




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第3章 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 Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 一、应力的种类ot=常数脉动循环变应力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 -1= 0 +1
2、-静应力maxmTmaxminaamotmaxminaaototaaminr =+1静应力是变应力的特例3-1 材料的疲劳特性 Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 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累到一定程度的结果。不管脆性材料或
3、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Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 maxN二、 sN疲劳曲线 用参数max表征材料的疲劳极限,通过实验,可
4、得出如图所示的疲劳曲线。称为: sN疲劳曲线 104C 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 。B103tBAN=1/4 在AB段,应力循环次数103 max变化很小,可以近似看作为静应力强度。 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。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授
5、研制 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。maxNrN0107CDrNNBAN=1/4 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:104CB103Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 CD区间内循环次数N与疲
6、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边应力作用之后,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 高周疲劳 maxNrN0107CBAN=1/4 104CB103DrNNEvaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青
7、岛科技大学专用 潘存云教授研制 am应力幅平均应力amS-1amS-1 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。S-145 Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 amS 45 -1O简化等寿命曲线(极限应力线图): 已知A(0,-1) D (0
8、/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 A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。0 /20 /245 Dm a 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得 C直线的方程为:a GCNEvaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 amS 45 -1
9、GC0 /20 /245 DCGAO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。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教
10、授研制 材料S -1DAGCamo3-2 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。-1 0 /20 /2零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 45 DAG45 -1e零件Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .
11、Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 amoS -1DAGC-1 AG45 -1e45 D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; 弯曲疲劳极限的综合影响系数 反映了:应力集中、尺寸因素、表面加工质量及强化等因素的综合影响结果。其计算公式如下:其中:k -有效应力集中系数; -表面质量系数; -尺寸系数;q -强化系数。CGEvaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client
12、Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 对于切应力同样有如下方程:其中的系数:k 、 、 、 与 k 、 、 、 q 相对应; 教材附表3-13-11详细列出了零件的典型结构、尺寸、表面加工质量及强化措施等因素对弯曲疲劳极限的综合影响 。下面列举了部分图表。amoS -1DAGC-1 0 /20 /245 DAG45 -1eEvaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright
13、2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 有效应力集中系数k Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科
14、技大学专用 潘存云教授研制 Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 1.00.2400 600 800 1000 1200 1400 B / Mpa精车粗车未加工磨削抛光钢材的表面质量系数 表面高频淬火的强化系数q 720 1.31.63040 1.21.5720 1.62.83040 1.55试件种类 试件直径/mm 无应力集中 有应力集中 Evaluat
15、ion only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 NM二、单向稳定变应力时的疲劳强度计算 进行零件疲劳强度计算时,首先根据零件危险截面上的 max 及 min确定平均应力m与应力幅a,然后,在极限应力线图的坐标中标示出相应工作应力点M或N。两种情况分别讨论amoS -1CAG-1eD 相应的疲劳极限应力应是极限应力曲线AGC上的某一个点M或N所代表的应力(m ,a ) 。M或N的位置确定与循环应力变
16、化规律有关。am 应力比为常数:r=C可能发生的应力变化规律: 平均应力为常数m=C 最小应力为常数min=C计算安全系数及疲劳强度条件为:Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 amO-1CAG-1e D1) r=Const 通过联立直线OM和AG的方程可求解M1点的坐标为: 作射线OM,其上任意一点所代表的应力循环都具有相同的应力比。M1为极限应力点,其坐标值me ,ae
17、之和就是对应于M点的极限应力max 。S amMmeae也是一个常数。M1Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 ae计算安全系数及疲劳强度条件为:-1-1eamOCADS GN点的极限应力点N1位于直线CG上,meaeamN N1有:这说明工作应力为N点时,首先可能发生的是屈服失效。故只需要进行静强度计算即可。强度计算公式为: 凡是工作应力点落在OGC区域内,在循环特性 r
