Úvod do únavového poškozování

Transkript

Úvod do únavového poškozování
Úvod do únavového poškozování
Únava a lomová mechanika
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Historie
1923 Palmgren
Kumulativní
poškození
1949 Irwin
1957 Irwin
K-koncepce
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Historie
r. 1843
Rankine hovoří o „krystalizaci“ materiálu
během opakovaného zatěžování, díky
níž se materiál stává křehkým.
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Historie
r. 1850 F. Braithwaite – pojem „únava kovů“
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Historie
po r. 1850 Wöhler
• Ocel se poruší při zatížení nižším než je její
elastický limit (mez kluzu) při dostatečném
množství zatěžovacích cyklů.
• Existuje mezní hodnota rozkmitu napětí pod
jejíž úrovní součást vydrží neomezený počet
zátěžných cyklů (mez únavové pevnosti).
• Rozkmit napětí, více než maximální zatížení,
určuje počet cyklů do lomu.
• Se zvyšujícím se maximálním zatížením tato
mezní hodnota klesá.
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Historie
S – n křivka (Wöhler)
Mez únavy
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Historie
r. 1903 Ewing a Humphray
Popis podstaty únavového porušování (vyvrácení předchozích mylných představ Rankina).
The Fracture of Metals under Repeated Alterations of Stress
“The course of breakdown was as follows: ... slip lines on some of the crystals ... they changed into
comparatively wide bands ... broadening continued, and some parts of the surface became almost
covered with dark markings ... it was found that some of the crystals had cracked... they were first seen on
a single crystal (grain), but soon they joined up from crystal to crystal, until finally a long continuous crack
was developed across the surface of the specimen”.
Lom kovů při opakované změně zatížení
“Proces porušení byl následovný: ... skluzové čáry v některých krystalech ... se
přeměnily v poměrně široké pásy ... postupně se dále rozšiřovaly a části povrchu se
pokryly tmavými čarami ... to byly znaky, že došlo k porušení (lomu) některých
krystalů... nejdříve se jednalo pouze o jednotlivé osamocené krystaly (zrna), ale
později takových zrn přibývalo, až nakonec na povrchu zkušebního tělesa vznikla
dlouhá trhlina”.
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Proces únavového porušení
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Proces únavového porušení
Zatížení
Odlehčení
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Proces únavového porušení
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Proces únavového porušení
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Proces únavového porušení
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Proces únavového porušení
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Proces únavového porušení
1. Fáze : iniciace
únavové trhliny
2. Fáze : šíření (stabilní)
únavové trhliny
3. Fáze : nestabilní šíření
trhliny – lom tělesa
striace a skluz.
pásma
1 A°
°
102 A
vzdálenost
atomů
vytváření
mikrotrhlinek
1µ
vznik
makrotrhlin
102 µ
1 mm
růst makrotrhlin
102 mm
velikost zrna
austenitu
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Proces únavového porušení
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Proces únavového porušení
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Kvazikřeký
dolom
Únavový lom
Proces únavového porušení
Převzato z prezentace prof. M. Růžičky
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Proces únavového porušení
Únava materiálu: pojednává o vzniku trhlin a jejich šíření díky cyklickému zatěžování.
Únavová životnost = Počet zatěžovacích
+ Počet zatěžovacích
cyklů do iniciace trhliny
cyklů do lomu tělesa
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Únavové porušení - příklad
Letadlo Comet I - 1952
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Únavové porušení - příklad
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Únavové porušení - příklad
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Únavové porušení - příklad
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Únavové porušení - příklad
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Únavové porušení - příklad
Let 243 Aloha Airlines, Boeing 737-200, 28.4.1988.
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Únavové porušení - příklad
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Přepočet mezi SI a anglosaskými jednotkami
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Metody predikce životnosti
1. Stress-life (S-n) přístup
2. Strain-life (εε-n) přístup
3. Lineární elastická lomová mechanika (LELM)
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
S – N koncepce
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
S – N koncepce
≈ 386 MPa
≈ 593 MPa
≈ 793 MPa
≈ 965 MPa
≈ 1310 MPa
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
S – N koncepce
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Parametry popisující zatěžující cyklus
∆σ = σ max − σ min
σa =
σm =
σ max − σ min
2
σ max + σ min
2
R=
Souměrně střídavý
cyklus:
R = -1
A=∞
rozkmit napětí (stress
range)
amplituda napětí
(stress amplitude)
střední napětí
(mean stress)
σ min
σ max
parametr asymetrie
cyklu (stress ratio)
σa
σm
amplitudový poměr
(amplitude ratio)
A=
Míjivý cyklus:
R=0
A=1
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Haighův diagram
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Haighův diagram
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Porovnání koncepcí
Soderberg (USA, 1930)
Goodman (Anglie, 1899)
σa
Se
+
σa
Se
σm
Sy
+
=1
σm
Su
=1
2
Gerber (Německo, 1874)
Morrow (USA, 1960)
σa σm 
+
 =1
S e  Su 
σa
Se
+
σm
=1
σf
Sy … mez kluzu (yield strenght)
Se … mez únavy (endurance limit)
Su … mez pevnosti (ultimate strenght)
σf … skutečné lomové napětí (true fracture stress)
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Porovnání koncepcí
1. Soderbergova přímka – velmi konzervativní (zřídka používaný přístup).
2. Experimentální data nejčastěji „padnou“ mezi Goodmanovu a Gerberovu křivku.
3. Pro tvrdé (křehké) oceli Goodmanova a Morrowova přímka takřka splynou (σf = Su).
4. Ve většině praktických situací není velký rozdíl mezi použitými teoriemi.
5. Větší rozdíly nastávají pro R → 1. V tomto případě je možno konzervativně zvolit mez
kluzu Sy jako mezní hodnotu.
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Porovnání koncepcí
Vliv středního napětí
Haighův diagram
σa
Re
σa,ekv
-σm
+σm
Re
0
Re
Rm
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Goodmanův diagram
převzato z:
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Porovnání koncepcí – implementace v Ansysu
Workbench
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Faktory ovlivňující mez únavy
Faktory ovlivňující hodnotu meze únavy
1. Velikost
2. Typ zatížení
3. Kvalita povrchu
4. Zpracování povrchu součásti
5. Teplota
6. Prostředí
Se = Se′ ⋅ Cvelikost ⋅ Czatížení ⋅ Ckval . pov. ⋅ Czprac. pov. ⋅ Cteplota ⋅ C prostředí
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Faktory ovlivňující mez únavy
1. Vliv velikosti
Cvelikost
1.0
pro d ≤ 8 mm

