Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Влияние окружающей среды па коррозионно-усталостную прочность

ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И А КОРРОЗИОННОУСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ Коррозионно-усталостная прочность конструкционной стали в различных атмосферных условиях  [c.13]

Влияние окружающей среды сказывается на усталостной прочности сильнее, чем на статической, и поэтому желательно стремиться к максимальному воспроизведению условий эксплуатации при лабораторных испытаниях. Например, для материалов, применяемых в химическом машиностроении и некоторых других отраслях промышленности, необходимы испытания на коррозионную усталость.  [c.331]


Фретинг-эффект. Сильное влияние на усталостную прочность титановых сплавов оказывает фретинг-эффект, или контактная коррозия в местах сопряжения. Наличие контактного трения при циклическом нагружении у всех металлов приводит к заметному снижению усталостной прочности, особенно в коррозионных средах. Титановые сплавы в этом отношении мало отличаются от сталей, близких к ним по прочности [106, 158—160]. Возникающее контактное трение (в местах заделок, прессовых посадок, креплений и пр.) резко снижает усталостную прочность, действуя подобно концентратору напряжений. Степень снижения ее в основном зависит от сопряженного материала, вызывающего фретинг-эффект, удельного давления в месте сопряжения и окружающей среды. Удельное давление [ 158, 160] сильно влияет только при низких значениях. При более прочных креплениях или плотных посадках при удельных давлениях более 30—50 МПа усталостная прочность изменяется мало. Так, прессовая посадка втулки с удельным давлением 50 МПа снижает усталостную прочность технически чистого титана с 320 до 112 МПа [ 158]. Дальнейшее увеличение удельного давления посадки до 200 МПа снизило O j до 103 МПа. В среднем предел выносливости при наличии фретинг-эффекта у титановых сплавов на воздухе при контактировании с однородным сплавом 20- 40 % от исходного предела  [c.161]

Фретинг-эффект, Особое значение в усталостной прочности титановых сплавов имеет фретинг-эффект, или контактная коррозия, в местах сопряжения. Наличие контактного трения при циклическом нагружении у всех металлов приводит к заметному снижению усталостной прочности, особенно в коррозионных средах. Титановые сплавы в этом отношении мало отличаются от сталей, близких к ним по прочности [761. Возникающее контактное трение (в местах заделок, прессовых посадок, креплений и т. п.) резко снижает усталостную прочность, действуя подобно концентратору напряжений. Степень снижения усталостной прочности в основном зависит от сопряженного материала, вызывающего фретинг-эффект, удельного давления в месте сопряжения и окружающей среды. Удельное давление [761 оказывает сильное влияние только при его низких значениях. В прочных креплениях или плотных посадках при удельных давлениях более 3—5 кгс/мм усталостная прочность мало изменяется. Так, по данным работы [76], прессовая посадка втулки с удельным давлением 5 кгс/мм снижает усталостную прочность технически чистого титана с 32 до 11,2 кгс/мм . Дальнейшее увеличение удельного давления посадки до 20 кгс/мм снизило предел усталости до 10,3 кгс/мм . В среднем предел усталости при наличии фретинг-эффекта ((т /) у титановых сплавов на воздухе при контактировании с однородным сплавом составляет 20—40% от исходного предела усталости, т. е. (tI i = (0,2- -0,4)(Т 1. При контактировании с более мягкими материалами (медные, алюминиевые или магниевые сплавы) это соотношение повышается и достигает ali = 0,6(T i. Повышения значения до (O,5-hO,6)0 i можно добиться анодированием поверхности или покрытием пленкой полимеров, т. е. благодаря улучшению условий трения.  [c.154]


Среда, окружающая металл, подверженный действию повторнопеременных напряжении, оказывает сильное влияние на его сопротивляемость усталости. В то время как химически неактивные среды — чистый сухой воздух, чистые углеводороды — практически не влияют на выносливость, химически активные среды, такие как влажный воздух, вода и водные растворы различных электролитов (кислот, щелочей, солей и ряда органических соединений), вызывают коррозионную усталость (гл. I) — явление, выражающееся в сильном снижении усталостной прочности под влиянием коррозии.  [c.205]


Смотреть страницы где упоминается термин Влияние окружающей среды па коррозионно-усталостную прочность : [c.177]   
Смотреть главы в:

Коррозионно-усталостная прочность стали  -> Влияние окружающей среды па коррозионно-усталостную прочность



ПОИСК



179, 182, 242, 267—268 — Влияние окружающей среды

Влияние pH среды

Влияние коррозионной среды

Коррозионная pH среды

Коррозионно-усталостная прочность

Окружающий нас мир

Прочность усталостная

Прочность усталостная — Влияние

Усталостная



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте