Файл: Школьник, Л. М. Скорость роста трещин и живучесть металла.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 101

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

чаях среднеквадратичное отклонение растет с увеличени­ ем 1 g УѴ, соответствующим снижению уровня действую­ щих напряжений. Рассеяние долговечности до образова­ ния трещин превышает рассеяние по окончательному разрушению, причем эта разница увеличивается с умень­ шением действующих напряжений.

Увеличение абсолютных размеров и изменение асим­ метрии цикла мало влияют на рассеяние средней относи­

тельной долговечности

до

 

 

 

 

разрушения

 

гладких

об­

 

 

 

 

разцов (из стали 45).

 

 

 

 

 

Особенно

сильно

за­

 

 

 

 

висят

периоды зарожде­

 

 

 

 

ния

и

развития

трещин

 

 

 

 

от

уровня

 

напряжений

 

 

 

 

при

 

гармоническом

и

 

 

 

 

программном

нагруже­

Рис. 78. Зависимость среднего, квад-

нии

 

симметричным

ратичного отклонения

логарифмов

и асимметричным

цикла­

числа циклов д л я образцов

из спла­

ва A B T в зависимости

от

длитель­

ми)

[65]. Отношение

пе­

ности

испытания:

 

 

 

 

 

риода

до

 

образования

l - N « -

2 - N r - .

* - * K

трещины к

общей

долго­

 

 

 

 

вечности при плоском изгибе и при изгибе с вращением уменьшается с возрастанием напряжений. При случай­ ном нагружении за счет действия редких, но интенсив­ ных перегрузок, трещина возникает раньше, чем при программном или гармоническом нагружении. Рассеяние значений логарифма долговечности при случайном и программном нагружении меньше, чем при испыта­

ниях с постоянной амплитудой напряжения;

рассеяние

по началу образования трещины

превышает

рассеяние

по окончательному разрушению.

Интересно

отметить,

что при плоском изгибе рассеяние значений логарифма долговечности выше, чем при изгибе с вращением.

Характеристика рассеяния периода развития трещи­ ны в определенной степени может служить оценкой ста­ бильности свойств материала, так как при этом уже пе­ рестает действовать такой сильный фактор, как состоя­ ние поверхности.

На величину рассеяния влияет точность определения размера начальной трещины. Разброс величин начальной длины или площади трещины, с момента образования ко­ торой ведут отсчет числа циклов, для плоских образцов

12*

171


из рельсовой стали исследовано в работе [101]. Испыта­ ния проводили на пяти уровнях напряжений. В процессе испытаний после образования трещины в вершине надре­ за, в последний вводили краску, разведенную на быстро испаряющемся растворителе. На изломе образца по окра­ шенному участку определяли длину и площадь началь­ ной трещины. Коэффициент вариации кривой распределе­

ния плотности

вероятностей начальной

длины

трещины

/0 , построенной по результатам

эксперимента,

составил

а = 30%. Наиболее вероятное

значение

начальной пло­

щади Sq— 1,8

мм2.

 

 

 

Взаключение отметим следующее.

1.Для периода распространения трещины рассеяние меньше, чем для общей долговечности; это свидетельст­ вует о том, что рассеяние долговечности обусловлено'ста­ дией возникновения трещины, а не ее распространения. Разница в рассеянии отдельных периодов возрастает с уменьшением уровня действующих напряжений.

2.Снижение уровня действующих напряжений приво­ дит к увеличению рассеяния числа циклов до разруше­ ния.

3.Рассеяние долговечности при случайном и про­ граммном нагружении меньше, чем при испытаниях с по­ стоянной амплитудой. При плоском изгибе рассеяние долговечности выше, чем при изгибе с вращением.

ГЛАВА VI

ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ФАКТОРОВ НА СКОРОСТЬ РОСТА УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН

1. В Л И Я Н И Е КОНЦЕНТРАЦИИ Н А П Р Я Ж Е Н И Й -

Различные резкие изменения формы и размеров изде­ лий, а также искусственные надрезы на образцах локали­ зуют пластическую деформацию и приводят к концентра­ ции напряжений. Чем меньше радиус основания надреза и угол его раскрытия, тем сильнее локализована дефор­ мация и тем больше концентрация напряжений.

