. Прочность сварных соединений при действии переменных нагрузок
При действии переменных напряжений в металлах наблюдаются типы разрушений„ напоминающие по внешнему виду хрупкие разрушения, несмотря на то что металлы находятся в пластичном состоянии, а величина наибольшего напряжения ниже предела текучести. Эти разрушения характерны тем, что в пластичном металле медленно развивается так называемая усталостная трещина, при достижении критических размеров которой происходит внезапный излом без заметной пластической деформации. По современным представлениям причиной образования усталостных трещин является местная пластическая деформация в отдельных слабых зернах металла. Многократное повторение пластических сдвигов в одних и тех же объемах металла приводит к его "разрыхлению” и образованию трещин. Отличие слабых зерен от остальных, деформирующихся упруго, заключаются в химической и структурной неоднородности металла, приводящей к снижению в .слабых зернах сопротивления сдвигу (ниже среднего его значения). В сварных деталях вероятность зарождения усталостных трещин возрастает, так как процесс сварки приводит к структурной и химической неоднородностям металла. Следует отметить, что возникновение пластических сдвигов в отдельных зернах при упругой деформации остальных происходит и при статической нагрузке. Но лишь многократное повторение пластических сдвигов в одних и тех же объемах металла приводит к
его разрыхлению и появлению в нем трещин усталости» Танин образом, прочность при переменной нагрузке зависит прежде
всего от характера изменешш нагрузка. Поэтому необходимо Г четко выявить параметры переменной нагрузки (рис.9в4,агб)„ Если напряжения меняются периодически* то за период времени Т ОНИ проходят ряд значений и возвращаются к исходной величине. Последовательная совокупность всех значений переменных напряжений за один период на
зывается циклом. В пределах цикла напряжения изменяются от д0 ^тах • Е общем случае переменные напряжения
можно рассматривать состоящими из постоянно действующего
среднего напряжения бт и накладываемых напряжений, которые изменяются ПО симметричному циклу ОТ-б'у ДО +6^ . При
этом, очевидно, что
бт г 16v г 1
где ffy - амплитуда цикла. Степень асимметрии цикла оценивается коэффициентом асимметрии (характеристикой цикла)
_ ^mln 6m-6v ^mox ®m+®v
. Возможные режимы циклического нагружения показаны на рис.9.4-,в, а их параметры приведены в табл.9.1.
Сопротивляемость материалов действию переменных нагрузок называется усталостью и оценивается пределом усталости (выносливости). Эта величина определяется путем проведения серии экспериментов. Каждый образец испытывается при одной постоянной амплитуде. Определяемой величиной является число циклов приложения нагрузки, которое образец выдерживает до разрушения. Образцы испытываются при последовательно уменьшающихся амплитудах до таких минимальных амплитуд, при кото -
ш
рых образцы начинают выдерживать действие переменных напряжений при базовом числе циклов (2»Ю^ - 10^). Результаты испытаний представляются в виде кривой усталости (кривой Шллера). По оси ординат откладываются максимальные напряжения циклал по оси абсцисс ~ число циклов N » при котором происходит разрушение» Кривая усталости (рис.9.5»а) имеет горизонтальную асимптоту. Ордината асимптоты и определяет предел выносливости бг „ При напряжениях 6<<УГ усталостного разрушения не происходит» Особенно отчетливо выявляется предел усталости при построении диаграммы усталости в координатах ё-toN (рис„9„5,6) или б-O/N) (рис„9„5,в). Обычно экспериментально определяется предел усталости при симметричном цикле ( 6_j ), а для
оценки предела усталости при произвольном цикле по известному значению предела усталости при симметричном цикле строят диаграммы усталости.
Часто пользуются построением диаграммы по методу Смита, Ее построение производится по значениям 6-4 „ 6^ ,
(рис.9.6). Предполагается, что предел усталости линейно зависит от среднего напряжения и по мере увеличения
Таблица 9.1 Режимы циклического нагружения
|
возрастает от 6_^ при б^п = 0 до ffB при 1э!1,=в'в (прямая М ) • При этом допустимая амплитуда напряжений <5Ч падает. Так как наибольшее значение предела выносливости не
может превосходить предела текучести S'j » то диаграмма принимает вид ломаных линий* BDЕ (характеризует
и CFE (характеризует ) = Произвольный луч ОК образует о о от абсцисс угол <А. тангеае которого
. . 6mnx_ £6jn0x _ 2- •
бда бтох+бтиі ^+1,
Это отношение позволяв* построить шкалу г по линии AW. Для определения предела усталости при заданном г проводят луч из начала координат в со - и точка пересечения этого луча с прямой АВ определяет искомый предел усталости. Однако предел усталости зависит не только от характеристики цикла. Большое число как внутренних, так и внешних факторов оказывают влияние на усталостную прочность основного металла к сварных соединений,
К внутренним факторам следует отнести:
- химический состав шва и основного металла;
- структуру металла шва и основного металла;
- наличие дефектов;
- степень наклепа вследствие пластической деформации.
К внешним факторам относят:
- температуру металла;
- влияние среды;
- влияние состояния поверхностного слоя;
- влияние концентраторов напряжений;
- вид напряженного состояния, создаваемого внешней нагрузкой и остаточными напряжениями;
- масштабный эффект,
Шбор сварочных материалов, способа, условий и режимов
|
|
|
В хрупких материалах эффективный коэффициент концентрации близок к теоретическому, в пластичных он значительно меньше*
Рис.9.8. Эффективные коэффициенты концентрации наг пряжений в сварных соединениях из низкоуглеродистбй стали |
Расчет сварных конструкций и соединений на усталость отличается от расчета на статическую прочность тем, что допускаемые напряжения основного металла и сварных швов понижаются на коэффициент, который определяется по формуле
J-Ъ)-(акэг ~^ » (9*1)
где кэ - эффективный коэффициент концентрации напряжений; г - характеристика цикла; а, Ъ - коэффициенты, значения
которых зависят от марки стали и назначения конструкции (а» 0,6...0,8; Ъ = 0,2...0,3). Верхние знаки в формуле
(9.1) следует принимать для случая, когда наибольшие по величине напряжения растягивающие, нижние - сжимающие.
Таким образом, при расчете прочности сварных соединений на переменную нагрузку принимают во внимание характеристику
нагрузки (амплитуду цикла - г ) и концентрацию напряжений в
районе сварного соединения (коэффициент - кэ ), т. е. учитывают лишь два, но самых значительных фактора, оказывающих наибольшее влияние на усталостную прочность. Из анализа формулы (9.1) можно заключить, что коэффициент jf имеет наименьшее значение при г = - I. Если коэффициент $ , вычис
ленный по формуле (9,1), получается более I, то, разумеется, увеличивать допускаемое напряжение не следует. Расчет в этом случае указывает на то, что переменный характер нагрузки не снижает прочность соединения.