=
−0.097
1.189
d
pro 8 mm ≤ d ≤ 250 mm

kde d je průměr součásti
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Faktory ovlivňující mez únavy
2. Vliv zatížení
Se ( osové zať .) ≈ 0.7 Se ( ohyb )
τ e ( krut ) ≈ 0.577 Se ( ohyb )
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Faktory ovlivňující mez únavy
3. Vliv kvality povrchu
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Faktory ovlivňující mez únavy
3. Vliv kvality povrchu
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Faktory ovlivňující mez únavy
4. Vliv zpracování povrchu
a) Reziduální napětí
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Faktory ovlivňující mez únavy
4. Vliv zpracování povrchu
b) Pokovení povrchu
bez pokovení
pokoveno Cr
Ni pokovená
ocel
Při pokovení Cr nebo Ni může dojít ke snížení meze únavy až o 60%, díky značným reziduálním
tahovým napětím na povrchu součásti.
Tomu je možno předejít:
1. Nitridováním povrchu před pokovením
2. Mechanickým zpracováním po pokovení (např. kuličkování, válečkování)
3. Vyžíháním po pokovení
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Faktory ovlivňující mez únavy
4. Vliv zpracování povrchu
c) Nitridování
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Faktory ovlivňující mez únavy
4. Vliv zpracování povrchu
d) Oduhličení povrchu
(oduhličeno)
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Faktory ovlivňující mez únavy
4. Vliv zpracování povrchu
e) Zpracování kováním
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Faktory ovlivňující mez únavy
4. Vliv zpracování povrchu
f) Broušení (grinding)
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Faktory ovlivňující mez únavy
4. Vliv zpracování povrchu
g) Válcování
Vliv válcování za studena
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Faktory ovlivňující mez únavy
4. Vliv zpracování povrchu
g) Mechanické zpracování (kuličkování, válečkování)
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Faktory ovlivňující mez únavy
4. Vliv zpracování povrchu
g) Mechanické zpracování (kuličkování, válečkování)
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Faktory ovlivňující mez únavy
5. Vliv teploty
Oceli mají obecně při nižších teplotách vyšší mez únavy. Při
nižších teplotách ovšem také klesá lomová houževnatost.
Při vyšších teplotách ztrácí pojem mez únavy význam díky
aktivizaci dislokací.
Při teplotách vyšších než cca ½ teploty tavení oceli se
dominantním mechanismem poškození stává creep (stresslife přístup nelze použít).
Při vyšších teplotách může také dojít k vyžíhání součásti při
němž může dojít ke ztrátě „pozitivních“ tlakových reziduálních
napětí na povrchu součásti.
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Faktory ovlivňující mez únavy
6. Vliv prostředí
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Faktory ovlivňující mez únavy
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík
Použitá literatura
- Bannantine, J.A., Comer, J.J., Handrock, J.L., Fundamentals of metal fatigue analysis, Prentice Hall, New
Jersey, 1990
-Dowling, E. N., Mechanical behavior of materials, Simon & Schuster Comp., New Jersey, 1999
- Norton, R. L., Machine design An integrated approach,
Pearson, New Jersey, 2006
- Marquis, G.B., Fatigue Design - lecture notes. Lappeenranta University of Technology, Finland. (www.lut.fi)
- Růžička, M., Mezní stavy konstrukcí, PowerPointová prezentace, Ústav mechaniky FS ČVUT v Praze.
(www.cvut.cz)
- Kunz, J., Základy lomové mechaniky, skripta ČVUT, 1994
- Vlk, M., Mezní stavy a spolehlivost, skripta VUT, 1991
- http://degradace.tf.czu.cz/
- Ondráček, E., Vrbka, J., Janíček, P., Mechanika těles pružnost a pevnost II, skripta VUT, 1991
- Janíček, P., Ondráček, E., Vrbka, J., Mechanika těles pružnost a pevnost I, skripta VUT, 1992
Úvod do únavového poškozování
Pavel Hutař, Luboš Náhlík

