122疲劳断裂是金属构件断裂的主要形式之一,在金属构件疲劳断裂失效分析基础上形成和发展了疲劳学科
自从Wöhler的经典疲劳著作发表以来,人们充分地研究了不同材料在各种不同载荷和环境条件下试验时的疲劳性能
尽管大多数工程技术人员和设计人员已经注意到疲劳问题,而且已积累了大量的实验数据,目前仍然有许多设备和机器发生疲劳断裂
疲劳设计现在已从无限寿命设计发展到有限寿命设计
零件、构件和设备的寿命估算,已成为疲劳强度的一个重要组成部分
疲劳已从一个古老的概念发展成为材料科学、力学和工程设计相结合的一门新兴学科——疲劳强度
1疲劳断裂失效的基本形式机械零件疲劳断裂失效形式很多
按交变载荷的形式不同,可分为拉压疲劳、弯曲疲劳、扭转疲劳、接触疲劳、振动疲劳等;按疲劳断裂的总周次的大小(Nf)可分为高周疲劳(Nf>105)和低周疲劳(Nf<104);按零件服役的温度及介质条件可分为机械疲劳(常温、空气中的疲劳)、高温疲劳、低温疲劳、冷热疲劳及腐蚀疲劳等
但其基本形式只有两种,即由切应力引起的切断疲劳及由正应力引起的正断疲劳
其它形式的疲劳断裂,都是由这两种基本形式在不同条件下的复合
1疲劳断裂的基本形式和特征4
1疲劳断裂的基本形式和特征3224
1疲劳断裂的基本形式和特征4
1疲劳断裂的基本形式和特征4221、切断疲劳失效切断疲劳初始裂纹是由切应力引起的
切应力引起疲劳初裂纹萌生的力学条件是:切应力/缺口切断强度≥1;正应力/缺口正断强度<1
切断疲劳的特点是:疲劳裂纹起源处的应力应变场为平面应力状态;初裂纹的所在平面与应力轴约成45º角,并沿其滑移面扩展
由于面心立方结构的单相金属材料的切断强度一般略低于正断强度,而在单向压缩、拉伸及扭转条件下,最大切应力和最大正应力的比值(即软性系数)分别为2
8,所以对于这类材料,其零件的表层比较容易满足上述力学