Cтраница 1
![]() |
Влияние частоты изменения напряжений на выносливость стали 20Х при коррозионной усталости. [1] |
Влияние частоты изменения напряжения на ограниченную выносливость стали в пределах исследованных частот относительно невелико. [2]
Влияние частоты изменения напряжений на предел выносливости при повышенных температурах будет рассмотрено ниже. [3]
Диаграмма влияния частоты изменения напряжения на коррозионную усталость стали 20Х: / - л 10 000 цикл / мин; 2 - п 3 000 цикл / мин; 3 - п 2 000 цикл / мин. [4]
Рассматривая с этих позиций влияние частоты изменения напряжений на выносливость стали, можно заранее предвидеть ее влияние, так как увеличение частоты, приводящее к росту скорости деформации, усиливает упрочнение и снижает возможность отдыха. Оба эти процесса должны приводить к повышению выносливости металла. Однако надо иметь в виду повышение температуры, действующее в обратном направлении. [5]
![]() |
Влияние частоты изменения напряжения на предел выносливости стали 20Х при адсорбционной усталости. [6] |
Это видно из рис. 99, показывающего влияние частоты изменения напряжения на адсорбционный эффект снижения предела усталости стали; диаграмма построена в координатах ( i - и, где п - число циклов нагружений в 1 мин. [7]
Точно так же, как показывают опыты, несущественным является влияние частоты изменения напряжений. Исключения представляют испытания при высоких температурах, а также при воздействии коррозионной среды. В этих условиях уменьшение частоты приводит к некоторому снижению сопротивления усталости. [8]
Точно так же, как показывают опыты, несущественным является влияние частоты изменения напряжений. Исключения представляют испытания при высоких температурах, а также при воздействии коррозионной среды. В этих условиях уменьшение частоты приводит к некоторому снижению сопротивления усталости. В итоге для оценки усталостного разрушения в условиях заданного цикла достаточно знать только сгтах и rmin или ат и га. [9]
Машина позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на испытания, а также дает возможность исследовать влияние частоты изменения напряжений на усталостную прочность материалов в широких пределах изменения частот, от 30 до 5000 циклов в секунду. [10]
Здесь же освещены результаты, касающиеся изменения циклической вязкости стали в различных средах, вопросы влияния частоты изменения напряжения, остаточных напряжений на адсорбционную и коррозионную усталость стали и масштабный эффект. [11]
Процесс образования трещины при переменных напряжениях связан с накоплением пластических деформаций. Поэтому следует ожидать, что усталостное разрушение определяется только наибольшим и наименьшим напряжениями цикла и не зависит от закона изменения напряжений внутри интервала amax-orain. Точно так же, как показывают опыты, несущественным является влияние частоты изменения напряжений. [12]
Процесс образования трещины при переменных напряжениях связан с накоплением пластических деформаций. Поэтому следует ожидать, что усталостное разрушение определяется только наибольшим и наименьшим напряжениями цикла и не зависит от закона изменения напряжений внутри интервала omax-omln. Точно так же, как показывают опыты, несущественным является влияние частоты изменения напряжений. [13]