Информационные и процедурные модели синтеза экологически безопасных технологических процессов химико-термической обработки изделий из металлов. Малыгин Е.Н - 21 стр.

UptoLike

σ
–1
при изгибе
(σ
–1
)
р
при растяжении
τ
–1
при кручении
(τ
–1
)
сж
при сжатии
+
+
+
+
+
+
+
+
R Коэффициент асимметрии цикла
При асимметричном цикле:
σ
R
при изгибе
(σ
R
)
р
при растяжении
τ
R
при кручении
6
(τ
R
)
сж
при сжатии
Знакопеременная
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Обозначение Описание
Вид
нагрузки
При пониженных
температурах
При повышенных
температурах
7
σ
τ
0,3/Т
Ползучесть:
Предел ползучести, МПа
0,3 – допуск на деформацию за Т
часов при τ,°C
Все виды
+
σ
τ
Т
Предел длительной прочности, МПа.
Определяется при базах 50, 100, 500,
1000, 3000, 5000, 10000 часов
Ударная + +
9 KCU
KCV
KCT
(а
н
)
Ударная вязкость, МДж/м
2
:
K – вид удара
U, V, T – вид надреза
Все виды + +
10
τ
Порог хладоломкости, °C Все виды +
11
HB, HRCHV, Hµ
Твердость Все виды + +
2.4. Соотношения между пределом выносливости и статическими характеристиками материалов
Зависимость σ
–1
от предела прочности σ
в
:
σ
–1
= 0,29σ
в
+ 7,92 (углеродистые стали);
σ
–1
= 0,35σ
в
+ 5,3 (легированные стали);
σ
–1
= 0,35σ
в
+ 12,2;
σ
–1
= 0,45σ
в
+ 7,6;
σ
–1
= 0,43σ
в
;
σ
–1
= 0,468σ
в
– 0,26 (при σ
в
< 110 кгс/мм
2
)
Зависимость σ
–1
от предела текучести σ
т
:
σ
–1
= 0,45σ
т
+ 12,2;
σ
–1
= 0,45σ
т
+ 9,54;
σ
–1
= 0,24σ
т
+ 27,5;
σ
–1
= 0,493σ
т
+ 7,95
Продолжение табл. 2.4
Зависимость σ
–1
от относительного удлинения δ:
σ
–1
= –0,50δ + 44,6;
σ
–1
= –0,44δ + 34,51;
σ
–1
= –0,878δ + 50,24;
σ
–1
= –0,38δ + 40,3
Зависимость σ
–1
от относительного сужения ψ:
σ
–1
= –0,234ψ + 65,6;
σ
–1
= –0,312ψ + 45,6
Зависимость σ
1
от твердости:
σ
–1
= 0,18HB;
σ
–1
= 0,096HB + 7,32;
σ
–1
= 0,013HB + 4,64;
σ
–1
= 0,059HB + 18,9
Зависимость σ
–1
от сочетания нескольких характеристик:
σ
–1
= 0,138 (σ
в
+ σ
т
) + 20,5;
σ
–1
= 0,22 (σ
в
+ σ
т
) + 5,4;
σ
–1
= 0,2 (σ
в
+ σ
т
+ ψ);
σ
–1
= 0,25 (σ
в
+ σ
т
) + 5;
σ
–1
= 0,175 (σ
в
+ σ
т
δ + 100);
σ
–1
= 0,484σ
в
+ 0,27σ
т
– 0,214δ – 1,78
(жидкотекучесть, пластичность и т.д.) каждой марки стали (рис. 2.3) этого промежуточного множества
1
M создаем
множество способов получения заготовок
1
z
P (рис. 2.4).
При пересечении множеств
d
zz
PP
1
остаются только те марки сталей из множества
1
M , для которых способы
получения заготовки
1
z
P совпадают с
d
z
P
. Из них формируется множество .
d
M
Например, шестерня работает при пониженных температурах
(–20 °С); нагрузка статическая
800
в
=
σ МПа по всей поверхности зубьев; средаатмосфера.