机械设计CH03-疲劳强度
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第3章机械零件的疲劳强度1.在进行疲劳强度计算时,其极限应力应为材料的()。
A.屈服点B.疲劳极限C.强度极限D.弹性极限2.45钢的持久疲劳极限σ-1=270MPa,,设疲劳曲线方程的幂指数m=9,应力循环基数N0=5×106次,当实际应力循环次数N=104次时,有限寿命疲劳极限为()MPa。
A.539B.135C.175D.4173.有一根阶梯轴,用45钢制造,截面变化处过渡圆角的疲劳缺口系数Kσ=1.58,表面状态系数β=0.82,尺寸系数εσ=0.68,则其疲劳强度综合影响系数KσD=()。
A.0.35B.0.88C. 1.14D. 2.83-σa极限应力简图中,4.在图示设计零件的σ(1)如工作应力点M所在的ON线与横轴间夹角θ=45o,则该零件受的是()。
(2)如工作应力点M所在的ON线与横轴之间的夹角θ=90o时,则该零件受的是()。
(3)如工作应力点M所在的ON线与横轴间夹角θ=50o,则该零件受的是()。
A.不变号的不对称循环变应力B.变号的不对称循环变应力选择题4图C.脉动循环变应力D.对称循环变应力5.绘制设计零件的σm-σa极限应力简图时,所必须的已知数据是()。
A.σ-1,σ0,σs,KσB.σ-1,σ0,σs,KσDC.σ-1,σs,ψσ,KσD.σ-1,σ0,ψσ,Kσd6.已知一零件的最大工作应力σmax=180MPa,最小工作应力σmin=-80MPa。
则在图示的极限应力简图中,该应力点M与原点的连线OM与横轴间的夹角θ为()。
A.68o57'44''B.21o2'15''C.66o2'15''D.74o28'33''7.在图示零件的极限应力简图上,M为零件的工作应力点(1)若加载于零件的过程中保持最小应力σmin为常数。
则该零件的极限应力点应为()。
(2)若在对零件的加载过程中保持应力比r为常数。
则该零件的极限应力点应为()。
(3)若在对零件的加载过程中保持平均应力σm=常数。
机械设计疲劳强度2023-11-11目录CATALOGUE•疲劳强度概述•疲劳载荷分析•材料疲劳性能•疲劳强度设计•疲劳试验与数据处理•疲劳强度研究展望01CATALOGUE疲劳强度概述疲劳定义疲劳是指机械结构在长时间承受载荷的作用下,经过一定循环次数后出现的破坏现象。
疲劳分类根据破坏循环次数,疲劳可以分为高周疲劳和低周疲劳;根据载荷类型,疲劳可以分为弯曲疲劳、拉伸疲劳、压缩疲劳、扭转疲劳等。
疲劳定义及分类疲劳强度的影响因素材料的弹性模量、屈服强度、抗拉强度等力学性能对疲劳强度有重要影响。
材料性质结构因素载荷条件环境因素结构形式、尺寸大小、表面质量、圆角半径等结构因素对疲劳强度有不同程度的影响。
载荷类型、大小、作用位置以及循环次数等载荷条件对疲劳强度具有决定性影响。
温度、湿度、腐蚀介质等环境因素对疲劳强度也有重要影响。
在应力循环过程中,微观缺陷如位错、空位、晶界等逐渐聚集形成微裂纹。
疲劳裂纹萌生疲劳裂纹扩展最终断裂微裂纹在应力循环作用下不断扩展,导致有效承载面积减小,应力集中效应增加。
当裂纹扩展到一定长度时,承载能力突然下降,导致结构发生突然断裂。
03疲劳破坏机理020102CATALOGUE疲劳载荷分析循环载荷在机械部件的设计和运行过程中,各种外部因素会导致载荷在不断变化,这种循环变化的载荷会引发应力的循环。
应力循环由于载荷的循环变化,导致部件中的应力也在不断变化,这种应力的循环变化会进一步影响部件的疲劳强度。
循环载荷与应力循环疲劳载荷的统计特性分布性不同的疲劳载荷数据通常具有不同的分布特性,如正态分布、对数正态分布等。
相关性某些疲劳载荷之间可能存在相关性,例如某些外部干扰可能导致相似的疲劳载荷。
随机性疲劳载荷具有随机性,因为其大小和频率受到许多因素的影响,如外部干扰、部件的材料特性、表面处理等。
在设计和分析过程中,常常需要对复杂的疲劳载荷进行简化,以便于理解和处理。
简化为了模拟真实的疲劳情况,常常需要将复杂的疲劳载荷等效为更简单的形式,如平均应力或最大应力。