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虽然一些机器零件在其使用寿命内只可能承受静载荷,但是大多数
机器零件承受的是随时间变化的载荷和应力。材料在疲劳载荷作用
下的性能与在静载荷作用下的性能明显不同。大多数机器设计必须
考虑随时问变化载荷,所以应考虑变载荷作用下材料的疲劳强度。
测试疲劳强度的试验之一是莫尔旋转梁试验,但较之更小而轻
,加载方式是由电动机驱动梁旋转。根据前面的知识,梁弯曲时在
凸出一侧产生拉应力,而在凹陷一侧产生压应力。因此旋转梁表面
的任何一个点在变载荷作用下产生由压应力变为拉应力,又由拉应
力变为压应力的对称循环应力。
试验持续在一个特定的应力水平上,直至试件部分断裂,这时
对应的应力循环次数计为。
拉伸试验和静强度不能预知材料的失效,静强度失效往往是可
以发现,并可以预知的,但是疲劳强度失效是逐步形成的,很难预
知。因此,进行机械设计必须引入疲劳强度和耐力极限。
旋转梁试验是在轴向拉伸试验的基础上通过改变试验机上施加
的时变载荷而获得轴向试验试样的力学性质的。由于拉伸试件的应
力分布均匀,该测试方法具有较好的灵活性,并可获得较准确的数
据。对于同种材料测试结果与以往的旋转梁试验数据基本一致(或
略低于这些数据)。
应力一应变试验是在应变速率可控且其值非常小的情况下进行
的,且允许材料可承受不断变化的载荷。如果突然加载,材料吸收
能量的能力显得非常重要。在差分单元内的能量是应变能密度(单
位体积的应变能乩),或应力一应变曲线中一定应变范围内包围的
面积。
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