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小英筆記丨什麽是疲勞失效?

更新時間:2024-09-23點擊次數:1163



如果讓你徒手掰斷一根堅硬的鐵絲(si) ,你會(hui) 怎麽(me) 做?


徒手掰斷鐵絲(si) 非常困難,但反複彎折數次後鐵絲(si) 便變得容易許多。多次的彎折作用導致材料的機械性能下降,最終表現為(wei) 金屬斷裂。如同我們(men) 的身體(ti) 處於(yu) 長期工作狀態會(hui) 疲勞,長期的反複彎折也會(hui) 導致金屬疲勞,金屬在這種情況下的失效便是“疲勞失"


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圖片源自網絡



什麽是疲勞失效?


疲勞失效是指材料在反複加載的條件下,由於(yu) 長期承受循環應力或應變而導致的失效現象。


與(yu) 一次性超過材料強度極限的靜態失效不同,疲勞失效通常發生在應力水平低於(yu) 材料的屈服強度甚至抗拉強度的情況下。疲勞失效廣泛存在於(yu) 機械結構、工程材料和電子元器件中,是影響係統可靠性和使用壽命的重要因素


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高溫金屬疲勞測試





疲勞失效的基本原理




疲勞失效的發生過程可以分為(wei) 三個(ge) 階段:


1. 裂紋萌生階段:在材料表麵或內(nei) 部應力集中區域,微小的缺陷、孔洞、夾雜物或材料的異質性會(hui) 導致局部應力集中。在反複加載的作用下,這些區域逐漸積累塑性變形,最終形成初始裂紋。


2. 裂紋擴展階段:一旦裂紋形成,隨後的每一個(ge) 載荷循環都會(hui) 導致裂紋的進一步擴展。裂紋擴展的速率取決(jue) 於(yu) 材料的韌性、循環應力幅值以及環境因素。疲勞裂紋擴展的特征是每個(ge) 循環引發的裂紋擴展長度非常小,但累積效應會(hui) 導致裂紋逐漸擴展至危險長度。


3. 最終失效階段:當裂紋擴展到某一臨(lin) 界尺寸時,剩餘(yu) 的未損傷(shang) 截麵無法承受外部載荷,導致材料的突然斷裂或失效。這種斷裂通常發生在一個(ge) 加載周期內(nei) ,因此常被視為(wei) 突發性的。


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傳(chuan) 動軸斷麵





影響疲勞失效的主要因素




疲勞失效是一個(ge) 多因素影響的複雜過程,以下是幾種主要的影響因素:


1. 應力水平和應力比:應力幅值越大,疲勞壽命越短。應力比(最小應力與(yu) 最大應力的比值)也會(hui) 顯著影響疲勞行為(wei) ,正應力比(拉應力占主導)通常更容易導致疲勞失效。


2. 應力集中:孔洞、刻痕、焊縫等局部幾何不連續處會(hui) 產(chan) 生應力集中效應,極大地加速疲勞失效的進程。


3. 材料微觀結構:晶粒尺寸、相界麵、夾雜物和沉澱相等微觀結構特征對疲勞裂紋的萌生和擴展有重要影響。例如,細晶粒結構通常具有較好的抗疲勞性能。


4. 表麵狀態:材料表麵的粗糙度、殘餘(yu) 應力、氧化層或腐蝕狀況都會(hui) 影響疲勞失效。光滑的表麵和有殘餘(yu) 壓應力的表麵通常能夠提高材料的疲勞壽命。


5. 環境因素:環境溫度、濕度、腐蝕介質等會(hui) 加速疲勞裂紋的擴展過程。例如,在腐蝕環境下發生的腐蝕疲勞會(hui) 比純機械疲勞更加嚴(yan) 重。





疲勞壽命預測與設計




疲勞壽命預測是工程設計中的關(guan) 鍵步驟,常用的疲勞壽命預測方法包括應力壽命法、應變壽命法和斷裂力學法


應力壽命法(S-N 法):該方法通過實驗測量材料在不同應力幅值下的疲勞壽命,並繪製 S-N 曲線(應力-壽命曲線)。S-N 法適用於(yu) 高周疲勞(循環次數大於(yu)  10次)的情況,特別是低應力高循環疲勞。


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摘自 GB/T 3075-2021 標準


應變壽命法(ε-N 法):該方法適用於(yu) 低周疲勞(循環次數小於(yu)  10次)情況,尤其是在塑性變形占主導的條件下。通過應變控製實驗,可以獲得材料的應變-壽命曲線,從(cong) 而預測疲勞壽命。


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應力-應變遲滯曲線

摘自 GB/T 26077-2021 標準


斷裂力學法:該方法通過分析裂紋擴展速率和裂紋臨(lin) 界長度來預測疲勞壽命。該方法在預測含裂紋結構或高應力集中區域的疲勞壽命時尤為(wei) 有效。


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摘自 GB/T 6398-2017 標準




疲勞失效的預防措施




為(wei) 防止疲勞失效,設計師和工程師通常采取以下措施:


1. 優(you) 化設計:通過減少應力集中區域(如圓角代替尖角)和優(you) 化結構布局來降低局部應力水平。


2. 材料選擇:選用具有優(you) 良抗疲勞性能的材料,如細晶粒材料、疲勞裂紋擴展速率低的合金材料等。


3. 表麵處理:通過表麵硬化、噴丸處理、拋光或塗覆保護層等方法提高材料表麵的抗疲勞性能。


4. 控製使用環境:通過減少腐蝕介質的接觸,控製環境溫度和濕度,可以有效延長材料的疲勞壽命。


5. 定期檢測與(yu) 維護:在實際使用中,定期進行無損檢測(如超聲波、X 射線檢測)以發現早期裂紋,並及時修複或更換關(guan) 鍵部件,防止疲勞失效的發生。



疲勞失效是機械結構和工程材料中常見的失效形式之一,其複雜的形成機製和多樣的影響因素使得預測和預防疲勞失效具有很高的技術挑戰性。


通過深入理解疲勞失效的機理,合理應用疲勞壽命預測方法,以及采取有效的預防措施,可以顯著提高係統的可靠性和使用壽命,從(cong) 而減少工程事故和經濟損失。


本期小英筆記就到這裏

什麽(me) 是疲勞失效

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