Cтраница 4
Например, сопротивление малоцикловой усталости образцов из закаленной и высокоотпущенной стали марки 40Х повышается в результате механоультразвуковой обработки на 37 %, а после фрикционно-упрочняющей на 50 % по сравнению с образцами, подвергнутыми электрокорундовом шлифованию. [46]
В этих условиях длительность и температура обработки в кузнечном цехе должны выдерживаться с такой же точностью, как в цехе термическом. Повышенные разрывные свойства и сопротивление малоцикловой усталости могут быть получены с небольшими потерями или вовсе без потерь в сопротивлении ползучести, если речь идет о рабочих температурах диска. Имеются лишь очень ограниченные публикации по вопросу о минимальном уровне деформации на заключительной стадии ковки, о роли адиабатического нагрева или оптимальных циклах старения в случае, когда старение проводится непосредственно после завершения ковки. [47]
![]() |
Схемы разрушения медной огневой стенки камеры сгорания после ресурсного испытания, вызванного водородным охрупчиванием металла ( б. [48] |
Малоцикловая усталость металла вызывается циклическими изменениями температуры и давления при пусках и остановах двигателя. Для двигателя SSME показано, что сопротивление малоцикловой усталости зависит от величины полной ( в основном пластической) деформации, возникающей в огневой стенке со стороны продуктов сгорания. [49]
Не подтверждена характерная для нормальных температур достаточно четкая зависимость характеристик сопротивления малоцикловой усталости от деформационной способности материала. Выявлен необычный характер зависимости долговечности от деформационной способности при длительном статическом нагружении. [50]
Зависимости e ( Wy) на рис. 3.25 дают достаточно полную информацию о сопротивлении длительной малоцикловой усталости конструкционного сплава. Анализ усредненных кривых показывает, что температура испытаний оказывает заметное влияние на сопротивление малоцикловой усталости: при увеличении температуры до 700 С малоцикловая долговечность может уменьшаться в 7 раз. [51]
Повышение статической прочности, по которой определяются допускаемые напряжения, не сопровождается соответствующим увеличением сопротивления малоцикловой усталости. Поэтому применение сталей с более высокими механическими свойствами, чем у стали 16ГНМ, нецелесообразно. [52]
Варьирование длительности выдержки при экстремальных нагрузках существенно влияет на сопротивление малоцикловой усталости, особенно при температурах, когда скорости ползучести материала существенны. Анализ данных по малоцикловой прочности для стали 12Х18Н9Т [17], приведенных на рис. 2.12, показывает, что выдержка как при растяжении, так и при сжатии значительно снижает сопротивление малоцикловой усталости, и тем больше, чем дольше выдержка. [53]
В формировании предельного мало-циклового повреждения при неизотермическом нагружении значима роль характеристик кратковременной и длительной статической прочности и пластичности применяемых материалов, прежде всего длительной пластичности, которая коррелирует с сопротивлением малоцикловой усталости. Срок эксплуатации современных термически высоконагруженных аппаратов и установок в зависимости от их назначения изменяется в широких пределах - от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч часов. Экспериментальные исследования временной зависимости характеристик пластичности при длительном разрыве [2, 29, 56, 109] показали, что они существенно изменяются с течением времени. Характерно, что применяемые конструкционные жаропрочные стали и сплавы для деталей, работающих при высоких температурах, являются деформационно стареющими материалами, охрупчивающимися в диапазоне рабочих температур и в процессе длительной эксплуатации. [54]
Результаты исследования малоцикловой усталости жаропрочных сплавов ХН75МБТЮ - ВД и ХН56МВТЮ, приведенные на рис. 2.5 и 2.7, показывают, что наибольшие повреждения возникают в опасной зоне конструктивного элемента при циклическом неизотермическом деформировании на этапе упругопластического растяжения при высокой температуре термического цикла. Предельное состояние в указанных условиях достигается при меньшем числе циклов, чем при других режимах малоциклового нагружения. Сравнение данных, приведенных на рис. 2.6 и 2.7, показывает, что сопротивление малоцикловой усталости при синфазном режиме значительно меньше, чем при противофазном. [55]
![]() |
Эскиз образца для коррозионно-усталостных испытаний.| Принципиальная схема установки испытаний при асимметричном нагружении. [56] |
От привода / / через эластичную муфту 10 ведущему барабану 9 задается вращение частотой 25 Гц. Стойкость материалов против малоциклового нагружения может резко отличаться от сопротивления многоцикловой усталости или статическому напряжению. Если работа детали сопровождается редкими перегрузками, то оценка ее пригодности должна включать два вида испытаний: на обычную многоцикловую высокочастотную усталость и на сопротивление малоцикловой усталости при низкочастотных испытаниях. В режиме совмещения многоцикловых и малоцикловых напряжений работают многие аппараты под давлением. [57]
Специфической особенностью повреждения при малоцикловой усталости, отличающей ее от обычной усталости, является накопление односторонней макропластической деформации. Эти сомнения базировались на том, что ППД сопровождается уменьшением запаса пластичности наклепанного слоя, тогда как способность к накоплению пластической деформации является одним из основных факторов, определяющих сопротивление малоцикловой усталости материалов и конструкций. [58]