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#致使Kf/Kt值反而随Kt值的增加而下降。为了找出一个仅与材料性质有关,而与缺口几何形状无关的指标,人们釆用疲劳缺口敏感度q(有资料称为“敏感系数”)。这个系数的定义为(为筒便起见,常以q代表q):(J(K)-1 (K)-1q„——f ;q„—心 €(K)-17 (K)-1t€ t7上式中的分子项是材料性质和缺口几何形状的函数;分母项则是缺口几何形状的函数,因此它们的比值q有可能仅与材料性质有关。图2.18表示q与缺口圆角半径r和材料抗张强度之间的关系。可以看出,r愈小,即缺口愈尖锐,其Kf值愈大,但Kf/、的比值反而随着缺口愈尖锐而减少,致使q值随r减少而减少。而当缺口的圆角半径超过5.0^7.5mm时,不同材料有不同的稳定的q值,而不再与缺口的圆角半径有关(图2.18)o因此,q值就表征材料疲劳缺口敏感度。映口辛枝Mmn材料拉伸强度限和缺口曲率半径对疲劳缺口敏感度的影响根据缺口敏感度q来评定材料时,可能出现两种极端的情况:当(Kf)。=(KJ或(K0 =(、)时,q=q,即与弹性区相比,不发生应力的重新分L(5 1TLT O'T布;当(Kp)=1或(KJ=1时,q=0或q=0,即缺口附近的应力全部重I(5 IT b (5T新发布,应力集中效应完全消除,此时b_]=b_]N或J=C—in缺口不降低疲劳极限,则缺口最不敏感。显然,不同的材料是由其本身特性所决定的,具有一定的q值。所有的实际材料,几乎都是0<qvl;咼强度钢,q^O.40.5;中等强度的结构钢,0.1〜0.2;对于灰铸铁,由于其石墨片遍及整体,这些石墨片如同缺口,因此外
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