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循环应力-应变曲线 应力循环次数或应变循环次数 蠕变极限曲线 疲劳极限
应力一寿命曲线和应变一寿命曲线统称为S-N曲线 S—N曲线是根据与实际零件相同试件的疲劳实验数据得到的 条件疲劳极限大于疲劳极限 当N小于循环基数时,根据该区域的疲劳寿命曲线所做的疲劳强度计算称为有限寿命计算
疲劳极限曲线上各点的疲劳寿命是相同的,也称等寿命曲线 对应不同的循环特征,有不同的S-N曲线、疲劳极限和条件疲劳极限 σ-1大于σ+1 σ+1等于材料强度极限 σ0表示脉动循环的疲劳极限
应力—寿命曲线和应变—寿命曲线统称为S—N曲线 S—N曲线依疲劳试验数据画出,在疲劳试验中都以实际零件作为试件 条件疲劳极限大于疲劳极限 疲劳寿命N低于10°时对应的有限寿命区称为低周疲劳区 当N小于循环基数时,根据该区域的疲劳寿命曲线所做的疲劳强度许算称为有限寿命计算
生理因素 心理因素 环境因素 文化因素 工作能力曲线
安全系数 尺寸系数 应力集中系数 载荷系数 表面状态系数
B点的横坐标等于材料的强度极限 A点的纵坐标等于对称循环条件下的材料的疲劳极限 曲线上各点疲劳寿命相等 C点的横坐标等于r=0时材料的疲劳极限 C点的纵坐标等于r=0时材料的疲劳极限
曲线与横轴的交点表示对称循环的疲劳极限 曲线与纵轴的交点表示,。接近于零时的疲劳极限 曲线与经过原点与横轴正向夹角45度的直线交点表示脉动循环的疲劳极限 曲线上除上述三点以外的点表示其他循环特征的疲劳极限 工程上,该曲线可以简化为通过横纵轴截距的直线
海团里希法则曲线 失效浴盆曲线 规律曲线 疲劳规律曲线
交变应力的最大应力大于疲劳极限时,所进行的疲劳强度计算称为有限寿命计算 材料的疲劳极限除与材料本身有关以外,还与交变应力的循环特征有关 有限寿命疲劳极限小于疲劳极限 S—N曲线的斜直线部分可以用下面的方程表示σmN=C
表面状态系数 安全系数 尺寸系数 应力集中系数 材料系数
交变应力的最大应力大于疲劳极限时,所进行的疲劳强度计算称为有限寿命计算 材料的疲劳极限除与材料本身有关以外,还与交变应力的循环特征有关 有限寿命疲劳极限小于疲劳极限 S-N曲线的斜直线部分可以用下面的方程表示σmN=C
应力-寿命曲线和应变-寿命曲线统称为S-N曲线 S-N曲线依疲劳试验数据画出,在疲劳试验中都以实际零件作为试件 条件疲劳极限大于疲劳极限 疲劳寿命N低于10时对应的有限寿命区称为低周疲劳区 当N小于循环基数时,根据该区域的疲劳寿命曲线所做的疲劳强度计算称为有限寿命计算
应力-寿命曲线和应变-寿命曲线统称为S-N曲线 S-N曲线是根据与实际零件相同试件的疲劳实验数据得到的 条件疲劳极限大于疲劳极限 当Ⅳ小于循环基数时,根据该区域的疲劳寿命曲线所做的疲劳强度计算称为有限寿命计算
曲线与横轴的交点表示对称循环的疲劳极限 曲线与纵轴的交点表示σ接近于零时的疲劳极限 曲线与经过原点与横轴正向夹角45°的直线交点表示脉动循环的疲劳极限 曲线上除上述三点以外的点表示其他循环特征的疲劳极限 工程上,该曲线可以简化为通过横纵轴截距的直线
在重复荷载作用下,当最大压应力小于疲劳强度时,随着荷载循环次数的增加,累积塑性变形不再增长,混凝土加卸载的应力-应变曲线将趋于一稳定直线 在重复荷载作用下,当最大压应力大于疲劳强度时,随着荷载循环次数的增加,累积塑性变形不再增长,混凝土加卸载的应力-应变曲线将趋于一稳定直线 疲劳强度大于混凝土一次短期加载下的强度值 在重复荷载作用下,当最大压应力小于疲劳强度时,随着荷载循环次数的增加,塑性变形呈不稳定增长,最后因变形过大而破坏