1 / 19

Únava materiálu Únavový lom

Únava materiálu Únavový lom. Bc. Martin Havrila, matkohavrila@pobox.sk Bc. Ján Božik, janbozik@gmail.com. Obsah. Únava materiálu, Wöhlerova krivka, Únavový lom, Únavová životnosť, Praktické prípady únavových lomov. Únava materiálu [1].

bette
Télécharger la présentation

Únava materiálu Únavový lom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Únava materiálu Únavový lom Bc. Martin Havrila, matkohavrila@pobox.sk Bc. Ján Božik, janbozik@gmail.com

  2. Obsah • Únava materiálu, • Wöhlerova krivka, • Únavový lom, • Únavová životnosť, • Praktické prípady únavových lomov.

  3. Únava materiálu[1] • Únava materiálov je degradačný proces nevratných zmien vlastností a stavu materiálu, vyvolaný jeho opakovaným mechanickým, tepelným alebo tepelno-mechanickým zaťažovaním za súčasného spolupôsobenia ďalších faktorov. K únavovému porušeniu materiálu môže dochádzať pri jeho zaťažovaní časovo premenlivými vonkajšími silami. • Postupné hromadenie poškodenia pri opakovanom kmitavom (cyklickom) mechanickom, tepelnom alebo mechanicko-tepelnom namáhaní telesa sa označuje ako proces únavy.

  4. Zaťažovací cyklus Obr. 1: Charakteristiky opakovaného cyklického zaťaženia h – horné napätie, a – amplitúda napätia, n – dolné napätie,m – stredné napätie

  5. Popis cyklu R = 1 statické zaťaženie R = záporné číslo ⇒ striedavé napätie R = kladné číslo ⇒ pulzujúce napätie Prvé systematické únavové skúšky pri zaťažovaní ohybom za rotácie uskutočnil v rokoch 1852-1870 železničný inžinier August Wöhler. Na základe svojich experimentov stanovil závislosť počtu cyklov od pôsobiaceho napätia. Táto únavová závislosť alebo Wöhlerova krivka je dodnes používanou únavovou charakteristikou. Wöhlerova krivka

  6. Obr. 2 WK pri striedavom symetrickom cykle (stredné napätie σm = 0 ) [3] Wöhlerove krivky sa zvyčajne členia na tieto oblasti: • Oblasť kvázistatického lomu: k lomu dochádza už po niekoľkých desiatkach cyklov, • Oblasť nízkocyklovej únavy: je charakterizovaná napätiami vyššími ako medza klzuRe, • Oblasť vysokocyklovej únavy: je charakterizovaná napätiami nižšímí ako medza klzuRe.

  7. Nízkocyklová únava Vysoko namáhané tlakové nádoby, časti jadrových reaktorov, mostných konštrukcií, podvozkov vozidiel, či už v celom priereze alebo v mieste koncentrácie napätia, sú často porušované nízkocyklovou únavou. Obr. 3: Manson-Coffinova krivka c - exponent krivky životnosti εf ´ - súčiniteľ únavovej ťažnosti εap - amplitúda plastickej deformácie N - počet cyklov

  8. Vysokocyklová únava Dopravné systémy a zariadenia sú v prevádzke zväčša vystavené veľmi vysokému počtu zaťažovacích cyklov s relatívne nepatrnými amplitúdami zaťaženia a takmer nemerateľnými amplitúdami plastickej deformácie. Ide o vysokocyklovú únavu. • Obr. 4: Wöhlerova krivka • b - exponent krivky životnosti •  f ´- súčiniteľ únavovej pevnosti •  a – amplitúda napätia • N - počet cyklov •  c - medza únavy •  c N-časová medza únavy - najväčší výkmit napätia pri určitom strednom napätí m, ktoré materiál vydrží vopred predpísaný počet cyklov.

