理论应力集中系数Kt :在理想的弹性条件下,由弹性理论求得的,缺口根部的 实际应力与名义应力的比值。
有效应力集中系数(或疲劳应力集中系数)Kf:光滑试样的疲劳极限σ-1与缺口试样疲劳极限σ-1n的比值。
有效应力集中系数不仅受构件尺寸和形状的影响,而且受材料的物理性质、加工、热处理等多种因素的影响。
有效应力集中系数随着缺口尖锐程度的增加而增加,但通常小于理论应力集中系数。
疲劳缺口敏感度系数q:疲劳缺口敏感度系数表示材料对疲劳缺口的敏感程度,由下式计算。
q的数据范围是0-1,q值越小,表征无缝钢管材料对缺口越不敏感。试验表明,q并非纯粹是材料常数,它仍然和缺口尺寸有关,只有当缺口半径大于一定值后,q值才基本与缺口无关,而且对于不同材料或处理状态,此半径值也不同。
2.无缝管尺寸因素的影响
由于材料本身组织的不均匀性以及内部缺陷的存在,尺寸增加造成材料破坏概率的增加,从而降低材料的疲劳极限。尺寸效应的存在,是把试验室小试样测得的疲劳数据运用于尺寸实际零件中的一个重要问题,由于不可能把实际尺寸的零件上存在的应力集中、应力梯度等完全相似地在小试样上再现出来,从而造成试验室结果与某些具体零件疲劳破坏之间的互相脱节。
机加工的表面总存在着高低不平的加工痕迹,这些痕迹就相当于小缺口,在材料表面造成应力集中,从而降低材料的疲劳强度。试验表明,对于钢和铝合金,粗糙的加工(粗车)与纵向精抛光相比,疲劳极限要降低10%-20%甚至更多。材料的强度越高,则对表面光洁度越敏感。
4.加载经历的影响
实际上没有任何零件是在 恒定的应力幅条件下工作,材料实际工作中的超载和次载都会对材料的疲劳极限产生影响,试验表明,材料普遍存在着超载损伤和次载锻炼现象。
所谓超载损伤是指材料在高于疲劳极限的载荷下运行达到一定周次后,将造成材料疲劳极限的下降。超载越高,造成损伤所需的周次越短。
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对于任何一个消费者来说,都希望购买到,一些物美价廉的东西。这不仅仅节约了,购买时的成本,同样也是使用很长的时间。而对于那些,会使用到钢管的行业来说,都希望买到这样的钢管。尤其是运输行业,这个行业对于管道的使用是多的,而且每 管道线,都是非常的长。每一次更换管道,这都是会投入很多的成本,因此这个行业,希望将更换管道的时间,进行进一步的延长。可是在过去,这样的愿望根本无法实现,因为在那个时候,市场中只有普通的钢管。这种钢管不仅仅,在使用性能方面,并不是那么的出色。同时还存在着,容易生锈的问题。而一旦管道生锈了,这不只是会导致,管道使用性能的下降,还会影响到管道的使用寿命。因为管道在生锈之后,承受压力的能力,就会出现很大的减弱。可是管道中所流通的水量,却不会出现太大的变化,这样一来同样的水压,可能就会冲毁管道。所以当管道,大部分都生锈了之后,就会马上更换管道,不然就会带来更大的损失。但如果使用了无缝钢管的时候,就可以避免这些问题的出现,让管道的使用寿命大大的。因为无缝钢管,有着非常出众的抗氧化性能,以及很高的抗扭强度。这也就是意味着,钢管在进行加工的时候,并不会出现任何的变化。同时不容易生锈的无缝钢管,自然可以使用更长的时间。
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