Объёмно-кинетические характеристики медленного роста усталостной трещины в алюминиевом сплаве Д16Т


Цитировать

Полный текст

Аннотация

На основе макроструктурного анализа типичного усталостного излома цилиндрического образца из сплава Д16 Т с кольцевым надрезом при изгибе представлена методика построения диаграммы предельных коэффициентов интенсивности напряжений (КИН) и определён период роста усталостной трещины. Благодаря экспериментальным данным усталостных изломов из алюминиевого сплава Д16Т, расчётным путём установлено изменение показателя степени m в формуле скорости роста усталостной трещины (РУТ) Пэриса по глубине а в системе с ростом числа циклов N многоцикловой усталости. Это позволило для сплава Д16Т построить кинетическую диаграмму медленного роста усталостной трещины (КДмРУТ) в трёхмерной системе координат. Проанализированы и численно определены объёмы, сформированные под пространственной кривой кинетической диаграммы медленного роста усталостной трещины. Установлена новая кинетическая характеристика РУТ – объём работы коэффициента интенсивности напряжений, позволяющий связать параметры малоцикловой и многоцикловой усталости.

Об авторах

Ю. И. Кольцун

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)

Автор, ответственный за переписку.
Email: koltsoun_y.i@mail.ru

Доктор технических наук

Профессор кафедры общеинженерной подготовки

Россия

Д. П. Молявко

ОАО НПП «Салют»

Email: darenok@inboxl.ru

Специалист отдела прочности

Россия

А. Д. Игнатовский

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)

Email: dis164@mail.ru

Студент

Россия

Т. А. Хибник

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)

Email: tanya_hib@mail.ru

Кандидат технических наук

Доцент кафедры основ конструирования машин

Россия

Список литературы

  1. Шанявский А.А. Безопасное усталостное разрушение элементов авиа конструкций. Синергетика в инженерных приложениях. Уфа: Монография, 2003. 803 с.
  2. Пестриков В.М., Морозов Е.М. Механика разрушения твёрдых тел. СПб.: Профессия, 2002. 300 с.
  3. Кольцун Ю.И., Хибник Т.А. Методика расчёта периода роста усталостной трещины и её графическое обобщение // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2009. № 3(19), ч. 2. С. 70-79.
  4. Трощенко В.Т., Красовский А.Я., Покровский В.В., Сосновский Л.А., Стрижало В.О. Сопротивление материалов деформированию и разрушению: справочник. Ч. 2. Киев: Наукова Думка, 1994. 701 с.
  5. Подлеснова Д.П. Агаповичев А.В., Игнатовский А.Д. Особенности расчёта безопасного числа циклов многоцикловой усталости для алюминиевого сплава Д16Т // Тезисы докладов 63-й молодёжной научной конференции. Самара: СГАУ, 2013. С. 84-85.
  6. Мураками Ю. Справочник по коэффициентам интенсивности напряжений. T. 1. М.: Мир. 1990. 448 с.
  7. Хибник Т.А., Кольцун Ю.И. Кинетическая диаграмма медленного роста усталостной трещины. Подрастание трещины // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2011. № 3(27), ч. 4. С. 110-116.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Вестник СГАУ, 2015

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах