Особенности работы металлических конструкций при переменных напряжениях
Особенностью работы металлических конструкций ТТ являются испытываемые ими переменные напряжения, которые для многих типов машин приводят к необходимости учитывать явления усталости при их расчете и конструировании.
При разрушении металлических конструкций для решения вопроса о том, является ли данное разрушение усталостным, лучше всего исходить из характера излома элементов конструкций, являющегося надежным средством установления причин разрушения. Можно различать три вида излома: вязкий, хрупкий и усталостный. Установление вида излома важно, так как разные изломы вызываются разными причинами.
Вязкий излом характерен остаточными деформациями, поскольку напряжения при разрушении значительно превышают предел текучести по всему сечению. По отношению к поверхности элемента излом часто бывает косым. Поверхность излома – волокнистая. При наложении разрушенных частей плоскости излома не складываются без зазора. Зона начала излома неизвестна. Происходит такой излом при недопустимых перегрузках в различных аварийных случаях.
Хрупкий излом характерен гладкой поверхностью с равномерным крупно- или мелкозернистым строением. В области разрушения пластические деформации отсутствуют. Излом перпендикулярен к поверхности элемента. При наложении разрушенных частей плоскости излома плотно складываются. Хрупкий излом происходит при склонности данного элемента к хрупкому разрушению в результате низкой температуры, концентрации напряжений, многоосного напряженного состояния и т. п. Одна и та же сталь может разрушаться и вязко, и хрупко. Хрупкое разрушение всегда внезапно и может происходить при напряжениях ниже расчетных.
Усталостный излом отличается от хрупкого развитием усталостных зон от местных концентраторов. На поверхности излома имеется резкая граница между усталостным и вязким (статическим) изломами. Поверхность излома часто бывает поражена коррозией в результате длительного развития усталостной трещины. Характерным для усталостных разрушений является также то, что все они происходят в сечениях с большими местными напряжениями и при этом часто не в сечениях с максимальными общими напряжениями, т. е. усталостные трещины возникают в зонах конструктивной и технологической (сварные швы) концентраций напряжений. Усталостные разрушения чаще всего имеют место в решетчатых конструкциях и реже – в листовых.
Следует отметить, что преждевременные усталостные разрушения, получаются главным образом из-за наличия в конструкции больших концентраторов напряжений в результате дефектов изготовления или из-за перегрузки конструкции повышенными динамическими воздействиями внешних сил, a в некоторых случаях из-за неправильной эксплуатации и от систематического превышения грузоподъемности кранов. Статистика эксплуатационных разрушений сварных конструкций, работающих в условиях переменных напряжений, показывает, что до 90 % разрушений происходит от усталости.
Характер цикла переменных напряжений определяется коэффициентом асимметрии цикла R = σmin / σmax, (150)
средним напряжением σm = 0,5 (σmax + σmin) и амплитудой напряжений цикла σa=0,5(σmax – σmin), где σmin и σmax наименьшее и наибольшее алгебраические значения переменных напряжений, .непрерывно изменяющихся в пределах каждого цикла.
Рисунок 57 – Виды циклов переменных напряжений
Циклы с одинаковыми коэффициентами асимметрии называются подобными. Переменные напряжения, при которых имеют место постоянные значения σmи σa. называются установившимся стационарными, а если значения σmи σa меняются нестационарными.
На рис. 57 изображены различные виды циклов переменных напряжений:
знакопостоянный цикл с напряжениями растяжения, 0 < R < 1, σmin > 0; характерен для растянутых поясов вертикальных балок и ферм и для растянутых раскосов этих ферм (рис. 57, а);
то же, но σmin = 0, т. е. R = 0, так называемый отнулевой цикл σ0 ; характерен для тех растянутых элементов, у которых напряжения от постоянной нагрузки пренебрежимо малы по сравнению с напряжениями от временной нагрузки (рис. 57, б);
знакопеременный цикл со средним напряжением растяжения, 0 > R >-1, σm> 0; характерен для раскосов вертикальных ферм, испытывающих циклическое растяжение-сжатие {рис. 57, в);
то же, но |σmin| = σmax, R = -1, σm= 0, так называемый симметричный цикл σ-1; характерен для элементов ферм и балок, испытывающих нагрузку как в одном, так и в другом направлении, а также для тех раскосов вертикальных ферм, напряжения в которых от постоянной нагрузки пренебрежимо малы по сравнению со знакопеременными напряжениями от временной нагрузки (рис. 57, г);
знакопеременный цикл со средними напряжениями сжатия, R < -1, σm < 0; характерен для раскосов вертикальных ферм, испытывающих циклическое растяжение - сжатие (рис. 57, д);
то же, но σmax = 0, R = – ∞, σm < 0, так называемый отнулевой цикл сжатия; характерен для тех сжатых элементов, у которых напряжения от постоянной нагрузки пренебрежимо, малы по сравнению с напряжениями от временной нагрузки (рис. 57, е);
знакопостоянный цикл со средним напряжением сжатия, R > 1, σmax < 0; характерен для сжатых поясов вертикальных балок и ферм и для сжатых раскосов этих ферм (рис. 57, ж).