CN108982206B - 一种应变控制的拉-扭热机械疲劳试验方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种应变控制的拉‑扭热机械疲劳试验方法,涉及材料热机械疲劳性能测试技术领域,该方法步骤为:(1)零机械加载下确定热应变补偿函数;(2)设定拉‑扭热机械疲劳试验加载参数;(3)零机械加载下施加两个温度循环;(4)施加设定的温度和机械加载;(5)记录试验数据;(6)根据失效判据或预定循环数来结束试验。因为剪切应变不随温度的变化而改变,本方法不考虑对试样进行扭向热应变补偿。本方法可用于材料热机械疲劳性能的测定,降低设计成本,提高设计水平。
Description
技术领域
本发明属于材料热机械疲劳性能测试技术领域,尤其涉及一种应变控制的拉-扭热机械疲劳试验方法。
背景技术
高超音速临界空间飞行器、航空发动机、燃气涡轮机、核电站、发电厂及压力容器等设备的服役环境异常严苛。尤其在启动、停机和快速操作的过程中,以上设备的高温零部件不仅承受机械循环加载,而且同时承受温度循环加载,可称为热机械疲劳。关键零部件的热机械疲劳失效是以上设备故障的主要原因,而且疲劳失效事发突然,会造成不可估量的人员伤亡和经济损失。
目前,对于热机械疲劳加载下材料的损伤机理,没有系统的认识,不利于设备疲劳寿命和结构的优化设计。为了提高产品的可靠性,保证设备安全运行,迫切需要一种应变控制的拉-扭热机械疲劳试验方法,用于测定材料的热机械疲劳性能,以供设计人员使用。
发明内容
本发明目的在于针对材料热机械疲劳性能测试的需求,提出了一种应变控制的拉-扭热机械疲劳试验方法。
本发明采用的技术方案为一种应变控制的拉-扭热机械疲劳试验方法,本方法的实现步骤如下:
步骤(1):在零机械加载下,测量轴向热应变εth的自由膨胀,并将其拟合为试样温度T的函数补偿热应变,该试样温度T的函数形式如下:
εth=E0+E1T+E2T2
其中,εth为轴向热应变,T为试样温度,E0、E1、E2为材料常数;
步骤(2):设定加载参数,包括轴向机械应变εm波形,剪切应变γ波形,试样温度T波形,热相位角θ即εm和T之间的相位角,机械相位角即εm和γ之间的相位角,加载频率f,其中,轴向机械应变εm由轴向总应变εtot减去补偿的轴向热应变εth得到,如下:
εm=εtot-εth
其中,εm为轴向机械应变,εtot为轴向总应变;
步骤(3):在零机械加载下,对试样施加两个设定的温度循环;
步骤(4):对试样施加设定的载荷,包括机械加载和温度加载;
步骤(5):记录试验数据,包括时间t、轴向机械应变εm、轴向应力σ、轴向总应变εtot、轴向热应变εth、剪切应变γ、剪切应力τ、试样温度T和循环数n等;
步骤(6):当试验达到失效判据或预定循环次数时,结束试验。
所述步骤(2)中的剪切应变γ不受温度变化的影响,因此不考虑对试样进行扭向热应变补偿。
本发明的优点在于:提出了一种应变控制的拉-扭热机械疲劳试验方法。本方法能够模拟热端零部件的受载条件,体现材料在拉-扭热机械疲劳加载下的机械性能,以供设计人员研究,提出具有物理意义的疲劳寿命预测模型和相关力学模型。而且,采用本方法可以减少设备结构设计的台架试验,降低设计的资源和时间成本。
附图说明
图1一种典型的拉-扭热机械疲劳加载形式,MOPTOP:机械相位角90°非比例,热相位角180°反相。
图2MOPTOP加载下的温度和响应的应力。
具体实施方式
结合附图说明本发明。
通过对镍基高温合金GH4169进行应变控制的拉-扭热机械疲劳试验,对本发明作进一步说明。
一种应变控制的拉-扭热机械疲劳试验方法,其特征在于:本方法的实现步骤如下:
步骤(1):在零机械加载下,测量轴向热应变εth的自由膨胀,并将其拟合为试样温度T的函数补偿热应变,该试样温度T的函数形式如下:
εth=E0+E1T+E2T2
其中,εth为轴向热应变,T为试样温度,E0、E1、E2为材料常数;
对于GH4169,拟合得到的材料参数为:E0=-1.195×10-3,E1=1.551×10-5,E2=6.624×10-10;
步骤(2):设定加载参数,包括轴向机械应变εm波形,剪切应变γ波形,试样温度T波形,热相位角θ即εm和T之间的相位角,机械相位角即εm和γ之间的相位角,加载频率f,其中,轴向机械应变εm由轴向总应变εtot减去补偿的轴向热应变εth得到,如下:
εm=εtot-εth
其中,εm为轴向机械应变,εtot为轴向总应变;
图1显示了一种典型的应变控制的拉-扭热机械疲劳加载形式,MOPTOP:机械相位角90°非比例,热相位角180°反相,具体的加载参数见表1:
