蠕变失效分析
变形失效分析一般分为弹性变形失效分析、塑性变形失效分析、蠕变失效分析、应力松弛失效分析等。
检测目的:查找材料、机械构件变形原因
检测范围:金属机械构件
蠕变失效:金属零件在应力(可能小于σs)和高温(T>0.3Tm)的长期作用下,缓慢产生永久变形而导致的失效。
蠕变变形机理:位错滑移、原子扩散、晶界滑动。
蠕变变形失效的特点:
1、蠕变变形失效是塑性变形失效,但不一定是过载,只是载荷大时,蠕变变形失效时间短,恒速蠕变阶段蠕变速度大;
2、高温下不但变形引起尺寸变化,还有金属内部组织结构的变化,如珠光体球化、石墨化、碳化物聚集、长大、再结晶以及合金元素的重新 分布;
3、用蠕变极限及持久强度来恒量材料抵抗蠕变的能力。
蠕变极限:给定温度下材料产生规定稳态蠕变速率的大应力或者材料产生一定蠕变变形量的大应力。
持久强度:材料在一定的温度下和规定的时间内,不发生蠕变断裂的大应力。
其他失效分析简介
应力松弛变形失效: 在总变形不变的条件下,构件弹性变形不断转为塑性变形从而使应力不断降低的过程。
塑性变形失效也叫屈服失效:当受载荷的构件产生不可恢复的塑性变形大到足以妨碍装备正常发挥预定功能时的现象。塑性变形很容易鉴别,只要将失效件进行测量或与正常件进行比较即可确定。严重的塑性变形(如扭曲、弯曲、薄壁件的凹陷等变形特征)用肉眼即可判别。
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