Форма - кривая усталость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Сигера: все, что в скобках, может быть проигнорировано. Законы Мерфи (еще...)

Форма - кривая усталость

Cтраница 1


1 Кривые усталости и нагру, зочные диаграммы. [1]

Форма кривой усталости ( значения т и Мб) зависит от ряда факторов, причем основными являются размеры сечения образца и коэффициент концентрации напряжения К.  [2]

О форме кривой усталости малоуглеродистой стали / / Докл.  [3]

4 Зависимость относительных значений предела выносливости при однородном растяжении - сжатии от частоты циклического нагружения для следующих конструкционных материалов. [4]

Остается также практически неизменной форма кривой усталости в координатах напряжение - количество циклов нагрузки. Сопоставимы между собой также значения ограниченных пределов выносливости, относящиеся к обычным и высоким частотам нагружения. Различия между этими значениями могут быть меньше разброса, который обычно возникает из-за различий в технологии изготовления и обработки образцов, предназначенных для усталостных испытаний.  [5]

Вильямса и К.Р. Шурмера [25], которые исследовали форму кривой усталости для образцов с концентратором напряжения ( К, 2 5) из нержавеющей стали марки типа 18 - 8 в зависимости от температуры испытания. Верхняя часть кривой усталости выше разрыва смещена в сторону большего числа циклов нагружения.  [6]

При больших степенях предварительной деформации имеются противоречивые данные о форме кривой усталости после предварительного деформационного старения, В ряде случаев было отмечено исчезновение четко выраженного физического предела выносливости [64, 65], что, по-видимому, связано с появлением необратимой повреждаемости.  [7]

8 Диаграммы усталости ( OD - предел усталости. [8]

Первый способ сейчас почти не применяют, потому что он не позволяет выяснить форму кривой усталости в области малых и больших чисел циклов. Чаще всего пользуются полулогарифмическими координатами.  [9]

10 Влияние температуры испытания на циклическую прочность при круговом изгибе образцов из малоуглеродистой стали S20C. [10]

Получены данные [24], подтверждающие тот факт, что динамическое деформационное старение оказывает сильное влияние на форму кривой усталости и способствует наличию физического предела выносливости.  [11]

Как показал анализ усталости натурных деталей, на изменение положения критического числа циклов на линии разрушений влияет форма кривой усталости, характеризующаяся углом наклона левого ее участка ( т tg ф, см. рис. 7, б), и предел прочности а материала, из которого сделана деталь.  [12]

Как известно [5, 6, 19, 20], переход от одного участка полной кривой усталости к другому, а также переход от малоцикловой к многоцикловой усталости часто связаны с изменением формы кривой усталости - наличием на кривой перегиба или даже разрыва.  [13]

14 Влияние предварительной ступенчатой тренировки на циклическую прочность малоуглеродистой стали с 0 11 % С. [14]

Если предположить, что физический предел усталости обусловлен процессом деформационного старения, то количество азота и углерода, а также их распределение в металле или в сплаве должны оказывать сильное влияние на форму кривой усталости и величину предела усталости. Действительно, отмечалось, что частичное уменьшение содержания углерода и азота снижает предел усталости и смещает перегиб на кривой усталости в сторону более высокого числа циклов нагружения.  [15]



Страницы:      1    2