Cтраница 2
Типичным для малоцикловых процессов является появление в ряде случаев в зоне возможного разрушения наряду с циклическими и односторонне накопленных деформаций. [16]
В уравнении ( 6) первый член определяет величину циклического повреждения, а второй - повреждение от односторонне накопленной деформации. [17]
Для расчетной реализации деформационно-кинетических критериев длительного малоциклового разрушения, помимо характеристик предельных деформаций, необходимо знать изменение необратимой и односторонне накопленной деформации по числу циклов и во времени. При этом специфика исследования деформационных свойств при высоких температурах связана с возможным влиянием реологических характеристик и в соответствии с этим со значением, которое приобретают скорость и время циклического деформирования, наличие или отсутствие длительных высокотемпературных выдержек под напряжением и без, характерных для условий работы высоконагруженных элементов конструкций. [18]
В общем случае процесс малоциклового, длительного малоциклового и неизотермического деформирования протекает в условиях циклических реверсивных, а также односторонне накопленных деформаций. В зависимости от соотношения интенсивностей накопления материалом повреждений от циклических и односторонних деформаций разрушение м-ожет носить квазистатический ( длительный статический), усталостный или переходный характер разрушения. [19]
Роль жесткости нагружения ( или жесткости установки) в формировании квазистатических повреждений иллюстрирует рис. 2.18. При увеличении жесткости нагружения предельные односторонне накопленные деформации увеличиваются, однако при заданном времени выдержки процесс накопления деформаций прекращается при определенном значении жесткости нагружения. [21]
![]() |
Распределение относительных интенсивностей деформаций Н / е гаах в зависимости от времени выдержки Ат и уровня циклического нагружения. [22] |
Вместе с тем, как показывают измерения при развитых зонах пластичности и деформациях етах 1 %, относительные распределения циклических односторонне накопленных деформаций е / егщах заметно отличаются от упругого случая. [23]
Циклическую долговечность вычисляют на основании деформационно-кинетического критерия прочности, используя правило линейного суммирования квазистатических и усталостных повреждений с учетом перераспределения циклических и односторонне накопленных деформаций, а также изменения во времени предельных пластических деформаций ff ( t), характеризующих деформационную способность ( располагаемую пластичность) материала. [24]
Предельное состояние при повторном приложении нагрузок можно охарактеризовать мерой накопления усталостных и квазистатических повреждений, причем усталостные повреждения обусловлены действием циклических деформаций е & квазистатические - односторонне накопленных деформаций e ( k Характер изменения деформаций конструктивных элементов при повторном нагружении существенно зависит от режима приложения нагрузок, напряженного состояния и свойств материалов. [25]
В соответствии с критерием длительной малоцикловой прочности предельные числа циклов на стадии образования трещины определяются линейным суммированием квазистатических и усталостных повреждений с учетом изменения циклически и односторонне накопленных деформаций по числу циклов и времени, а также изменения во времени располагаемой пластичности материала. [26]
В соответствии с критерием длительной малоцикловой прочности (8.24) предельные числа циклов на стадии образования трещины определяются линейным суммированием квазистатических и усталостных повреждений с учетом изменения циклически и односторонне накопленных деформаций по числу циклов и времени, а также изменения во времени располагаемой пластичности материала. [27]
Рассмотренная концепция условий прочности предполагает линейное или нелинейное суммирование компонент повреждений, представляя процесс в виде комбинации усталостного ( от повторного действия реверсивных деформаций) и длительного статического ( от действия односторонне накопленных деформаций) повреждений. Базовыми при оценке повреждений являются кривые малоцикловой усталости ( жесткий режим нагружения) и длительной прочности. Роль временных процессов отражает кривая длительной прочности. Релаксационные процессы, характерные для условий работы материала в максимально напряженных зонах конструкции, приводят к эквивалентным деформациям, их учитывают при определении доли усталостного повреждения. [28]
Предельные числа циклов на стадии образования трещин определяются на основе деформационно-кинетических критериев малоциклового и длительного циклического разрушения ( уравнение (1.2.8)) линейным суммированием квазистатических и усталостных повреждений с учетом изменения циклических и односторонне накопленных деформаций по числу циклов и времени, а также изменения во времени располагаемой пластичности материала. [29]
Для случая циклического нагружения с односторонним накоплением пластических деформаций [ 7J зависимость (1.32) была записана в виде (1.33), где nt - число циклов нагружения на i - й ступени нагрузки; Дбг - односторонне накопленная деформация на г-й ступени нагрузки; Npl - число циклов до разрушения при нагрузке данной степени; 8 - предельная деформация при статическом разрыве; а и & - константы, определяемые из эксперимента. [30]