Podobné dokumenty

I. Do přírody - TechnologyTour.cz

I. Do přírody - TechnologyTour.cz a. usměrněný proud fotonů vysílaný nosnou vlnou elektromagnetického signálu o frekvenci cca 16 – 20 MHz. b. akustické vlnění, jehož frekvence pokrývá základní spektrum slyšitelnosti lidského ucha, ...

Více

MÉDIÁ A TEXT 3

MÉDIÁ A TEXT 3 Vypravěč – ústřední prvek narativnosti narativního textu dle klasické naratologie – má v počítačových hrách buď redukovanou, nepřímou povahu obdobně jako je tomu v divadelních hrách, nebo si v řadě...

Více

Skacel, Kuchar, Hlavacek: Analyzy klikovych hrideli

Skacel, Kuchar, Hlavacek: Analyzy klikovych hrideli This paper describes principles of crankshaft structural and fatigue analysis and explains a modally based flexible body simulation. In order to obtain an accurate stress time-history of a cranksha...

Více

Regulační kulový kohout Typ G

Regulační kulový kohout Typ G zachována po dlouhou dobu provozu. Armaturu s míru netěsnosti A dle DIN/EN 12266-1 (Míra netěsnosti 1 dle DIN 3230) lze dodat, pokud je to sjednáno smluvně. Těsnící funkce a regulační funkce jsou o...

Více

laparoskopie - Medical Equipment sro

laparoskopie - Medical Equipment sro Elektrody jsou otočné o 360 stupňů electrodes rotable to about 360 degrees

Více

Mezní stavy a spolehlivost - Vysoké učení technické v Brně

Mezní stavy a spolehlivost - Vysoké učení technické v Brně Skriptum obsahuje obecný úvod do problematiky mezních stavů se zvláštním zřetelem na mezní stavy v pevnostních výpočtech a zdůrazněním rozsáhlých kvalitativních změn v rozvoji tohoto vědního odvětv...

Více

Korozní praskání

Korozní praskání prostředí. Nejedná se tedy o poškození prostým mechanickým namáháním. Ke koroznímu praskání slitin (čisté kovy jsou odolné) dochází současným působením mechanického tahového napětí a specifického p...

Více

Modelován´ı kontaktn´ıch vazeb bez tren´ı

Modelován´ı kontaktn´ıch vazeb bez tren´ı normálové tuhosti kontaktu pomocı́ modelu založeném na Hertzově kontaktu [Rivin (1999)], Johnsonovým modelem [Hippmann (2004)] a kontaktnı́m modelem představeným autory [Shi & Polycarpou (2...

Více