Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Критерии механики разрушения

Критерии механики разрушения устойчивости трещин  [c.286]

Рис. 3,2. Области применимости критериев механики разрушения Рис. 3,2. <a href="/info/739550">Области применимости</a> критериев механики разрушения

Для сосудов №№ 1, 2 расчет разрушающего давления по различным критериям механики разрушения (общим числом 12) дает полосу разброса результатов от —17,5% до +6,25%. Результаты экспериментов и расчетов представлены в табл. 35.1. Расчет разрушающего давления для всех восьми сосудов по формулам  [c.297]

В корпусах современных мощных паровых турбин основным процессом, определяющим развитие трещиноподобных дефектов, является процесс ползучести как при стационарном, так и при нестационарном нагружении. Критериями механики разрушения применительно к росту трещины в условиях ползучести являются скорость роста трещины и коэффициент интенсивности напряжений.  [c.40]

Критерии механики разрушения  [c.138]

Расчеты на прочность с учетом трещин ведут на основе критериев механики разрушения [2, 4, 9, 10, 13].  [c.143]

Предложенная методика испытаний позволила провести комплексное исследование широкого ряда плакированных сталей и их сварных соединений при различных режимах нагружения и выявить на основе критериев механики разрушения закономерности влияния плакирования на процессы докритического усталостного подроста, инициации и остановки трещин в широком интервале изменения температур, толщин образцов и коэффициента плакирования.  [c.127]

Критерии механики разрушения на стадии развития трещин при статическом и циклическом нагружении  [c.22]

Рассматривая состояния исследований по трещиностойкости металлов при циклическом нагружении, нельзя не остановиться на практическом использовании результатов этих исследований. Использование критериев механики разрушения при-решеиии задач обеспечения прочности при циклическом нагружении в настоящее время весьма ограничено.  [c.3]

Наибольшие сложности возникают при описании условий возникновения магистральных трещин и развития их до размеров, когда возможно использование критериев механики разрушения.  [c.33]

Картина существенно меняется при наличии в деталях, подверженных циклическому напряжению, технологических или эксплуатационных (возникших BL. начале эксплуатации) трещин макроскопических размеров. В этом случае основную часть долговечности составляет время развития этой трещины, которое может быть рассчитано с использованием критериев механики разрушения.  [c.33]

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ  [c.223]

СУБД, в которых в качестве входной информации дли принятия решений используются результаты неразрушающих испытаний, позволяют, в частости, оценивать опасность выявленных методами неразрушающих испытаний дефектов по критериям механики разрушения.  [c.53]


Оценка качества конструкционных материалов с позиций механики разрушения занимает все более прочное место при разработке новых материалов или режимов их термомеханического упрочнения, а критерии механики разрушения все чаще используют при проектировании различного рода ответственных конструкций, поскольку эти испытания максимально моделируют служебные условия (наличие трещин, соответствующую окружающую среду, поле напряжений — плоская деформация и плоское напряженное состояние и т. д.). Преимущество механики разрушения перед традиционными методами оценки качества материала заключается в том, что она дает исследователю или проектировщику количественные обобщенные критерии, связывающие критическое напряжение разрушения с длиной трещины.  [c.5]

Козлов А.Г. Оценка прочности элементов строительных металлических конструкций с применением критериев механики разрушения // Сб. Металлические конструкции для работы в суровых климатических условиях. Красноярск Красноярский Промстройниипроект, 1982.- С. 26-37.  [c.390]

При феноменологическом описании зарождение трещины в матрице — это просто исходное событие, включающее все микроскопические явления, приводящие к зарождению трещины. Но чтобы сохранить при феноменологическом описании растрескивания матрицы эффекты объединения микротрещин, надо использовать подходящий критерий материала для начала данного события. Если такой критерий имеется, то, используя критерии механики разрушения, можно описать процесс распространения трещины в матрице.  [c.90]

Локальная потеря устойчивости — основной вид разрушения при сжатии слоистых композитов с зонами расслоения. Когда слоистый композит с расслоением подвергается действию сжимающей нагрузки, в зонах расслоения наблюдается, как показано на рис. 3.48, локальная потеря устойчивости (выпучивание) [36]. Выпучивание обусловлено высокой концентрацией межслойного напряжения на фронте расслоения (вершине трещины) далее при возрастании нагрузки область выпучивания увеличивается до критического размера, после чего наступает общая потеря устойчивости нагружаемой пластины. Обычно это происходит при нагрузке, намного меньшей прочности при сжатии неповрежденного композита, или нагрузки общей потери устойчивости пластины. Существует несколько расчетных моделей, позволяющих прогнозировать рост зоны выпучивания и влияние различных параметров на распространение расслоения [36—38]. В этих моделях используется либо критерий прочности, либо критерий механики разрушения (скорость высвобождения энергии деформирования). Однако из-за сложности задачи, обусловленной такими факторами, как геометрия зоны расслоения, толщина композита после появления  [c.182]