表1拉扭热机械疲劳试验的加载条件
其中,Δεeq/2为等效应变幅,Δεx/2为轴向机械应变幅,Δγxy/2为剪切应变幅。
步骤(3):在零机械加载下,对试样施加两个设定的温度循环;
步骤(4):对试样施加设定的载荷,包括机械加载和温度加载;
步骤(5):记录试验数据,包括时间t、轴向机械应变εm、轴向应力σ、轴向总应变εtot、轴向热应变εth、剪切应变γ、剪切应力τ、试样温度T和循环数n。
图2显示了MOPTOP拉-扭热机械疲劳加载下的温度、响应的轴向应力和剪切应力波形。
步骤(6):当试验达到失效判据或预定循环次数时,结束试验。
本发明提供了一种应变控制的拉-扭热机械疲劳试验方法,涉及材料热机械疲劳性能测试技术领域,该方法步骤为:(1)零机械加载下确定热应变补偿函数;(2)设定拉-扭热机械疲劳试验加载参数;(3)零机械加载下施加两个温度循环;(4)施加设定的温度和机械加载;(5)记录试验数据;(6)根据失效判据或预定循环数来结束试验。因为剪切应变不随温度的变化而改变,本方法不考虑对试样进行扭向热应变补偿。本方法可用于材料热机械疲劳性能的测定,降低设计成本,提高设计水平。
Claims (2)
1.一种应变控制的拉-扭热机械疲劳试验方法,其特征在于:本方法的实现步骤如下:
步骤(1):在零机械加载下,测量轴向热应变εth的自由膨胀,并将其拟合为试样温度T的函数补偿热应变,该试样温度T的函数形式如下:
εth=E0+E1T+E2T2
其中,εth为轴向热应变,T为试样温度,E0、E1、E2为材料常数;
步骤(2):设定加载参数,包括轴向机械应变εm波形,剪切应变γ波形,试样温度T波形,热相位角θ即εm和T之间的相位角,机械相位角即εm和γ之间的相位角,加载频率f,其中,轴向机械应变εm由轴向总应变εtot减去补偿的轴向热应变εth得到,如下:
εm=εtot-εth
其中,εm为轴向机械应变,εtot为轴向总应变;
步骤(3):在零机械加载下,对试样施加两个设定的温度循环;
步骤(4):对试样施加设定的载荷,包括机械加载和温度加载;
步骤(5):记录试验数据,包括时间t、轴向机械应变εm、轴向应力σ、轴向总应变εtot、轴向热应变εth、剪切应变γ、剪切应力τ、试样温度T和循环数n;
步骤(6):当试验达到失效判据或预定循环次数时,结束试验。
2.根据权利要求1所述的一种应变控制的拉-扭热机械疲劳试验方法,其特征在于:所述步骤(2)中的剪切应变γ不受温度变化的影响,因此不考虑对试样进行扭向热应变补偿。
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Families Citing this family (1)
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---|---|---|---|---|
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Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106769555A (zh) * | 2017-01-19 | 2017-05-31 | 北京工业大学 | 一种拉扭载荷下的高温多轴应力应变关系建模方法 |
CN106896133A (zh) * | 2017-02-14 | 2017-06-27 | 北京工业大学 | 一种基于等温疲劳和蠕变疲劳的多轴热机械疲劳寿命预测方法 |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2423349A (en) * | 1944-07-14 | 1947-07-01 | Baldwin Locomotive Works | Rotating beam fatigue testing machine |
US2657573A (en) * | 1948-09-22 | 1953-11-03 | Us Rubber Co | Apparatus for testing flexible members |
US3180137A (en) * | 1963-01-16 | 1965-04-27 | Calumet & Hecla | Combined motion tester |
US3664182A (en) * | 1971-02-25 | 1972-05-23 | Thomas W Butler | Tension-torsion testing machine |
