第3章机械零件的强度.ppt
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1、湖南理工专用,第3章 机械零件的强度,强度准则是设计机械零件的最基本准则。强度问题分为静应力强度和变应力强度。讨论与零件的疲劳强度和接触强度有关的强度问题;主要介绍材料疲劳的两种类别、高周疲劳和机械零件的疲劳强度计算、疲劳曲线、极限应力线图、单向稳定变应力时机械零件的疲劳强度计算、单向不稳定变应力时的疲劳强度计算、双向稳定变应力时的疲劳强度计算以及机械零件的接触强度。,内容提要,湖南理工专用,学习目标,学习本章要求:掌握机械零件的强度设计准则;掌握材料疲劳的两种类别;熟悉高周疲劳的机械零件的疲劳强度计算;掌握机械零件接触强度计算的有关知识,能够运用有关公式计算接触应力。,湖南理工专用,第3章
2、机械零件的强度,3-1 材料的疲劳特性,3-2 机械零件的疲劳强度计算,3-3 机械零件的抗断裂强度,3-4 机械零件的接触强度,湖南理工专用,一、应力的种类,脉动循环变应力,r=0,静应力:=常数,变应力:随时间变化,平均应力:,应力幅:,循环变应力,变应力的循环特性:,对称循环变应力,r=-1,-脉动循环变应力,-对称循环变应力,-静应力,min,r=+1,静应力是变应力的特例,3-1 材料的疲劳特性,湖南理工专用,变应力下,零件的损坏形式是疲劳断裂。,疲劳断裂的最大应力远比静应力下材料的强度极限 低,甚至比屈服极限低;,疲劳断口均表现为无明显塑性变形的脆性突然断裂;,疲劳断裂是微观损伤积
3、累到一定程度的结果。,不管脆性材料或塑性材料,,零件表层产生微小裂纹;,疲劳断裂过程:,随着循环次数增加,微裂 纹逐渐扩展;,当剩余材料不足以承受载 荷时,突然脆性断裂。,疲劳断裂是与应力循环次数(即使用寿命)有关的断裂。,疲劳断裂具有以下特征:,断裂面累积损伤处表面光滑,而折断区表面粗糙。,表面光滑,表面粗糙,湖南理工专用,二、sN疲劳曲线,用参数max表征材料的疲劳极限,通过实验,可得出如图所示的疲劳曲线。称为:,sN疲劳曲线,在原点处,对应的应力循环次数为N=1/4,意味着在加载到最大值时材料被拉断。显然该值为强度极限B。,在AB段,应力循环次数103 max变化很小,可以近似看作为静应
4、力强度。,BC段,N=103104,随着N max,疲劳现象明显。,因N较小,特称为:,低周疲劳。,湖南理工专用,由于ND很大,所以在作疲劳试验时,常规定一个循环次数N0(称为循环基数),用N0及其相对应的疲劳极限r来近似代表ND和 r。,D点以后的疲劳曲线呈一水平线,代表着无限寿命区其方程为:,实践证明,机械零件的疲劳大多发生在CD段。,可用下式描述:,于是有:,104,103,湖南理工专用,CD区间内循环次数N与疲劳极限srN的关系为:,式中,sr、N0及m的值由材料试验确定。,试验结果表明在CD区间内,试件经过相应次数的变应力作用之后,总会发生疲劳破坏。而D点以后,如果作用的变应力最大应
5、力小于D点的应力(maxr),则无论循环多少次,材料都不会破坏。,CD区间-有限疲劳寿命阶段,D点之后-无限疲劳寿命阶段,湖南理工专用,材料疲劳的两种类别,机械零件材料的抗疲劳性能是通过试验决定的。即在材料的标准试件上加上循环特性为r的等幅变应力,通常是加上循环特性为r=min/max=-1的对称循环变应力或者 r=0的脉动循环(也叫零循环)的等幅变应力,并以循环的最大应力max表征材料的疲劳极限,线。,通过试验,记录出在不同最大应力下引起试件疲劳破坏所经历的应力循环次数N,即可得到疲劳曲线,通称-N曲,材料疲劳曲线,湖南理工专用,加载过程如应力循环图中实线oa部分所示,它代表一个整循环oab