18、=常数的条件下,极限应力统统为屈服极限,只需要进行静强度计算。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 am-1-1eamOCADS G2) m=Const 此时需要在 AG上确定M2,使得:m= m M显然M2在过M点且纵轴平行线上,该线上任意一点所代表的应力循环都具有相同的平均应力值。 M2通过联立直线M M2和AG的方程可求解M2点的坐标为: 计算安全系数及疲劳强度条件为
19、:Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 -1-1eamOCA DS G45 am-1-1eamOCADS G同理,对于N点的极限应力为N2点。 N N2由于落在了直线CG上,故只要进行静强度计算:计算公式为:3) min=Const MM3此时需要在 AG上确定M3,使得:min= min 因为:min= m - a =C过M点作45 直线,其上任意一点所代表的应力循环都具
20、有相同的最小应力。 M3位置如图。minMLEvaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 在OAD区域内,最小应力均为负值,在实际机器中极少出现,故不予讨论。通过O、G两点分别作45直线,I得OAD、ODGI、GCI三个区域。PLQminQ0minM-1e-1amOCAS GMM3 D而在GCI区域内,极限应力统为屈服极限。按静强度处理:只有在ODGI区域内,极限应力才在疲劳极限应
21、力曲线上。 通过联立直线M M2和AG的方程可求解M2点的坐标值后,可得到计算安全系数及疲劳强度条件为:Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 规律性不稳定变应力三、单向不稳定变应力时的疲劳强度计算 若应力每循环一次都对材料的破坏起相同的作用,则应力 1 每循环一次对材料的损伤率即为1/N1,而循环了n1次的1对材料的损伤率即为n1/N1。如此类推,循环了n2次的2对材料的损
22、伤率即为n2/N2,。不稳定变应力规律性非规律性用统计方法进行疲劳强度计算按损伤累积假说进行疲劳强度计算如汽车钢板弹簧的载荷与应力受载重量、行车速度、轮胎充气成都、路面状况、驾驶员水平等因素有关。1n12n23n34n4maxnOmaxNO1n1N12 n2N23 n3 N3-1 -1 ND而低于-1的应力可以认为不构成破坏作用。 Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 当损
23、伤率达到100%时,材料即发生疲劳破坏,故对应于极限状况有:实验表明: 1)当应力作用顺序是先大 后小时,等号右边值 1; 一般情况有: 极限情况: Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 若材料在这些应力作用下,未达到破坏,则有:令不稳定变应力的计算应力为:则: ca -1 ,其强度条件为:四、双向稳定变应力时的疲劳强度计算 当零件上同时作用有同相位的稳定对称循环变应力sa
24、 和ta时,由实验得出的极限应力关系式为:Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 CD 式中 ta及sa为同时作用的切向及法向应力幅的极限值。若作用于零件上的应力幅sa及ta如图中M点表示,则图中M点对应于M点的极限应力。 由于是对称循环变应力,故应力幅即为最大应力。弧线 AMB 上任何一个点即代表一对极限应力a及a。Oa-1ea-1eABMDCM计算安全系数:强调代入第一个
25、公式Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 将ta及sa代入到极限应力关系可得:而 是只承受切向应力或只承受法向应力时的计算安全系数。于是求得计算安全系数: 说明只要工作应力点M落在极限区域以内,就不会达到极限条件,因而总是安全的。CDOa-1ea-1eABMDCM 当零件上所承受的两个变应力均为不对称循环时,有:Evaluation only.Created with As
26、pose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 五、许用安全系数的选取 安全系数定得正确与否对零件尺寸有很大影响1)静应力下,塑性材料的零件:S =1.2.5 铸钢件:S =1.5S典型机械的 S 可通过查表求得。 无表可查时,按以下原则取: 零件尺寸大,结构笨重。S 可能不安全。)静应力下,脆性材料,如高强度钢或铸铁: S =343)变应力下, S =1.31.7材料不均匀,或计算不准时取: S =1.72.5Evaluation only.
27、Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 六、提高机械零件疲劳强度的措施 在综合考虑零件的性能要求和经济性后,采用具有高疲劳强度的材料,并配以适当的热处理和各种表面强化处理。 适当提高零件的表面质量,特别是提高有应力集中部位的表面加工质量,必要时表面作适当的防护处理。 尽可能降低零件上的应力集中的影响,是提高零件疲劳强度的首要措施。 尽可能地减少或消除零件表面可能发生的初始裂纹的尺寸,对于延长零件的疲劳寿命有
28、着比提高材料性能更为显著的作用。减载槽 在不可避免地要产生较大应力集中的结构处,可采用减载槽来降低应力集中的作用。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 在工程实际中,往往会发生工作应力小于许用应力时所发生的突然断裂,这种现象称为低应力脆断。 对于高强度材料,一方面是它的强度高(即许用应力高),另一方面则是它抵抗裂纹扩展的能力要随着强度的增高而下降。因此,用传统的强度理论计算
29、高强度材料结构的强度问题,就存在一定的危险性。 断裂力学是研究带有裂纹或带有尖缺口的结构或构件的强度和变形规律的学科。 通过对大量结构断裂事故分析表明,结构内部裂纹和缺陷的存在是导致低应力断裂的内在原因。3-3 机械零件的抗断裂强度 Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 为了度量含裂纹结构体的强度,在断裂力学中运用了应力强度因子KI(或K、K)和断裂韧度KIC (或KC、K
30、C)这两个新的度量指标来判别结构安全性,即:KIKIC时,裂纹不会失稳扩展。KIKIC时,裂纹失稳扩展。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.青岛科技大学专用 潘存云教授研制 34 机械零件的接触强度如齿轮、凸轮、滚动轴承等。B 机械零件中各零件之间的力的传递,总是通过两个零件的接触形式来实现的。常见两机械零件的接触形式为点接触或线接触。Evaluation only.Created with Aspose.Slid
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025姐弟车辆财产赠与合同
- 2025租赁承包合同范本
- 2025短期劳动合同范本【标准】
- 2025年门面租赁合同书范本
- 2025解除合同的劳动合同法规定
- 2025电梯租赁合同
- 《银屑病样皮炎》课件
- 《直肠癌护理》课件
- 《中国心理咨询发展史》课件
- 婴儿及儿童期癫痫及癫痫综合征的临床护理
- 《大型商务酒店网络规划与设计》8800字
- 《基于嵌入式Linux的农业信息采集系统设计与研究》
- GB/T 45077-2024国家公园项目建设指南
- 外科创伤处理-清创术(外科课件)
- 小型手推式除雪机毕业设计说明书(有全套CAD图)
- 治安 课件教学课件
- 中韩文化对比
- 乡土中国 读书分享
- 药品库房安全管理制度
- 2020-2024年五年高考1年模拟生物真题分类汇编(山东专用) 专题18 基因工程(原卷版)
- 《重症监护患者的压疮护理研究进展综述论文》5200字
评论
0/150
提交评论