Усталостная прочность: различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Перенёс определение с предупреждением о ГОСТе местами. |
Holopoman (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Уста́лостная про́чность''' — свойство материала не разрушаться с течением времени под действием изменяющихся рабочих нагрузок |
'''Уста́лостная про́чность''' — свойство материала не разрушаться с течением времени под действием изменяющихся рабочих нагрузок. |
||
В большинстве случаев это циклические нагрузки. Разрушение происходит из-за появления микроразрушений, их накопления, затем объединения в одно макроразрушение. Накопление микроповреждений образно называют «усталостью», а усталостная прочность тогда есть способность материала не «уставать» и держать нагрузку. |
В большинстве случаев это циклические нагрузки. Разрушение происходит из-за появления микроразрушений, их накопления, затем объединения в одно макроразрушение. Накопление микроповреждений образно называют «усталостью», а усталостная прочность тогда есть способность материала не «уставать» и держать нагрузку. |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
* [[Тест на истирание]] |
* [[Тест на истирание]] |
||
* [[Усталость материала]] |
* [[Усталость материала]] |
||
{{mech-stub}} |
{{mech-stub}} |
||
{{rq|img|sources}} |
{{rq|img|sources}} |
Версия от 20:34, 13 июля 2016
Уста́лостная про́чность — свойство материала не разрушаться с течением времени под действием изменяющихся рабочих нагрузок.
В большинстве случаев это циклические нагрузки. Разрушение происходит из-за появления микроразрушений, их накопления, затем объединения в одно макроразрушение. Накопление микроповреждений образно называют «усталостью», а усталостная прочность тогда есть способность материала не «уставать» и держать нагрузку. Для каждого материала существует так называемый предел усталостной прочности, который значительно меньше его предела прочности. Предел усталостной прочности предполагает возможность выдерживать нагрузки бесконечное число циклов, что в жизни, конечно же, недостижимо, однако усталостная кривая для максимально допустимых напряжений после прохождения предела усталостной прочности значительно выпрямляется. На усталостную прочность влияют не только число циклов и величина действующей нагрузки, но и амплитуда напряжений в материале, возникающая в результате действующей переменной во времени нагрузки. Таким образом, в некоторых случаях, для определения усталостной прочности необходимо брать амплитуду изменения напряжения, а не максимально зафиксированное напряжение по модулю. На усталостную прочность влияют такие факторы, как: эффективный коэффициент концентрации напряжений, масштабный фактор, фактор поверхности. При решении задач на усталостную прочность обычно определяют коэффициент запаса усталостной прочности.
См. также
Это заготовка статьи по механике. Помогите Википедии, дополнив её. |
Для улучшения этой статьи желательно:
|