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Updated: Sep 13, 2025

Ultrasonic Fatigue Testing in the Tension-Compression Mode
Published on: March 7, 2018
先进的结构材料在它们的使用温度下的式疲劳行为
Prerna Mishra1, Vivek Gupta2, Prateek Deoman Malwe3,4
1School of Mechanical and Manufacturing Sciences, JSPM University, Pune, India. er.prernamishra@gmail.com.
结构材料的拉链疲劳导致塑料应变积累和故障. 拉力平均应力的增加减少了疲劳寿命,特别是在高温下,影响了关键组件设计.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 机械工程 机械工程
- 疲劳分析 疲劳分析
背景情况:
- 拉切式疲劳涉及循环负荷下逐渐积累的塑料应变,对结构完整性至关重要.
- 这种现象在汽车,航空航天和核工程等高压力应用中很普遍.
- 了解板对于准确的材料降解评估和部件寿命预测至关重要.
研究的目的:
- 为了研究9Cr-1Mo改性钢和IN-617超合金的拉疲劳行为.
- 分析拉力平均应力和升高温度对拉响应的影响.
- 确定这些因素对疲劳寿命和塑料应变积累的影响.
主要方法:
- 使用了不对称的应力控制 (拉切) 疲劳测试.
- 实验是在600°C和800°C的使用温度下进行的.
- 拉力平均应力的变化被应用,同时保持应力振幅和速率不变.
主要成果:
- 疲劳寿命随着两种合金的拉力平均应力增加而显著减少.
- 较高的温度 (600°C和800°C) 一般导致较高的疲劳寿命与室温相比.
- 动态应变衰老被确定为在更高温度下改善疲劳寿命的贡献因素.
结论:
- 拉力平均应力是加速拉疲劳失败的关键参数.
- 升高的服务温度可以提高疲劳寿命,抵消平均应力的一些有害影响.
- 这些发现对于设计能够在苛刻环境下承受复杂负载条件的坚固组件至关重要.
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