Наиболее острым надрезом является усталостная тре­ щина. Угол раскрытия такой трещины практически равен нулю, а закругление вершины на 2 или 3 порядка мень-

172


ше, чем у самого острого надреза. Однако следует иметь в виду, что трещина существенно отличается от других видов надрезов тем, что ее стенки в полуцикле сжатия практически смыкаются и при симметричном цикле мате­ риал в вершине фактически работает в условиях одно­ значного цикла. Последнее существенно изменяет усло­ вия, определяющие прочность. Форма трещин зависит не только от материала, но и от уровня рабочих напряже­ ний, при которых она получена. Чувствительность к над­ резу зависит от способности материала к перераспределе­ нию напряжений, к их релаксации.

Основное отличиетладких образцов или деталей без концентраторов напряжений от образцов с надрезом, с точки зрения кинетики развития трещин, заключается в том, что наличие дефекта или другого концентратора на­ пряжений резко уменьшает длительность инкубационной стадии возникновения усталостной трещины, в частности, ту ее часть, которая связана с локализацией области на­ копления повреждений. Поэтому при малоцикловой ус­ талости трещины в надрезанных образцах были обнару­ жены уже на ранней стадии при малом числе циклов, т.е. почти вся долговечность образцов определяется длитель­ ностью процесса распространения трещин. С увеличением концентрации напряжений растет относительная доля стадии, длящейся с момента возникновения трещины до разрушения, кроме того возможно возникновение нераз­ вивающихся трещин.

Особенность острых концентраторов напряжений за­ ключается в том, что трещина усталости возникает почти сразу же после приложения нагрузки. Чем острее надрез, тем больше величина отношения времени распростране­ ния трещины к общему сроку службы. Это отношение для острых надрезов превышает 0,9, т. е. в течение почти все­ го срока службы (90%) материал работает с трещиной, что справедливо при любом уровне нагоужения.

Скорость роста трещин в гладких образцах выше, чем в образцах с надрезом. Испытание гладких образцов про­ водят при значительно более высоких напряжениях и по­ тому при появлении трещины эти образцы оказываются в менее выгодном положении, чем образцы с надрезами. Появление трещины в сравнительно высоконапряженных гладких образцах при обычных испытаниях на выносли­ вость быстро приводит к разрушению. Общая закономер-

178

ность более медленного распространения трещин при бо­ лее низком уровне напряжений сказывается и в том, что крупным образцам или деталям соответствуют сравни­ тельно низкие предельные напряжения, но первичная трещина в них распространяется медленно, с остановка­ ми. По наблюдениям некоторых исследователей, разви­ тие трещин усталости у надрезанных образцов при номи­ нальных напряжениях, близких к пределу выносливости, происходит с остановками, длящимися по нескольку мил­ лионов циклов. У крупных образцов скорость роста тре­ щин в галтелях заметно снижается с повышением концен­ трации напряжений.

Число образующихся в галтелях усталостных трещин (очагов их развития) зависит от отношения рабочего на­ пряжения к пределу выносливости. Если это отношение близко к 1,1, то, как правило, наблюдается только одна трещина, но уже при отношении, близком к 1,2, развитие разрушения может идти из множества очагов.

Рассмотрим влияние отдельных параметров геометри­ ческой формы надрезов на возникновение и скорость ро­ ста трещин.

Исследование [671, выполненное на образцах из мяг­ кой стали (0,23% С; 0,45% Мп) шириной 25,4 мм с одно­ сторонним боковым надрезом глубиной 2,5 мм, показало, что уменьшение радиуса надреза р при неизменной его глубине приводит к снижению числа циклов до возникно­ вения трещины NT. Однако это снижение наблюдается только при уменьшении радиуса надреза до 0,25 мм; дальнейшее увеличение остроты надреза не сказывается на длительности инкубационного периода (рис. 79).