US4270383A (en) * | 1978-11-15 | 1981-06-02 | National Research Development Corporation | Method and apparatus for measuring strength characteristics |
FR2605068B1 (fr) * | 1986-10-10 | 1988-12-23 | Armines | Dispositif d'ancrage mecanique pour le maintien d'une extremite d'une piece parallelepipedique, procede de fabrication d'un tel dispositif et adaptateur de ce dispositif pour son montage sur une machine de traction |
US4875375A (en) * | 1989-03-03 | 1989-10-24 | University Of Iowa Research Foundation | Axial-torsional extensometer |
US6612181B2 (en) * | 2001-09-04 | 2003-09-02 | Jalees Ahmad | Method and system for determining crack nucleation of a part subject to fretting fatigue |
CN2729688Y (zh) * | 2004-09-27 | 2005-09-28 | 天津大学 | 微型宽频拉-扭疲劳试验机 |
CN2849704Y (zh) * | 2005-12-21 | 2006-12-20 | 北京工业大学 | 基于静电力驱动的微结构谐振单向弯曲疲劳试验装置 |
CN100520343C (zh) * | 2006-09-04 | 2009-07-29 | 北京工业大学 | 一种十字型点焊试样多向疲劳加载夹具装置 |
CN100498276C (zh) * | 2006-11-10 | 2009-06-10 | 北京工业大学 | Mems拉伸扭转疲劳特性实验装置 |
CN101158629B (zh) * | 2007-10-26 | 2010-06-02 | 北京工业大学 | 扫描电镜电子背散射衍射原位拉伸装置及测量的方法 |
CN102426137B (zh) * | 2011-08-31 | 2013-06-05 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 | 一种轴向加载低周疲劳裂纹萌生的试验测量方法 |
CN104535409B (zh) * | 2015-01-08 | 2017-12-08 | 中国矿业大学 | 一种真三轴多场多相耦合动力学试验系统及方法 |
CN105628487B (zh) * | 2015-12-23 | 2018-08-10 | 吉林大学 | 复合载荷模式力电热磁耦合材料性能原位测试仪器与方法 |
CN108256192B (zh) * | 2018-01-10 | 2021-06-01 | 中国科学院金属研究所 | 一种金属材料基于低周疲劳的热机械疲劳寿命预测方法 |
-
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Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106769555A (zh) * | 2017-01-19 | 2017-05-31 | 北京工业大学 | 一种拉扭载荷下的高温多轴应力应变关系建模方法 |
CN106896133A (zh) * | 2017-02-14 | 2017-06-27 | 北京工业大学 | 一种基于等温疲劳和蠕变疲劳的多轴热机械疲劳寿命预测方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
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金属材料应变控制下的热机械疲劳试验方法;高怡斐;《全国第八届热疲劳学术会议论文集》;20040731;正文第97-99页 * |
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