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    3. 設(shè)計(jì)者選用那些具有最高抗疲勞裂紋成長(zhǎng)的厚壁不銹鋼管

      在將這些準(zhǔn)則運(yùn)用到某~特定情況以前,首先應(yīng)當(dāng)確知是否存在著裂紋,在有裂紋的情況下,裂紋產(chǎn)生階段早已被超越過(guò)去了。許多實(shí)際構(gòu)件,在未曾施加使用載荷以前,厚壁不銹鋼管就已經(jīng)包含著一些微觀裂紋。

      疲勞裂紋的成長(zhǎng),可定量地用成長(zhǎng)速率加以表示,其中是在載荷循環(huán)數(shù)的增量AN時(shí)的裂紋長(zhǎng)度的增量。該成長(zhǎng)速率是裂紋長(zhǎng)度o和應(yīng)力或應(yīng)變幅二者的函數(shù)。厚壁不銹鋼管在低振幅下觀察到的的數(shù)值為5時(shí)/循環(huán)而在高振幅下則為5×10 - z時(shí)/循環(huán)重要性在于,給出Ⅳt載荷循環(huán)數(shù)下的一定原始裂紋長(zhǎng)度a;時(shí),可用來(lái)計(jì)算剩余壽命。假設(shè)a與Ⅳ成連續(xù)函數(shù)關(guān)系,該瞬時(shí)裂紋成長(zhǎng)速率可用來(lái)提出:

      一個(gè)極為想往的目標(biāo),是得到一個(gè)疲勞裂紋成長(zhǎng)的定理,該定理將給出作材料性能之間的一般關(guān)系式。這一定理不僅可以用來(lái)估計(jì)疲勞壽命,同時(shí)也有利于設(shè)計(jì)者選用那些具有最高抗疲勞裂紋成長(zhǎng)的厚壁不銹鋼管。建立這一理論的核心,是一個(gè)用數(shù)學(xué)描述裂紋延伸增量的模型。這一模型必須由試驗(yàn)觀察中推導(dǎo)出來(lái)。

      一般觀察擴(kuò)展形式——在形成滑移帶裂紋以后,它們將沿著與拉伸應(yīng)力軸成一定角度(約為±45。)的滑移面而擴(kuò)展。這種切變形式的擴(kuò)展稱(chēng)為第1階段的成長(zhǎng),加載幅愈低,繼續(xù)進(jìn)入試樣的深度愈深。不過(guò)第1階段的穿透通常是不深的(十分之幾毫米)。該裂紋很快地就開(kāi)始轉(zhuǎn)向垂直于拉伸軸的方向。這種拉伸形式的擴(kuò)展稱(chēng)為第Ⅱ階段的成長(zhǎng)。該裂紋繼續(xù)按這種形式成長(zhǎng)到一個(gè)l瞄界長(zhǎng)度,即下一次載荷峰值將造成試樣的拉伸失效。是這一進(jìn)展過(guò)程的示意圖。實(shí)際上,多晶體材料第1階段的成長(zhǎng)包含著成百個(gè)單獨(dú)的滑移帶裂紋,它們?cè)诘冖螂A段的成長(zhǎng)開(kāi)始時(shí),最后連接成為一個(gè)主導(dǎo)裂紋。厚壁不銹鋼管的左半部示出低幅加載的情況。第1階段的裂紋成長(zhǎng)消耗總壽命的分?jǐn)?shù),厚壁不銹鋼管隨載荷幅的增加而增加。在低循環(huán)范圍(N =1001000循環(huán))內(nèi),第Ⅱ階段的開(kāi)裂達(dá)到壽命的75% (14,24)。在亞蠕變溫度范圍內(nèi),大多數(shù)的疲勞開(kāi)裂是穿晶型的。隨著平均應(yīng)力的增加和溫度的提高,使晶間開(kāi)裂轉(zhuǎn)為主要地位,文獻(xiàn)對(duì)這一結(jié)果作了詳盡的闡述。晶閥疲勞開(kāi)裂,在較低溫度下也偶爾出現(xiàn),一般是在具有平均拉伸應(yīng)力的高載荷幅下發(fā)生。

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