КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Материал и качество обработки поверхности детали
Представления об эффективности использования разных материалов при циклическом характере нагружения дают сравнения их удельной уста-лостной прочности. Полученные при испытаниях полированных образцов на изгиб при симметричных циклах нагружения данные представлены на рисунке 11.14[8] и показывают, что в сравнении со сталью и алюминием применение титана способно обеспечить наиболее высокий уровень уде- льного сопротивления выносливости. При этом для титана повышение σв сопровождается монотонным ростом σ-1, тогда как для стали и алюминия в области высоких значений σв повышение σ-1 практически отсутствует. Влияние состояния и качества поверхности учитывается коэффици-ентом качества обработки поверхности β, который равен отношению пре-дела выносливости образца с данным состоянием поверхности σ-1п к пре-делу выносливости стандартного лабораторного образца σ-1: . (11.22) - плотность, г/см3 Рисунок 11.14 – Зависимость удельного предела выносливости σ-1/ от удельной прочности σв / при статической нагрузке На рисунке 11.15[8] показаны графики зависимости β от предела прочности для сталей с разным состоянием поверхности, а величина 1/β приведена в таблице 11.7 [8].
1– полирование; 2 – шлифование; 3 – тонкая токарная обработка; 4 – грубая токарная обработка; 5 – наличие окалины Рисунок 11.15 – Графики коэффициентов влияния качества обработки поверхности для стали Таблица 11.7 –Значения величины 1/ для стальных деталей в зависимости от способа обработки
Вредное влияние микронеровностей поверхности смягчается пласти- ческой деформацией, протекающей в поверхностном слое при механичес-кой обработке и распространяющейся на некоторую глубину. Пластичес- кая деформация поверхностного слоя может повысить предел выносливос-ти на 10...20 %. На предел выносливости существенным образом влияет коррозия, которая может снизить предел выносливости до 70...80 %, и тем более, чем выше предел прочности металла и чем больше последний склонен к коррозии. Совокупное отрицательное влияние указанных выше и других воз-можных факторов (коррозии, гальванического покрытия, поверхностно-активных веществ, температуры и т.п.) на выносливость детали оценивают общим коэффициентом снижения предела выносливости детали при сим-метричном цикле [25]: (11.23) где К1, Кσ, σ, β, φ, α > 1, а К/1, К/σ, /σ, β/,φ/,α/ <1 – коэффици-енты, учитывающие отрицательное влияние каждого из факторов, для ос - новного металла и сварного шва. Если влияние факторов положительно (например, увеличение упроч-нения поверхности), коэффициенты К1...α и К/1...α/ меняются местами. Больше всего статистических данных относительно сварных соеди -нений накоплено по влиянию трех факторов: концентрации напряжений, размера детали и качества обработки поверхности. Влияние этих факторов оценивается, соответственно, коэффициентами К, , β. Эти коэффициен-ты чаще всего используют в практических расчетах. Если К >1, < 1, β < 1, то (11.24) Считают, что в случае пластического материала влияние факторов проявляется лишь на переменной части напряжения σа и не сказывается на постоянной его части σс. Максимальное напряжение в опасной точке детали (11.25) Номинальное амплитудное σа и среднее σс напряжение вычисляют по формулам в соответствии с видом деформации без учета влияния разных факторов. При симметричном цикле (σс=0) Кд σа. (11.26)
Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 487; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |