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螺栓球節(jié)點(diǎn)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)中高強(qiáng)螺栓的疲勞影響因素分析

2011-04-12 08:14雷宏剛吳謹(jǐn)輝
科學(xué)之友 2011年9期
關(guān)鍵詞:高強(qiáng)斷口斜率

雷宏剛,吳謹(jǐn)輝

(太原理工大學(xué),山西 太原 030024)

Lei Honggang,Wu Jinhui

1 引言

螺栓球節(jié)點(diǎn)網(wǎng)架的疲勞問題引起了越來越多學(xué)者的關(guān)注。筆者通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)得出了高強(qiáng)螺栓S-N曲線,得出的容許應(yīng)力幅比疲勞規(guī)范對(duì)應(yīng)的容許應(yīng)力幅的要小,顯然是數(shù)據(jù)的離散性導(dǎo)致這一現(xiàn)象。疲勞是一個(gè)非常復(fù)雜的問題,文章從應(yīng)力集中、直徑和加載順序3個(gè)方面說明其對(duì)螺栓球節(jié)點(diǎn)疲勞強(qiáng)度的影響。

2 應(yīng)力集中對(duì)強(qiáng)螺栓疲勞強(qiáng)度的影響

大量的疲勞破壞事故和試驗(yàn)研究都表明,疲勞源總是出現(xiàn)在應(yīng)力集中的位置。實(shí)際鋼結(jié)構(gòu)中,構(gòu)件常存在孔洞、缺口、凹角、截面突變及鋼材內(nèi)部缺陷等,在構(gòu)件形狀突然改變或材料不連續(xù)的地方,出現(xiàn)應(yīng)力局部增大的現(xiàn)象,叫做應(yīng)力集中。塑性較好的材料在靜載荷作用下,破壞前構(gòu)件內(nèi)的應(yīng)力已趨于均勻化,所以應(yīng)力集中對(duì)塑性較好的材料影響較小,對(duì)脆性材料影響較大。

表1 高強(qiáng)度螺栓的應(yīng)力集中系數(shù)

表2 相關(guān)方程及相關(guān)系數(shù)

圖1 d和呈線性關(guān)系

圖2 螺栓直徑D與其應(yīng)力集中系數(shù)K t呈線性關(guān)系

圖3 比值d與應(yīng)力集中系數(shù)Kt呈線性關(guān)系

3 直徑對(duì)高強(qiáng)螺栓疲勞的影響

通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)合國內(nèi)外已有數(shù)據(jù),筆者匯出了M30以上及M30以下的SN曲線,并比較見圖4、圖5。

圖4 M30以上、M30以下常幅乘冪曲線比較

圖5 M30以上、M30以下常幅S-N曲線比較

其中:M30以上疲勞公式:

l gN=16.702-5.376 lgΔσ±1.340

或Δσ=1 278 N-0.186,其中R2=0.575 7;

M30以下疲勞公式:

l gN=14.128-3.998 lgΔσ±1.332

或Δσ=3 414.1 N-0.2501,其中R2=0.616 1;

全部數(shù)據(jù)疲勞公式:

1 gN=15.010 7-4.472 31gΔσ±1.325

或Δσ=2 272.2N-0.2236其中,R2=0.578 0

高強(qiáng)螺栓的疲勞性能在M30以下和M30以上存在很大差異,M30以上的S-N曲線斜率較大,容許應(yīng)力幅較小,而M30以下的S-N曲線斜率較小,容許應(yīng)力幅較大。說明了高強(qiáng)螺栓隨直徑的增加,其疲勞數(shù)據(jù)急劇離散,疲勞性能非常不均勻,螺栓直徑越大,發(fā)生疲勞破壞的概率越大,因此對(duì)M30以下和M30以上高強(qiáng)螺栓疲勞設(shè)計(jì)分析需分別進(jìn)行,并且應(yīng)盡量避免用大直徑螺栓,同時(shí)應(yīng)選擇特制的疲勞性能好的高強(qiáng)螺栓。

以S-N曲線上一離散點(diǎn)M30-6為例,分析疲勞端口,說明數(shù)據(jù)離散原因見圖6:

圖6 M30-6宏觀斷口

圖7 M30-6微觀斷口(源區(qū))

圖8 M30-6微觀斷口(擴(kuò)展區(qū))

