Cтраница 5
Это уравнение позволяет ( при известных а и р) определить число циклов до разрушения материала детали, работающей по сложному циклу нагружения и нагрева с использованием характеристик длительной прочности и термоусталости при простом пилообразном нагружении. Метод расчета долговечности с использованием уравнения нелинейного суммирования изложен в гл. [61]
![]() |
Схема обкатывания галтели у болтов из сплава ВТ-16. [62] |
Так как детали из жаропрочных и титановых сплавов работают в условиях тепловых напряжений, связанных с большими перепадами температур, следует учитывать, что поверхностное упрочнение при определенных условиях может снизить термоусталость сплава. Это необходимо иметь в виду при решении вопроса об упрочнении и при эксплуатации узлов с упрочненными деталями. [63]
Для некоторых материалов их величины приведены в табл. 7, откуда следует, что коэффициент k может существенно превышать значения 0 3 и 0 5, рекомендованные на Основании результатов ранних испытаний на термоусталость. [64]
![]() |
Кривые малоцикловой. [65] |
Пересчет одних данных через другие можно осуществить, использовав соотношение уУ 3 г, где у - размах сдвиговой деформации при кручении, е - размах линейной деформации при циклическом растяжении-сжатии в испытаниях на термоусталость. [66]
![]() |
Изменение механических свойств стали 12Х18Н10Т при различных режимах испытания. [67] |
Соотношение уровня механических характеристик стали в процессе деформирования при различных режимах нагружения и кинетика изменения истинного сопротивления разрушению и пластичности в известной мере объясняют, почему при прочих равных условиях долговечность в комбинированных режимах с предварительной ползучестью всегда ниже, чем в режимах с начальной термоусталостью. [68]