6、cd的1/4。这实际上是静加载的情况,a点的值为材料的强度极限B。,应力循环,湖南理工专用,静应力强度(AB段):应力循环次数N1000以前,使材料试件发生破坏的最大应力值基本不变,这时的变应力强度可看作是静应力强度的状况。低周疲劳(BC段):随着循环次数的增加,使材料发生疲劳破坏的最大应力不断下降。观察试件在这一阶段的破坏断口,可见到材料已发生塑性变形的特征。C点相应的循环次数大约在10000左右。这一阶段的疲劳现象称为应变疲劳。由于应力循环次数相对很小,所以也叫做低周疲劳。有些机械零件,例如一次性使用的火箭发动机的某些零件、导弹壳体等,在整个使用寿命期间应力变化次数只有几百到几千次,故其疲
7、劳属于低周疲劳。但对绝大多数通用零件来说,当其承受变应力作用时,其应力循环次数总是大于10000的。所以本课程不讨论低周疲劳问题。,湖南理工专用,高周疲劳(CD段):CD段代表有限寿命疲劳破坏。在此范围内,试件经过相应次数的变应力作用后总会发生疲劳破坏。在D点以后,如果maxD 时,则无论应力变化多少次,材料都不会破坏。故D点以后的水平线代表了试件无限寿命疲劳阶段。这两段曲线所代表的疲劳统称高周疲劳。大多数通用机械零件及专用零件的失效都是由高周疲劳引起的。CD上任何一点所代表的材料的疲劳极限,均称为有限寿命疲劳极限,用符号rN表示。脚标r代表该变应力的循环特性,N代表达到疲劳破坏时所经历的应力
8、循环次数。D点所代表的是材料的无限寿命疲劳极限,也称为持久疲劳极限,用符号r表示。,湖南理工专用,材料的疲劳极限曲线也可用在特定的应力循环次数N下,极限应力幅之间的关系曲线来表示,特称为等寿命曲线。,简化曲线之一,简化曲线之二,三、等寿命疲劳曲线,实际应用时常有两种简化方法。,湖南理工专用,简化等寿命曲线(极限应力线图):,已知A(0,-1)D(0/2,0/2)两点坐标,求得A直线的方程为:,A直线上任意点代表了一定循环特性时的疲劳极限。,对称循环:m=0,脉动循环:m=a=0/2,说明C直 线上任意点的最大应力达到了屈服极限应力。,C直线上任意点N 的坐标为(m,a),由中两条直角边相等可求
9、得 C直线的方程为:,湖南理工专用,O,而正好落在AGC折线上时,表示应力状况达到疲劳破坏的极限值。,对于碳钢,y0.10.2,对于合金钢,y0.20.3。,公式 中的参数y为试件受循环弯曲应力时的材料常数,其值由试验及下式决定:,当应力点落在OAGC以外时,一定会发生疲劳破坏。,当循环应力参数(m,a)落在OAGC以内时,表示不会发生疲劳破坏。,湖南理工专用,极限应力线图 一、材料的极限应力线图:机械零件的工作应力并不总是对称循环变应力。为此需要构造极限应力线图来求出符合实际工作应力循环特性的疲劳极限,作为计算强度时的极限应力。在作材料试验时,通常是求出对称循环的疲劳极限-1和脉动循环的疲劳
10、极限0。把这两个极限应力标在如下所示的m-a图上。由于对称循环变应力的平均应力m=0,最大应力等于应力幅,所以对称循环疲劳极限在图中以纵坐标轴上的A点来表示。由于脉动循环变应力的平均应力及应力幅均为m=a=0/2,所以脉动循环疲劳极限以由原点0所作45射线上的D点来表示。直线AD上任何一点都代表了一定循环特性时的疲劳极限。,湖南理工专用,横轴上任何一点都代表应力幅等于零的应力,即静应力。取C点的坐标值等于材料的屈服极限s,则CG上任何一点均代表max=m+a=s的变应力状况。零件材料(试件)的极限应力曲线即为折线AGC。材料中发生的应力如处于OAGC区域以内,则表示不发生破坏;如在此区域以外,
11、则表示一定发生破坏;如正好处于折线上,则表示工作应力状况正好达到极限状态。,湖南理工专用,3-2 机械零件的疲劳强度计算,一、零件的极限应力线图,由于材料试件是一种特殊的结构,而实际零件的几何形状、尺寸大小、加工质量及强化因素等与材料试件有区别,使得零件的疲劳极限要小于材料试件的疲劳极限。,定义弯曲疲劳极限的综合影响系数:,在不对称循环时,是试件与零件极限应力幅的比值。,零件的对称循环弯曲疲劳极限为:-1e,设材料的对称循环弯曲疲劳极限为:-1,湖南理工专用,直线A的方程为:,直线C的方程为:,ae-零件所受极限应力幅;,me-零件所受极限平均应力;,y e-零件受弯曲的材料特性;,弯曲疲劳极
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