Испытание на расслоение у кромок предоставляет отличные возможности для исследования процесса расслоения. Однако этот метод вряд ли пригоден для рутинных испытаний в силу своей сложности. Отчетливо выраженное влияние остаточных напряжений на расслоение у кромок образца определяет самостоятельное направление исследований, связанных с поведением композитов в конструкциях, где обычно имеются остаточные напряжения, которые следует учитывать, применяя любой критерий разрушения расслоением (в том числе критерий механики разрушения).  [c.294]

В настоящее время для описания кинетики развития усталостных трещин и предельного состояния тел с такими трещинами широко используются критерии механики разрушения которые кратко были рассмотрены в параграфе 5 гл. I.  [c.303]

В последние годы применение критериев механики разрушения к исследованию процесса разрушения при циклических нагрузках образцов с трещинами позволило построить диаграмму усталостного разрушения и определить пороговый коэффициент интенсивности напряжений А/С/,, ниже которого распространение трещины не обнаруживается. С.Я. Ярема [262] предложил ря способов экспериментального определения. Так, его находят как коэффициент интенсивности напряжений при скоростях ниже 10 м/цикл, понижение которого на 10 % вызывает десятикратное падение скорости роста трещины, определяют и как /f, соответствующее заданной ма-  [c.170]


Таким образом, расчет с учетом наличия трещин ведут на основе критериев механики разрушения. Однако сначала рассмотрим задачу теории упругости о напряженно-деформированном состоянии в ближайшей окрестности вершины трещины.  [c.60]

Предложенные инженерные методы расчета базируются на простых и надежных критериях механики разрушения, апробированных при многочисленных лабораторных и натурных испытаниях труб под действием внутреннего давления.  [c.130]

Стадийность процессов пластической деформации и разрушения в работах [18, 19] рассматривается с учетом удельной энергии пластической деформации. Авторы выделяют три стадии на кривой деформации I - стадию интенсивного упрочнения, II - стадию обратимой повреждаемости и III - стадию необратимой повреждаемости. Каждой из этих стадий соответствует вполне определенное изменение структуры и ряда механических и физических свойств, что позволяет определять напряжение и соответствующую степень деформации, при достижении которых в металле возникает обратимая и необратимая повреждаемость так же, как и удельную энергию, расходуемую на развитие указанных процессов. В работе [20] показано, что изменение коэрцитивной силы также чувствительно к структурным изменениям, происходящим на разных стадиях деформирования углеродистых сталей, а С.Е. Гуревич и Т.С. МарьяновСкая [21] исследовали стадийность повреждения при статическом деформировании с использованием критерия Механики разрушения  [c.40]

Использование критериев механики разрушения для оценки циклической трещиностойкости  [c.113]

Прежде чем детально описать основные стадии распространения усталостных трещин с использованием критериев механики разрушения, следует кратко рассмотреть особенности формирования зоны пластической деформации у вершины усталостной трещины и эффект закрытия трещин.  [c.116]

Кроме оценки механических свойств сварных соединений традиционными методами на стандартных образцах в программу механических испытаний входила также оценка стойкости металла шва против хрупкого разрушения по критериям механики разрушения. В качестве оценочного критерия использовалась величина критического раскрытия вершины трещины бс, учитывающая развитое пластическоз течение в области дефекта [4—61. ИспользОйались стандартные образцы, вырезанные из плоских сварных стыковых соединений, а также из сварных соединений натурных труб.  [c.180]

В связи с чувствительностью низколегированных трубных сталей к скорости деформирования наблюдается существенное различие между температурами перехода от вязкого разрушения к хрупкому, определяемыми на стадиях инициирования и распространения разрушения. При распространении трещины переходная температура устанавливается по результатам испытаний образцов падающим грузом согласно методике DWTT, а на стадии ее инициирования — в условиях статического нагружения стандартных образцов, используемых для оценки трещиностойкости материалов по критериям механики разрушения [21. В зависимости от марки трубной стали сдвиг между температурами перехода —T l может составлять 60 С и более.  [c.281]

Создание уникальных технических систем, серийно выпускаемых машин и конструкций различного назначения невозможно без проведения комплекса экспериментальных исследований конструкционных материалов. Обострившиеся в последние десятилетия проблемы остаточного ресурса и безопасной эксплуатации промышленных объектов обусловливают необходимость исследования наряду с традиционными характеристиками механических свойств также характеристик трешиностойкости материалов с учетом критериев механики разрушения.  [c.6]

Широкое распространение получила также зависимость Формэна [28] связывающая скорость развития трещины при циклическом нагружении с размахом коэффициента интенсивности напряжений АКх с критическим коэффициентом интенсивности напряжений Кс и коэффициентом асимметрии цикла р в виде (1.80), а также ряд других зависимостей, использующих силовые критерии механики разрушения (табл, 1.1.), и в первую очередь критерий, представленный в виде (1.81), где и — соот-  [c.23]

В монографии изложен комплекс вопросов, связанных с зарождением и развитием усталостных трещин и влиянием на эти процессы таких факторов, как высокие и низкие температуры, частота, осимметрия и нестационарность нагружения, размеры образцов, состояние поверхностного слоя, присутствие коррозионной среды. Сформулированы критерии зарождения усталостных трещин, условия их распространения и перехода от усталостного к хрупкому разрушению. Обоснована взаимосвязь пределов выносливости и критериев механики разрушения. Рассмотрены примеры использования полученных результатов при решении практических задач.  [c.2]

