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金屬材料的疲帶破壞,金屬材料的疲勞破壞

韓韓
文章最后更新時(shí)間2024年06月11日,若文章內容或圖片失效,請留言反饋!

大家好,今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話(huà)題,就是關(guān)于金屬材料的疲帶破壞的問(wèn)題,于是小編就整理了3個(gè)相關(guān)介紹金屬材料的疲帶破壞的解答,讓我們一起看看吧。

金屬材料的疲帶破壞,金屬材料的疲勞破壞
(圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò ),侵刪)

金屬材料在什么情況下會(huì )產(chǎn)生疲勞破壞?

疲勞破壞主要上因為疲勞應力引起的。

疲勞應力是材料、零件和結構件對疲勞破壞的抗力。

金屬材料的疲帶破壞,金屬材料的疲勞破壞
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在規定的循環(huán)應力幅值和大量重復次數下,材料所能承受的最大交變應力。 疲勞破壞是機械零件失效的主要原因之一。據統計,在機械零件失效中大約有80%以上屬于疲勞破壞,而且疲勞破壞前沒(méi)有明顯的變形,所以疲勞破壞經(jīng)常造成重大事故,所以對于軸、齒輪、軸承、葉片、彈簧等承受交變載荷的零件要選擇疲勞強度較好的材料來(lái)制造。

金屬材料疲勞斷裂的特點(diǎn)是什么?

特點(diǎn):

金屬材料的疲帶破壞,金屬材料的疲勞破壞
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1、疲勞為低應力循環(huán)延時(shí)斷裂,即具有壽命的斷裂,其斷裂應力水平往往低于材料抗拉強度,甚至屈服強度。

2、疲勞為脆性斷裂,由于一般疲勞的應力水平比屈服強度低,所以不論是韌性材料還是脆性材料,在疲勞斷裂前均不會(huì )發(fā)生塑性變形及有型預兆。

3、疲勞對缺陷十分敏感,由于疲勞破壞是從局部開(kāi)始的,所以它對缺陷具有高度的選擇性。

定義:金屬材料的疲勞斷裂:許多機械零件和工程構件,是承受交變載荷工作的。在交變載荷的作用下,雖然應力水平低于材料的屈服極限,但經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的應力反復循環(huán)作用以后,也會(huì )發(fā)生突然脆性斷裂,這種現象叫做金屬材料的疲勞。

2、產(chǎn)生原因:在交變應力作用下,材料和結構受到多次重復變化的載荷作用后,應力值雖然始終沒(méi)有超過(guò)材料的強度極限,甚至比彈性極限還低,在交變載荷重復作用下材料和結構產(chǎn)生破壞。

擴展資料

通常,疲勞裂紋擴展可以分為三個(gè)階段:第I階段(裂紋萌生,shot cracks),第II階段(裂紋擴展,long cracks),第III階段(瞬時(shí)斷裂,final fracture)

第I階段:一旦裂紋萌生以后,就會(huì )沿著(zhù)最大剪切應力平面(約45o)擴展,這一階段是短裂紋萌生和擴展階段。裂紋一直擴展直到遇到障礙物,如晶界、夾雜物或珠光體區。它無(wú)法容納初始裂紋的擴展方向。因此,晶粒細化是可以提升材料疲勞強度的利用了引入大量微觀(guān)障礙物的原理。

第II階段:由于裂紋擴展,實(shí)際載荷的上升,應力強度因子K不斷增加,在裂紋尖端附近的不同平面上開(kāi)始發(fā)生滑移,于是就進(jìn)入了第II階段。

第III階段:最終,當裂紋尖端應力強度因子超過(guò)了臨界應力強度因子,那么裂紋失穩,發(fā)生快速擴展。

金屬材料疲勞斷裂的特點(diǎn)是什么?

特點(diǎn):

1、疲勞為低應力循環(huán)延時(shí)斷裂,即具有壽命的斷裂,其斷裂應力水平往往低于材料抗拉強度,甚至屈服強度。

2、疲勞為脆性斷裂,由于一般疲勞的應力水平比屈服強度低,所以不論是韌性材料還是脆性材料,在疲勞斷裂前均不會(huì )發(fā)生塑性變形及有型預兆。

3、疲勞對缺陷十分敏感,由于疲勞破壞是從局部開(kāi)始的,所以它對缺陷具有高度的選擇性。

定義:金屬材料的疲勞斷裂:許多機械零件和工程構件,是承受交變載荷工作的。在交變載荷的作用下,雖然應力水平低于材料的屈服極限,但經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的應力反復循環(huán)作用以后,也會(huì )發(fā)生突然脆性斷裂,這種現象叫做金屬材料的疲勞。

2、產(chǎn)生原因:在交變應力作用下,材料和結構受到多次重復變化的載荷作用后,應力值雖然始終沒(méi)有超過(guò)材料的強度極限,甚至比彈性極限還低,在交變載荷重復作用下材料和結構產(chǎn)生破壞。

擴展資料

通常,疲勞裂紋擴展可以分為三個(gè)階段:第I階段(裂紋萌生,shot cracks),第II階段(裂紋擴展,long cracks),第III階段(瞬時(shí)斷裂,final fracture)

第I階段:一旦裂紋萌生以后,就會(huì )沿著(zhù)最大剪切應力平面(約45o)擴展,這一階段是短裂紋萌生和擴展階段。裂紋一直擴展直到遇到障礙物,如晶界、夾雜物或珠光體區。它無(wú)法容納初始裂紋的擴展方向。因此,晶粒細化是可以提升材料疲勞強度的利用了引入大量微觀(guān)障礙物的原理。

第II階段:由于裂紋擴展,實(shí)際載荷的上升,應力強度因子K不斷增加,在裂紋尖端附近的不同平面上開(kāi)始發(fā)生滑移,于是就進(jìn)入了第II階段。

第III階段:最終,當裂紋尖端應力強度因子超過(guò)了臨界應力強度因子,那么裂紋失穩,發(fā)生快速擴展。

到此,以上就是小編對于金屬材料的疲帶破壞的問(wèn)題就介紹到這了,希望介紹關(guān)于金屬材料的疲帶破壞的3點(diǎn)解答對大家有用。

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