Cтраница 2
Выше уже была отмечена важная роль относительного градиента напряжения при определении предельных пластических деформаций образцов и деталей. Ниже приводятся значения относительных градиентов напряжения при упругом состоянии материала для наиболее типичных форм образцов. [16]
Показано, что функции распределения долговечности и предельных напряжений для образцов разных размеров при переменном изгибе совпадают в случае постоянного отношения диаметра образца к максимальному относительному градиенту напряжений. [17]
В функции распределения пределов выносливости ( для заданной вероятности разрушения) были введены средние значения пределов выносливости гладких образцов, теоретические коэффициенты концентрации на пряжений, относительные градиенты напряжений, параметры сечений и характеристики чувствительности материалов к концентрации напряжений и абсолютным размерам. [18]
Часть результатов, приведенных на рис. 50, получена при испытании образцов после электрохимического полирования поверхности, что исключало наличие остаточных напряжений в концентраторе. Как видно из рис. 50, независимо от материала и состояния поверхности образцов для всех исследованных материалов значение максималь-ных напряжений, соответствующих пределу выносливости, существенно повышается с увеличением относительного градиента напряжений. [20]
![]() |
Кривые усталости при асимметричном цикле растяжения - сжатия сплава ЖС6 - КД при температуре 900 С.| Предельная диаграмма усталости при температуре 650 С жаропрочного сплава N-155. [21] |
Жаропрочные сплавы на основе никеля мало чувствительны к концепт - рации напрйжений. Линейноста зависимости расчетных упругих максимальных напряжений 0Шах в надрезе от относительного градиента напряжений в его вершине G / L, выведенной на основании статистической теории подобия в работе [9], подтверждается для ряда жаропрочных сплавов и при повышенной температуре. [22]