  9. Únavový lom [4] V mieste povrchu, kde dochádza ku koncentrácii napätia, vznikne po určitom počte cyklov zárodok trhliny (ohnisko). Pokračujúcim premenlivým zaťažením sa striedavo otvára a zatvára a šíri sa do hĺbky materiálu. Ak sa táto únavová oblasť lomu rozširuje, zmenšuje sa nosný prierez súčasti až napätia vyvolané okamžitým zaťažením prekročia medzu pevnosti a súčiastka sa v zostávajúcom priereze zlomí statickým lomom (oblasť dolomenia). Obr. 5: Únavový lom a. makroskopický vzhľad b. mikroskopický vzhľad

  10. Únavová životnosť [1] Celkovú únavovú životnosť môžeme rozdeliť do 4 štádií: • štádium zmeny mechanických vlastností, • štádium nukleácie trhlín, • štádium šírenia trhlín, • konečný lom. • 1. štádium - zmena mechanických vlastností: Štádium súvisí so zmenami v celom objeme zaťažovaného kovu.Mení sa hustota a konfigurácia mriežkových porúch, a tým aj fyzikálne a mechanické vlastnosti. Odpor materiálu proti plastickej deformácii sa môže v priebehu únavového procesu zväčšovať alebo zmenšovať. U vyžíhaných materiálov s pomerom Rm/Re > 1.4 dochádza k cyklickému spevneniu, u materiálovspevnenýchdeformačne, disperznými časticami a pod s pomeromRm/Re < 1.2 dochádza k cyklickému zmäkčeniu.

  11. 2. štádium- nukleácia trhlín: K nukleácii trhliny cyklicky namáhaných telies dochádza vždy na voľnom povrchu, a to v miestach koncentrácie cyklickej plastickej deformácie. Nukleácia trhliny je podmienená prekročením určitého medzného lokálneho napätia, pričom pod hodnotami tohto napätia nevznikne zárodok trhliny ani pri vysokom počte zaťažovacích cyklov. Obr. 6: Schéma vzniku a rozvoja únavových sklzových pásov v materiáli

  12. Obr.7: Persistentné sklzové pásmo (Persistent Slip Bend)

  13. 3. štádium- šírenie trhlín: Toto štádium je lokalizované do malého objemu materiálu. Na základe energetických pomerov na čelách jednotlivých trhlín sa napokon bude šíriť len jedna tzv. magistrálna únavová trhlina. Táto sa pri svojom šírení natáča do smeru kolmého na vektor zaťaženia. Prechod trhliny z aktívnej sklzovej roviny do roviny kolmej k vonkajšiemu zaťaženiu sa označuje ako prechod od kryštalografického šírenia (1. štádium šírenia) do nekryštalografického šírenia (2. štádium šírenia). striacie Obr. 8: Šírenie trhlín

  14. 4. štádium- konečný lom: Výsledkom šírenia únavovej trhliny je zoslabenie nosného prierezu súčasti. Ak dosiahne trhlina kritickú veľkosť, dôjde k náhlemu lomu zvyšného prierezu. Na lomovej ploche je viditeľné východisko lomu (ohnisko) a rastové čiary (striacie). Obr. 9: Charakter únavového lomu piestu s detailom striacii

  15. Schématické znázornenie typických prípadov únavových lomov [4] Obr. 10: Schématické znázornenie únavových lomov

  16. Lom na spojkovom hriadeli [5] Obr. 11: Príklad únavového lomu

  17. Únavový lom hriadeľa poloosi vozidla [6] Jedná sa o lom v oblasti vysokocyklovej únavy materiálu pri namáhaní ohybom za rotácie. časť A: únavový lom, časť B: jednorázový (konečný) lom. Obr. 12: Lom poloosi vozidla

  18. Použitáliteratúra [1] http://www.mtfdca.szm.com/subory/unava.pdf [2] jaja.kn.vutbr.cz/~janirek2/dok/materialy/7tUnava.doc [3] http://www.kvalitaprodukcie.info/15-unavove-krivky-wohlerova-krivka-manson-coffinova-krivka/ [4]http://www.fpt.tnuni.sk/kfim/predmety/rocnik1/nauka_o_materiali/pdf/elektronova_mikroskopia_lomy.pdf [5] http://www.szes.lit.cz/mj/Spojkovahridel1.htm [6] http://znalec.indus3.net/images/pic4-1.htm

  19. Ďakujem za pozornosť

More Related