Cтраница 2
Различные периоды процесса неупругого деформирования ( разупрочнение, упрочнение), имеющие место при нагружемии с постоянными амплитудами напряжения ( см. рис. 39), проявляются и при программном на-гружении. Поэтому значения неупругой деформации, соответствующие одним и тем же напряжениям в различных блоках, изменяются в зависимости от числа блоков. При этом будут меняться и соответствующие значения Nit определяемые по уравнению (11.25), а следовательно, и значения относительного повреждения, вносимые различными блоками. Последнее означает, что в процессе нагружения непрерывно изменяется положение кривой усталости в координатах аа - N. Описанные выше изменения значения Ден в процессе программного нагружения имеют место в каждом образце, но в различных образцах они происходят по-разному. Поэтому используемый подход позволяет одновременно учитывать и историю нагружения и рассеяния характеристик усталостной прочности отдельных образцов. [16]
В том случае, если известно значение неупругой деформации только на контрольной ступени программного нагружения ( режимы Б, В и Г), то построение кривых усталости для индивидуальных образцов проводится следующим образом. По зависимостям Ден ( аа) ( квадрант /) можем определить значение Денк, соответствующее контрольному уровню напряжения ( aKt или CFK. Поставив в соответствие этим значениям неупругих деформаций значения пределов выносливости соответствующих образцов, получим зависимость Денк ( a i) для заданного контрольного уровня напряжения. [17]
![]() |
Зависимости Aeu. [18] |
Соответствующим образом смещаются и кривые усталости. На рис. 128 в виде штриховых линий показаны напряжения, соответствующие долговечности 105 и 107 циклов. Повышение температур не приводит для исследованных сплавов к существенному увеличению значений неупругих деформаций в области многоцикловой кривой усталости, хотя и имеет место, как видно из рис. 127, их некоторое увеличение в этом диапазоне напряжений с повышением температуры. [19]