Увеличение глубины надреза от 1,3 до 7,6 мм (угол раскрытия и радиус надреза постоянные — 60° и 0,25 мм) приводит к весьма существенному сокращению длитель­

ности периода

J V T В образцах

из малоуглеродистой

стали

шириной 25,4

мм. При размахе напряжений в 138

Мн/м2

С 13,8

кГ/мм2)

увеличение

глубины надреза от

1,3 до

7,6 мм,

т. е. в 6 раз, привело к снижению количества

цик­

лов до возникновения трещин в ~ 130 раз (с 80000 до 600). При этом не установлено существенного влияния толщи­ ны образцов и их ширины на NT.

Влияние размаха напряжений на N T при различной глубине надреза характеризуется семейством параллель­

ных наклонных прямых (рис. 80), из анализа которых

174


следует, что независимо от величины размаха напряже­ ний увеличение глубины надреза приводит к более ран­ нему возникновению трещин. Увеличение размаха напря­ жений также сокращает

При проведении сравнения влияния различных кон­ центраторов напряжений для материала одной и в осо-

р,мп

 

 

 

 

 

 

100

1000

10000

700000

wo

woo

wooo

т

 

 

 

S1 г, ци/иіаі

 

 

 

Рис. 79.

Зависимость

NT

от

вели­

Рис.

80.

Влияние

размаха

напря­

чины радиуса надреза

р

глубиной

жений

на Nr

при острых

н а д р е з а х

2,5 мм в

о б р а з ц а х

шириной

25 мм

в о б р а з ц а х

шириной 25 мм

и

глу­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биной:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ — 8

мм; 2 — 3,8

мм; 3 — 2,5

мм;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4—1,27 мм

 

 

 

бенности различных

марок

большое

внимание

следует

уделять

идентичности

условий сравнения

живучести.

Действительно, пределы выносливости различны у раз­ личных материалов. Обычно материалы различаются и по чувствительности к концентрации напряжений, имеют различный наклон левых ветвей кривой выносливости, точки пересечения наклонной и горизонтальной ветвей имеют различные координаты. Поэтому если проводить сравнение при определенном уровне напряженности, ре­ зультаты сравнения могут отличаться, например, от по­

лучаемых при выборе одинаковой степени

превышения

действующих напряжений над пределом

выносливости

о/о- -! или одинаковой конечной долговечности. Выбор каждого из этих критериев зависит, естественно, от цели исследования. Как уже указывалось, большое количество задач может быть решено при использовании уравнений скорости роста трещин, базирующихся на линейной меха­ нике разрушения;

175


Влияние аа на усталостную прочность, возникновение и развитие трещин в трех марках углеродистой стали в

нормализованном состоянии (0,30% С и

0,62% Мп;

0,45% С и 0,65% Мп; 0,70% G и 0,80% Мп)

изучали при

консольном круговом изгибе на образцах

диаметром

Рис. 81. Изменение пределов выносливости

в зависимости

от а

0 < а )

и длительность

периода N.M в зависимости

от степени превышения

приложенного

напряжения

над пределом

выносливости

(б)

при

а ^ =3,56 (сплошные линии)

н а

=1,89 (штриховые линии)

для образ ­

 

 

цов

из сталеіі:

 

 

 

/ — 0.30% С

и 0.62% Мп;

2 — 0,45% С и

0,65% Мп; 3—0,70% С

и 0,80% Мп

 

 

 

 

 

10 мм с размерами по ГОСТ 2860—65. С возрастанием содержания углерода и марганца в указанном диапазоне

при всех частных значениях

а 0 пределы выносливости

увеличиваются, но с ростом аа

абсолютная величина раз­

ницы между ними уменьшается (рис. 81,а) . Увеличение а а приводит к существенному снижению пределов вынос­ ливости при увеличении угла наклона левых ветвей кри­ вых выносливости и, как правило, при смещении точки перегиба в сторону меньших чисел циклов. Из рассмотре­ ния графиков изменения NH< в зависимости от а/а_і (рис. 81,6) следует, что между этими величинами имеет­ ся тесная зависимость, которая усиливается с увеличени­ ем а0.

При исследовании влияния весьма малых диаметров отверстий на УѴТ и NK обнаружена аномалия, заслужива­ ющая внимания [68]. На образцах сплава на никелевой основе при пульсирующем растяжении с увеличением

176