圖9 M30-6微觀斷口(瞬斷區(qū))

Δσ=118.9 MPa;N=27.22×104,觀察圖 6,有一個(gè)疲勞源,位于斷口上部第一螺紋處。擴(kuò)展區(qū)相對(duì)平滑,面積約占整個(gè)斷口面積的70%左右。瞬斷區(qū)位于斷口下方,有一個(gè)尖銳的缺口,相對(duì)別的M30斷口,此斷口的瞬斷區(qū)面積稍大,約占斷口面積的30%左右。通過金相切片分析,出現(xiàn)此現(xiàn)象的原因可能是由于該螺栓的回火溫度過高,材質(zhì)達(dá)不到應(yīng)有的標(biāo)準(zhǔn)。圖7是放大1 000倍的源區(qū),圖中可見該處有較多冶金缺陷,多數(shù)為氣孔。圖8是放大500倍的擴(kuò)展區(qū),由于熱處理缺陷及冶金缺陷的存在,使得材質(zhì)不均,導(dǎo)致了在此區(qū)域出現(xiàn)了較多的二次裂紋,也能看到有氣孔的存在,同時(shí)在此區(qū)域并沒有發(fā)現(xiàn)應(yīng)屬于該區(qū)域的明顯疲勞斷裂特征——疲勞條紋。圖9是放大1 000倍的瞬斷區(qū),與其他兩個(gè)區(qū)域比較,該區(qū)域本應(yīng)相對(duì)粗糙,而從圖中看出:由于源區(qū)及擴(kuò)展區(qū)比較粗糙,卻顯得瞬斷區(qū)比另兩個(gè)區(qū)域相對(duì)光滑,而且瞬斷區(qū)也能看到有氣孔的存在(右下角)。該螺栓雖然也屬于疲勞破壞,但由于大量冶金缺陷及熱處理缺陷的存在,在加載過程中由于缺陷引起的應(yīng)力集中導(dǎo)致疲勞強(qiáng)度過低。

4 加載順序?qū)Ω邚?qiáng)度螺栓疲勞的影響

在變幅疲勞試驗(yàn)中共采用“低→高”、“高→低”、“低→高→低”、“高→低→高”的加載順序,在數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)過程中將加載順序歸結(jié)為二級(jí)程序試驗(yàn)[4],即“低→高”、“低→高→低”歸結(jié)為“低→高”,而將“高→低”、“高→低→高”歸結(jié)為“高→低”。

利用常幅疲勞試驗(yàn)所得到的疲勞曲線,對(duì)變幅疲勞試驗(yàn)結(jié)果利用進(jìn)行折算,再回歸分析,見圖10。

回歸方程為:lgN=10.774 4-2.229 4 lgΔσ±0.652 8

r=-0.648 4

從圖10中可以看出,加載順序?yàn)榈汀叩脑囼?yàn)數(shù)據(jù)點(diǎn)擬合直線的斜率較全部試驗(yàn)數(shù)據(jù)點(diǎn)的小。說明了材料在次負(fù)荷下,疲勞裂紋頂端產(chǎn)生塑性區(qū),塑性區(qū)產(chǎn)生一定的壓應(yīng)力,使應(yīng)變強(qiáng)化、時(shí)效、強(qiáng)度增加及對(duì)外力產(chǎn)生了部分抵消作用,使裂紋擴(kuò)展受到阻止,只有在更高的循環(huán)應(yīng)力作用下才會(huì)使疲勞裂紋擴(kuò)展,這種現(xiàn)象稱為次負(fù)荷鍛煉。

從圖中還可以看出,加載順序?yàn)閺母摺偷?個(gè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)點(diǎn)使LgN-LgΔσ曲線的斜率較未包含這4個(gè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)點(diǎn)的要大,說明高→低的加荷順序會(huì)加快疲勞裂紋的擴(kuò)展速度。

圖10 對(duì)變幅疲勞試驗(yàn)數(shù)據(jù)雙對(duì)數(shù)回歸曲線對(duì)比

5 結(jié)論

(2)螺栓直徑越大,發(fā)生疲勞破壞的概率越大,應(yīng)盡量避免用大直徑螺栓。

(3)不同的加載順序,損傷效應(yīng)是不同的,高—低加載次序損傷最大,低——高加載次序損傷小。

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