【摘 要】
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在工程实际中,特别是在航空、航天、核电、化工和石油化工等领域,大量构件和设备在高温条件下服役,并常承受交变载荷的作用。裂纹疲劳扩展导致的破坏成为设备失效的主要型式之一
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在工程实际中,特别是在航空、航天、核电、化工和石油化工等领域,大量构件和设备在高温条件下服役,并常承受交变载荷的作用。裂纹疲劳扩展导致的破坏成为设备失效的主要型式之一。因此对材料在高温下疲劳裂纹扩展速率的研究成为工程界的迫切需要。高温环境下疲劳裂纹长度的测量一直是个难题,国际上常用的测量方法是试验成本较高和电位法。 本项研究根据岛津液压伺服材料试验机和CT试样的特点,首次提出了基于通过测量反映加载点位移的试验机活塞位移的卸载柔度法来测量裂纹长度。通过探索加载点位移曲线得到柔度与试样裂纹长度的关系,建立定量计算式。实验表明该试验方法是可行的和有效的。 采用上述试验方法对四种材料高温疲劳裂纹扩展行为进行试验研究,首次获得了16MnR、2 1/4Cr1Mo、2 1/4Cr1MoV和316L四种材料较为完整的高温疲劳裂纹扩展数据,并得到四种材料在25℃~550℃温度条件下的疲劳裂纹扩展规律表达式(即所对应的Paris公式的系数和指数),找到了这些材料随温度变化的疲劳裂纹扩展规律。 在上述基础上,采用ANSYS软件对任意构件的一个子模型在Ⅰ、Ⅱ复合型加载下进行了疲劳裂纹扩展路径的模拟,取得了较好的结果。 本文的研究结果,丰富了试验方法;得到四种压力容器材料的高温疲劳裂纹扩展规律;对疲劳裂纹扩展路径判定提供一种计算机方法。
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