В то же время амали.э разрушений деталей машин, эксплуатирующихся при циклических нагрузках, показывает, что в большинстве случаев инициатором таких разрушений являются технологические (непровары, неметаллические включения, волосовины, закалочные трещины, плохое качество обработки поверхности и т. п.) или эксплуатационные (забоины, язвы коррозии, следы фреттинг-коррозии, трещины а зонах концентрации напряжений при малоцикловом нагружении и т. п.) дефекты, которые или сами по себе являются трещинами, или приводят к зарождению трещин после некоторого времени эксплуатации. В этом случае преобладающая часть долговечности реализуется при наличии трещин. Все это требует наряду с традиционными методами расчетов на прочность обоснования живучести деталей машин с использо-еанием критериев механики разрушения.  [c.4]


Глава II посвящена рассмотрению закономерностей зарождения н развития трещин на ранних стадиях с использованием критериев линейной механики разрушения. Особое внимание уделяется анализу деформационных критериев рассеянного усталостного повреждения, условиям зарождения магистральной усталостиой трещины и взаимосвязи традиционных характеристик сопротивления усталостному разрушению с критериями механики разрушения.  [c.4]

Fra ture toughness — Сопротивление на излом. Термин для определения критериев противодействия росту трещины. Термин иногда ограничивается результатами критериев механики разрушения, которые непосредственно определяются при контроле разр)тиения. Термин обычно включает результаты простых испытаний надрезанных образцов, на основании анализа механики разрушения. Результаты испытаний последнего типа часто полезны для контроля разрушения, основанного на опытных данных в течение времени службы или на эмпирических соотношениях с характеристиками механики разрушения.  [c.965]

В 70-х годах появляются двухпараметрические критерии разрушения, в которых с одной стороны учитываются критерии механики разрушения, а с другой критерии разрушения (или возникновение пластического коллапса) гладкого образца [114, 139, 307, 368, 374. Иначе говоря, одним условием объединены локальные и глобальные критерии прочности. Среди них назовем критерии на основе документа R6 и на основе предела треш,иностойкости [182, 359.  [c.12]

Ниже рассмотрены некоторые принципиальные подходы к описанию поведения маль х трещин, с использованием мс дифицированных критериев механики разрушения.  [c.46]

Критерии механики разрушения используются как для описания закономерностей развития макроскопических усталостных трещин, так и для построения моделей, основанных на учете структурной и эксплуатационной дефектности материалов и позволяющих описывать общие закономерности их усталостного разрушения. Последний подход особенно эффективен для структурно-неоднородных материалов, например титановых сплавов, в которых, как правило, можно выделить структурные элементы, выполняющие роль структурных надрезов, а также для тех случаев нагружения, как, например, в условиях фреттин-га, когда на самой ранней стадии циклического деформирования возникают микротрещины и весь дальнейший процесс усталости является процессом их развития.  [c.113]

В отличие от стандартных испытаний на ударную вязкость (ГОСТ 9454—78, ГОСТ 6996—66) методы механики разрушения позволяют рассчитать параметры К- с и б , характеризующие вязкость разрушения конструкционных сталей и их сварных соединений в зависимости от уровня рабочих и остаточных напряжений, формы конструктивных элементов, учитывая при этом размеры наиболее вероятных и труднообнаруживаемых дефектов. Однако сложность испытаний материалов по критериям механики разрушения сдерживает их практическое использование. Поэтому в последние годы активно ведутся исследования, цель которых — установить корреляционные зависимости между стандартными характеристиками ударной вязкости и критериями механики разрушения. Успешное решение поставленных задач позволит, с одной стороны, уточнить требования к нормативным значениям ударной вязкости, а с другой, разработать относительно простые методы расчета конструкций на трещиностойкость.  [c.134]


Смотреть страницы где упоминается термин Критерии механики разрушения : [c.10]    [c.4]    [c.33]    [c.166]    [c.49]    [c.104]    [c.394]    [c.371]    [c.374]   
Смотреть главы в:

Синергетика и фракталы в материаловедении  -> Критерии механики разрушения



ПОИСК



Использование критериев механики разрушения для оценки циклической трещиностойкости

Критерии линейной механики разрушения

Критерии механики разрушения на стадии развития трещин при статическом и циклическом нагружении

Критерии механики разрушения устойчивости трещин

Критерии нелинейной механики разрушения

Критерии прочности и пластичности в механике разрушения (В.А.Винокуров)

Критерии синергетики и механики в описании процесса разрушения

Критерий разрушения

Механика разрушения

Механика разрушения и критерии предельного состоI яния

Механика разрушения и критерии трещиностойкости

Напряженно-деформированное состояние у вершины трещины и критерии линейной механики разрушения

Напряженно-деформированное состояние у вершины трещины и критерии применимости линейной механики разрушения

Пластическое течение у вершины трещины и критерии нелинейной механики разрушения

Практическое использование критериев механики разрушения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте