第四讲--损伤理论-荷载谱处理-应变疲劳.docx
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1、第四讲 损伤理论,荷载谱处理,应变疲劳上节概述p-S-N曲线,失效率,存活率疲劳数据处理,正态分布,标准正态分布检验数据是否服从正态分布,正态分布坐标纸正态分布存在的问题:不能反映构件疲劳寿命有一个大于等于零的下限。威布尔分布,与正态分布的比较威布尔分布坐标纸回归方程,最小二乘法相关系数,起码值 回归分析的基本方法损伤理论疲劳积累损伤理论是构件在变幅疲劳荷载作用下疲劳损伤的积累规则和疲劳破坏的准则。疲劳积累损伤理论回答下述三个问题1一个荷载循环对材料或结构造成的损伤是多少?2多个荷载循环时,损伤是如何积累的?3失效时的临界损伤是多少?1)线性疲劳积累损伤理论线性疲劳积累损伤理论假设在循环荷载作
2、用下,疲劳损伤是可以线性累加,各应力之间相互独立,当累加损伤到某一数值构件发生疲劳破坏。PalmgrenMiner(PM)线性疲劳积累损伤准则若构件在某恒幅应力水平S作用下的疲劳寿命为N,则经受n次循环时的损伤为:N1N2S1S3SmaxNS2N3 构件在应力水平Si作用下经受ni次循环的损伤为Di = ni/Ni,在k个应力水平作用下的总损伤为: 破坏准则:Miner疲劳积累损伤理论没有考虑荷载作用的先后次序。材料“锻练效应”(training effect)一般,高低加载顺序临界积累损伤值DCR小于1,低高加载顺序临界积累损伤值DCR大于1。变幅拉压疲劳寿命疲劳加载形式序号n1n2两级高低
3、1641165200.7290.511264122600.2723641103190.531低高1624232221.2051.9942624228211.08036242112083.697对于随机荷载,按Miner理论计算破坏时的临界损伤值DCR接近于1。Manson双线性模型Manson在修正Miner准则时提出的两级疲劳加载时的疲劳寿命预测公式 :与疲劳加载顺序相关的参数当疲劳加载从高到低时0 1。即该模型实质上是将第一级应力水平下的疲劳损伤等效为第二级应力水平下引起的损伤。且在等幅加载或三级以上疲劳加载下并不适用。2)非线性疲劳积累损伤理论CartenDolan非线性疲劳积累损伤准则
4、CartenDolan从疲劳破坏过程的损伤微观物理模型出发,给出材料经受n次循环时的损伤为 m:材料损伤核数目r:损伤发展速率,正比于应力水平c、d:材料常数则构件在k个应力水平作用下的总损伤为 临界疲劳损伤:N1:作用的荷载系列中最大一级荷载所对应的疲劳寿命破坏准则:疲劳损伤核在后续加载过程中不会消失,因此mi = m1 损伤发展速率r正比于应力水平S,ri Si CartenDolan模型实质上是将任意应力水平Si下循环ni次所引起的材料损伤等效为最大一级荷载S1作用nie次所引起的损伤 CartenDolan基于疲劳实验数据建议 4.8 高强度钢 d = 5.8 其它疲劳积累损伤理论的应
5、用例一,某构件可用的S-N曲线为S2N = 2.51010,设计寿命期间的荷载谱如下表,试估计构件不发生疲劳破坏可承受的最大应力水平设计荷载Pi循环数ni (106)P0.050.8P0.10.6P0.50.4P5.0解:设选定构件后的最大应力为S1,各级应力分别为S2 = 0.8S1、S3 = 0.6S1、S4 = 0.4S1,相应破坏寿命 , 按Miner准则估算 解出:S = 151.17MPa 所选构件的最大应力应不超过151.17MPa。例二,某构件的S-N曲线为S2N = 2.51010,如实测一年内所承受的典型应力谱如下表,试估计其寿命。Si (MPa)ni (106)Ni (1
6、06)ni/Ni1500.011.1110.0091200.051.7360.029900.103.0860.033600.356.9440.050解:将典型应力谱作为一个循环块,则各年构件所承受的循环荷载是该典型应力谱的重复,设构件寿命为年,则总损伤 按Miner准则估算 解出: = 8.27年疲劳积累损伤理论解决的两类问题1)已知设计寿命期间的荷载谱,确定应力水平2)已知典型周期内的应力谱,估算使用寿命2疲劳荷载谱处理作用在结构上的荷载按结构的反应可分为静力荷载和动力荷载。动力荷载包括偶然荷载和大部分可变荷载,如风载、波浪荷载、吊车荷载等。疲劳荷载按幅值和频率可分为等幅、变幅和随机荷载。问
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