Сварные конструкции. Расчет и проектирование
ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛА Г НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ НАГРУЗКАХ
Предел выносливости зависит в значительной степени от характеристики цикла. Цикл — совокупность всех значений напряжений за время одного периода нагружения.
Отношение r=(Tmln/omJI называют коэффициентом амплитуды или характеристикой цикла, где ага1ж и omln — соответственно наибольшее и наименьшее напряжения цикла по абсолютной величине.
На рис. 5.2, а показана схема цикла симметричного нагружения |oraix| = lo^J, на рис. 5.2, г — от нулевого.
Рис. 5.2. Осциллограммы нагружений с различными характеристиками циклов |
Пределы выносливости, определенные при симметричном цикле, обозначаются о_ц при отнулевом — а,; при произвольном — аг. Наибольшее значение имеют пределы выносливости при испытаниях на изгиб, несколько меньшее — при осевом нагружении и наименьшее — при кручении. Характер изменения напряжений по времени бывает различным: как синусоидальным (рис. 5.2, а. . .г), так и другой формы (рис. 5.2, д, е).
В целях изучения пределов выносливости в зависимости от характеристики циклов строится диаграмма выносливости. Наиболее часто пользуются построением диаграммы выносливости испытуемых образцов по методу Смита, представленной в схематизированной форме
(рис. 5.3). Она дает возможность на основании экспериментального определения предела выносливости при симметричном цикле о_| элементарно по диаграмме найти пределы выносливости при любом цикле аг. Обоснование построения подобной диаграммы получено опытным путем.
к Рис. 5.3. Диаграмма прочности и усталости в координатах omdX, атп и ам |
По данным других исследований диаграмму прочности и усталости строят в форме параллельных прямых.
Обоснованием к этому служит положение, что для ряда материалов разрушение определяется главным образом диапазоном изменений напряжений o_i, в то время как постоянная составляющая (am>x—omin)/2 не имеет существенного влияния. Диаграмма может быть использована до того, как а г достигает стт. По оси абсцисс откладываются значения средних напряжений цикла аш= (от, х4- +CTmin)/2, по оси ординат — напряжения ат>х и omin. Под углом 45° к оси абсцисс проводится прямая. Амплитуды аш=ат,%—ал1п откладываются симметрично относительно этой прямой.
Прямые пересекаются в точке К, которая характеризует цикл с бесконечно малой амплитудой. Условно принимают, что эта точка соответствует пределу прочности о„. Отрезок О А выражает значение предела выносливости при симметричном цикле. При этом о„=0.
В большинстве случаев пользуются участком диаграммы с напряжениями, не превышающими предела текучести <гт. Из точки D с координатами от проводят горизонтальную прямую до пересечения о прямой А К в точке
N. Эту точку проецируют на прямую А'К в точке М. Ло
маная линия ANDMA' выражает схематизированную диаграмму усталости в пределах упругих деформаций. Отрезок ВС выражает значение предела выносливости при пульсирующем цикле Сто! отрезок ОВ—аJ2.
Проведем из точки О прямую под произвольным углом а к оси абсцисс, тогда
_____ Рпик 2____ 2
g a. (WH-Ooiln і і / Omln l+r‘ * ' ’
)
Рис. 5.4. Полная диаграмма усталости в области растяжения и сжатия |
По этому отношению для заданного цикла г определяют tga. Точка Р определяет значение предела выносливости при заданном цикле нагружения.
В машиностроении нередко для определения пределов выносливости сварных соединений при цикле г поступают следующим образом. Экспериментальным путем определяют предел выносливости о_і при цикле л=—1 стандартного образца. Определяют предел выносливости при том же цикле проектируемого сварного соединения <r_f08. Находят отношение Ч=0-|/о-<ев - Перестраивают диаграмму Смита в масштабе л, и по ней определяют предел выносливости для любого цикла г, пользуясь формулой (5.2).
На рис. 5.4 показана полная диаграмма зависимости am*x и °шів от среднего напряжения ат в области растягивающих и сжимающих напряжений. С ростом средних сжимающих напряжений амплитуда разрушающих напряжений растет, пределом роста является предел текучести при сжатии о? ж.
Отношение предела выносливости и предела текучести при испытании стандартных гладких образцов из
низкоуглеродистых сталей на изгиб в условиях симметричного цикла равно о_/от«0,6. . .0,7. Для низколегированных конструкционных статей отношение a_JaT меньше, чем для низкоуглеродистых.
Обычно при повышении температуры пределы выносливости сталей понижаются. В агрессивных средах предел выносливости значительно уменьшается. Прочность деталей конструкций при переменных нагрузках зависит от концентрации напряжений.