规载荷,有对称弯曲、对称扭转及对称拉压等。其对应的疲劳极限称为1、1、1p.其中1是最常用的对称循环疲劳极限。,三、疲劳极限和静强度之间的关系(Relationship between fatigue limit and static strength)材料疲劳极限与其静强度有一定的关系,一般有,材料的抗拉强度愈大,其疲劳强度也愈大。,结
8、构钢:1p=0.23(s+b)1=0.27(s+b)铸铁:1p=0.4b 10.45b,铝合金:1p=1/6b7.5MPa 11/6b7.5MPa 青铜:1 0.21b,疲劳的三个过程中(裂纹萌生、亚稳扩展、失稳扩展)以亚稳扩展最重要,对于构件中本身含有裂纹,则其亚稳扩展就更重要,同时疲劳裂纹扩展的规律,对于预测疲劳寿命以及提高寿命都有重大意义。,5.3 疲劳裂纹扩展及疲劳门槛值(Propagation of fatigue crack and fatigue threshold),(一)疲劳裂纹扩展曲线(Propagation curve of fatigue crack),典型的疲劳裂纹扩
9、展曲线如图5-8所示。,从图可见:疲劳裂纹扩展速率(da/dN)随裂纹a的增加而不断增加;当循环加载次数达到某一临界值Npc时,裂纹a趋于临界值ac,此时疲劳裂纹扩展速率(da/dN)趋于,则裂纹失稳扩展而导致断裂;当增加,da/dN也增大,则ac 和Npc减少。,裂纹扩展曲线的测量常用有三种方法:1、三点弯曲试样(TPB)2、中心裂纹试样(CCT)3、紧凑拉伸试样(CT),(二)疲劳裂纹扩展门槛值(Threshold of fatigue crack propagation)应用断裂力学理论可得,应力强度因子范围K为:K=Kmax Kmin=Ymax(a)1/2 Ymin(a)1/2=Y(a
10、)1/2 因此应用割线法,图解微分法或递增多项式法,从图58“aN”曲线可以得到如图59所示的“da/dNK”曲线。,从图59可见,该曲线可分为三阶段 区 疲劳裂纹初始扩展阶段,da/dN很小,约为108106mm/周次;区 疲劳裂纹扩展主要阶段。da/dN105102mm/周次,且lg(da/dN)与lg(K)呈线性关系,即da/dN=c(K)n;区 疲劳裂纹扩展最后阶段,da/dN 很大,扩展周次不多,材料便发生断裂。,另外从该图还可见:当KKth时,da/dN=0,表示裂纹不扩展只有当KKth时,da/dN0,表示裂纹才扩展因此Kth称为疲劳裂纹扩展门槛值,单位为Mpa.m1/2 Kth
11、和疲劳极限1均表示无限寿命的疲劳性能值。1指无裂纹的光滑试样,而Kth则指有裂纹的试样。,影响疲劳裂纹扩展因素有如下几种:K(应力强度因子范围)的影响 K则da/dN2.应力比(或平均应力m)的影响 由于压应力使裂纹闭合而不扩展,所以只研究0,m0对da/dN的影响当0,则da/dN,Kth,(三)疲劳裂纹扩展的影响因素(Factors of affecting fatigue crack propagation),3 过载峰影响当交变应力的振幅不恒定,而有偶然增大及过载时,则疲劳裂纹扩展缓慢或停滞一段时间,即发生过载停滞现象(原因是在交变应力正半周过载,即过载拉应力,则产生较大塑性区,并阻碍
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