材料蠕變和疲勞有何區別 ?

General 更新 2024-11-27

材料蠕變和疲勞有何區別

蠕變是長時間的靜拉力,疲勞是反覆的在試件上加力

蠕變疲勞有何特徵?

蠕變斷裂斷口的巨集觀特徵:

1、斷口附近產生塑性變形,在變形區域附近有很多裂紋,使斷裂機件表面出現龜裂現象;

2、又於高溫氧化,斷口表面往往被一層氧化膜所覆蓋

什麼是蠕變?

中文名稱:蠕變

英文名稱:creep

其他名稱:徐變

定義1:金屬在高溫和低於屈服強度的應力作用下,材料塑性變錠量隨時間延續而增加的現象。 應用學科:電力(一級學科);熱工自動化、電廠化學與金屬(二級學科) 定義2:材料在常應力作用下,變形隨時間的延續而緩慢增長的現象。 應用學科:水利科技(一級學科);工程力學、工程結構、建築材料(二級學科);工程力學(水利)(三級學科)

求助解釋疲勞壽命和蠕變破壞壽命一樣嗎

我是學高分子的。我的專業裡,蠕變是指在一定溫度和較小的恆定外力作用下,材料的形變隨時間增大而逐漸增大的現象。

影響因素,從材料本身來看,線形分子更易發生蠕變,而從在界條件看,溫度高,作用力大,蠕變明顯。

有一種高溫蠕變儀可以用來研究蠕變,可測溫度範圍大,精度也可以。

蠕變的蠕變條件

蠕變機制有擴散和滑移兩種。在外力作用下,質點穿過晶體內部空穴擴散而產生的蠕變稱為納巴羅-赫林蠕變;質點沿晶體邊界擴散而產生的蠕變稱為柯勃爾蠕變。由晶內滑移或者由位錯促進滑移引起的蠕變稱為滑移蠕變,也稱魏特曼蠕變。蠕變作用解釋了岩石大變形在低應力下可以實現的原因。蠕變在低溫下也會發生,但只有達到一定的溫度才能變得顯著,稱該溫度為蠕變溫度。對各種金屬材料的蠕變溫度約為0.3Tm,Tm為熔化溫度,以熱力學溫度表示。通常碳素鋼超過300-350℃,合金鋼在400-450℃以上時才有蠕變行為,對於一些低熔點金屬如鉛、錫等,在室溫下就會發生蠕變。

蠕變和滑帶土到底有著怎樣的關係 5分

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什麼是高周疲勞 、低周疲勞?

為便於分析研究,常按破壞迴圈次數的高低將疲勞分為兩類:①高迴圈疲勞(高周疲勞)。作用於零件、構件的應力水平較低 ,破壞迴圈次數一般高於104~105的疲勞 ,彈簧、傳動軸等的疲勞屬此類。②低迴圈疲勞(低周疲勞)。作用於零件、構件的應力水平較高 ,破壞迴圈次數一般低於104~105的疲勞,如壓力容器、燃氣輪機零件等的疲勞。實踐表明,疲勞壽命分散性較大,因此必須進行統計分析,考慮存活率(即可靠度)的問題 。具有存活率p(如95%、99%、99.9%)的疲勞壽命Np的含義是 :母體(總體)中有p的個體的疲勞壽命大於Np。而破壞概率等於( 1- p ) 。常規疲勞試驗得到的S-N曲線是p=50%的曲線 。對應於各存活率的p的S-N曲線稱為p-S-N曲線。

疲勞(2)

fatigue

材料海零件和構件在迴圈載入下,在某點或某些點產生區域性的永久性損傷,並在一定迴圈次數後形成裂紋、或使裂紋進一步擴充套件直到完全斷裂的現象。

研究簡史 有記載的最早進行疲勞試驗是德國的W.A.艾伯特 。法國的J.-V.彭賽列首先論述了疲勞問題並提出“疲勞”這一術語。但疲勞研究的奠基人則是德國的A.沃勒,他在19世紀50~60 年代最早得到表徵疲勞效能的S-N曲線並提出疲勞極限的概念 。20世紀50年代 P.J.E.福賽思首先觀察到疲勞過程中在滑移帶內有金屬薄片擠出的現象。隨後N.湯普孫等人發現這種滑移帶不易用電解拋光去掉,稱為“駐留滑移帶”。後來證明,駐留滑移帶常常成為裂紋源。1924年德國的J.V.帕姆格倫在估算滾動軸承壽命時,假設軸承的累積損傷與其轉動次數成線性關係。1945年美國M.A.邁因納明確 提出了 疲 勞 破 壞的線性損傷累積理 論 ,也稱為帕 姆 格倫- 邁因納定律,簡稱邁因納定律。此後,斷裂力學的進展豐富了傳統疲勞理論的內容,促進了疲勞理論的發展。用概率統計方法處理疲勞試驗資料,是20世紀20年代開始的。60年代後期 ,概率疲勞分析和設計從電子產品發展到機械產品,於是在航空、航天工業的先導下 ,開始了概率統計理論在疲勞設計中的應用。

迴圈應力 在工程上引起的疲勞破壞的應力或應變有時呈週期性變化,有時是隨機的。在疲勞試驗中人們常常把它們簡化成等幅應力迴圈的波形 ,並用一些引數來描述 。圖1中 σmax 和 σmin 是循 環應力的最 大和最小 代 數 值 ;γ =σmin/σmax是應力比;σm=(σmax+σmin)/2是平均應力;σa=(σmax-σmin)/2 是應力幅 。當 σm=0時 ,σmax與σmin的絕對值相等而符號相反,γ=-11,稱為對稱迴圈應力;當σmin=0時,γ=0稱為脈動迴圈應力。

曲線 S-N曲線中的S為應力(或應變)水平,N為疲勞壽命。S-N曲線是由試驗測定的 ,試樣採用標準試樣或實際零件、構件,在給定應力比γ的前提下進行,根據不同應力水平的試驗結果 ,以最大應力σmax或應力幅σa為縱座標,疲勞壽命N為橫座標繪製S-N曲線(圖2) 。當迴圈應力中的σmax小於某一極限值時,試樣可經受無限次應力迴圈而不產生疲勞破壞,該極限應力值就稱為疲勞極限,圖2中S-N曲線水平線段對應的縱座標就是疲勞極限。而左邊斜線段上每一點的縱座標為某一壽命下對應的應力極限值,稱為條件疲勞極限。

疲勞特徵 零件 、構件的疲勞破壞可分為3個階段 :①微觀裂紋階段。在迴圈載入下,由於物體的最高應力通常產生於表面或近表面區,該區存在的駐留滑移帶、晶界和夾雜,發展成為嚴重的應力集中點並首先形成微觀裂......

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