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焊缝形状不同,其应力集中系数也不相同,从而疲劳强度具有较大的分散性。 对接焊缝的形状对于接头的疲劳强度影响最大。 (1) 过渡角的影响 Yamaguchi等人建立了疲劳强度和基本金属与焊缝金属之间过渡角(外钝角)的关系。试验中W(焊缝宽度)
疲劳试验是指对材料或结构在循环荷载作用下的疲劳性能进行评估的实验方法。疲劳性能指的是材料或结构在循环荷载作用下产生的累积损伤和导致失效的能力。 在疲劳试验中,会对材料或结构施加不同幅值和频率的循环荷载,持续重复加
⑥应力比R,又称循环特征,是最小应力与最大应力的代数比值,即。R =-1的应力循环称为对称循环,其最大应力和最小应力绝对值相等,符号相反,且平均应力为零;R=0的应力循环称为脉动循环,其最小应力为零;R等于其他值的应力循环称为非
定义:R=σmin/σmax为应力比(也称循环特性)。当R=-1时,称对称循环;当R=0时,称脉冲循环;当R=1时,为静载荷。二、疲劳强度设计方法 传统的设计方法,最早期是无限寿命设计,要求构件在无限长的使用期内不发生破
1、当循环特性r为负1时称为对称循环,其余各种情况统称为非对称循环。2、当r为0时这种非对称循环又称为脉动循环。3、静应力可视为交变应力的特殊情况。
当循环特性r为负1时称为对称循环,其余各种情况统称为非对称循环。齿轮应力循环特性是当循环特性r为负1时称为对称循环,其余各种情况统称为非对称循环进行判断。齿轮是指轮缘上有齿轮连续啮合传递运动和动力的机械元件。
这个值是应力比r,对应力比r的定义是这样的:循环应力每个周期的应力变化成为一个应力循环,在一个应力循环内,应力比r=最小应力/最大应力。对于对称循环r=-1,对于脉动循环r=0,对于静应力r=+1。结论的推导过程较繁琐
当r=-1,即σmin=-σmax时,称为对称循环应力;当r=0,即σmin=0时,称为脉动循环应力;当r=+1,即σmin=σmax时,应力不随时间变化,称为静应力;当+lr-1时,统称为不对称循环应力。对应于不同循环特征,有不
说到底,要S(max)小于材料的屈服极限,才能实现高周疲劳,就是循环次数大于10000次。而载荷的性质R是可以变化的,只是R不能是1。.
当r=+1时,即σmin=σmax时,应力不随时间变化,称为静应力;当+1>r>-1时,统称为不对称循环应力。 补充: 循环应力的特性用最小应力σmin与最大应力σman的比值r=σmin/σmax表示,r称为为循环特征。对应于不
转动心轴应力循环特性为-1是因为表征变应力的方向改变带来的影响。转轴是连接产品零部主件必须用到的、用于转动工作中既承受弯矩又承受扭矩的轴。转轴弯曲应力循环特性始终为-1,而剪切应力循环特性根据旋转情况而定。
当循环特性r为负1时称为对称循环,其余各种情况统称为非对称循环。齿轮应力循环特性是当循环特性r为负1时称为对称循环,其余各种情况统称为非对称循环进行判断。齿轮是指轮缘上有齿轮连续啮合传递运动和动力的机械元件。
稳定变应力即应力随时间周期性变化,变化幅度保持常数的情况。非稳定变应力即应力和变化幅度都随时间周期性变化。非对称循环变应力即应力比r不等于-1的情况。脉动循环即最小应力为0,应力比为0的情况
D.0<r<+1 正确答案:0<r<+1
应力循环中最小应力与最大应力的比值,称为循环特性(或称循环特征,应力比),用r表示,量纲是1。即r=σmin/σmax 循环特性r作为表示一个应力循环中应力变化的特性与程度,是研究交变应力时的重要参数。当循环特性r=-1
对称循环变应力,r=-1
如何判断轴所受应力循环系数:一般循环特征出现在齿轮传动。根据机械设计书上设计蜗轮蜗杆减速器时使用的公式为N=60j*n2Lh,其中j表示电机是否单双向转动(单向为1,双位2),n2为涡杆的传动比,Lh为工作的总时间。有规则
弯曲应力为对称循环交变应力、每转动一周轴的外表面各受等量的拉压应力一次、从设计和使用的角度是按疲劳寿命设计的。扭转应力在稳定工作时是没有时间效应的、如果载荷比较稳定、一般可以不计交变应力的疲劳作用
对于双向传动的齿轮来说,它的齿面接触应力是脉动循环应力;齿根弯曲应力属于对称循环应力。需要说明的是:对于任何齿轮传动,接触应力都是脉动循环应力。对于补充问题:以1为主动轮时,1为脉动循环应力;2为对称循环应力;3为
对于一般转轴,σW为对称循环变应力;而τT的循环特性则随转矩T的性质而定。考虑弯曲应力与扭应力变化情况的差异,将上式中的转矩T乘以校正系数α,即 液压动力头岩心钻机设计与使用 式中:Me为当量弯矩, α为应力校正系
正确答案:0<r<+1
转轴弯曲应力循环特性始终为-1,而剪切应力循环特性根据旋转情况而定。
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