<\/a><\/p>2 \u015bredni stres<\/h3> Napr\u0119\u017cenie \u015brednie (napr\u0119\u017cenie szcz\u0105tkowe) jest r\u00f3wnie\u017c czynnikiem wp\u0142ywaj\u0105cym na wska\u017anik zm\u0119czenia. Koncepcyjnie, je\u015bli napr\u0119\u017cenie rozszerzaj\u0105ce zostanie przy\u0142o\u017cone do p\u0119kni\u0119cia fazy II, p\u0119kni\u0119cie zostanie zmuszone do otwarcia, wi\u0119c ka\u017cdy cykl napr\u0119\u017ce\u0144 b\u0119dzie mia\u0142 bardziej znacz\u0105cy wp\u0142yw. Wr\u0119cz przeciwnie, je\u015bli zastosuje si\u0119 \u015brednie napr\u0119\u017cenie \u015bciskaj\u0105ce, p\u0119kni\u0119cie zostanie zmuszone do zamkni\u0119cia, a ka\u017cdy cykl napr\u0119\u017ce\u0144 musi przezwyci\u0119\u017cy\u0107 napr\u0119\u017cenie przed \u015bciskaniem, zanim p\u0119kni\u0119cie b\u0119dzie mog\u0142o dalej si\u0119 rozszerza\u0107. Podobne koncepcje dotycz\u0105 r\u00f3wnie\u017c p\u0119kni\u0119\u0107 I stopnia.<\/p>
3 wyko\u0144czenie powierzchni<\/h3> Poniewa\u017c p\u0119kni\u0119cia zm\u0119czeniowe zwykle pojawiaj\u0105 si\u0119 najpierw na powierzchni element\u00f3w, na kt\u00f3rych wyst\u0119puj\u0105 defekty, jako\u015b\u0107 powierzchni powa\u017cnie wp\u0142ynie na prawdopodobie\u0144stwo wyst\u0105pienia p\u0119kni\u0119\u0107. Chocia\u017c wi\u0119kszo\u015b\u0107 pr\u00f3bek testowych materia\u0142\u00f3w ma lustrzane wyko\u0144czenie, dzi\u0119ki czemu osi\u0105gn\u0105 r\u00f3wnie\u017c najlepsz\u0105 trwa\u0142o\u015b\u0107 zm\u0119czeniow\u0105. W rzeczywisto\u015bci wi\u0119kszo\u015bci komponent\u00f3w nie mo\u017cna por\u00f3wna\u0107 z pr\u00f3bkami, dlatego musimy zmodyfikowa\u0107 w\u0142a\u015bciwo\u015bci zm\u0119czeniowe. Wyko\u0144czenie powierzchni ma wi\u0119kszy wp\u0142yw na zm\u0119czenie element\u00f3w poddanych cyklom napr\u0119\u017ce\u0144 o niskiej amplitudzie.<\/p>Rysunek 7 Schemat ideowy wp\u0142ywu sekwencji cykli na wp\u0142yw wyko\u0144czenia powierzchni mo\u017cna wyrazi\u0107 poprzez modelowanie, czyli pomno\u017cenie krzywej SN przez parametr korekcji powierzchni na granicy zm\u0119czenia.<\/figcaption><\/figure>4 obr\u00f3bka powierzchni<\/h3> Obr\u00f3bk\u0119 powierzchni mo\u017cna zastosowa\u0107 w celu zwi\u0119kszenia wytrzyma\u0142o\u015bci zm\u0119czeniowej komponent\u00f3w. Celem obr\u00f3bki powierzchni jest wytworzenie szcz\u0105tkowego napr\u0119\u017cenia \u015bciskaj\u0105cego na powierzchni. W okresie niskiej amplitudy napr\u0119\u017cenie na powierzchni jest oczywi\u015bcie niskie, a nawet utrzymuje stan \u015bciskania. Dzi\u0119ki temu \u017cywotno\u015b\u0107 zm\u0119czeniowa mo\u017ce zosta\u0107 znacznie przed\u0142u\u017cona. Jednak, jak wskazali\u015bmy, sytuacja ta dotyczy tylko element\u00f3w poddanych cyklom napr\u0119\u017ce\u0144 o niskiej amplitudzie. Je\u017celi zastosowany zostanie okres o wysokiej amplitudzie, kompresja wst\u0119pna zostanie pokonana przez okres o wysokiej amplitudzie, a jej zalety zostan\u0105 utracone. Podobnie jak w przypadku jako\u015bci powierzchni, wp\u0142yw obr\u00f3bki powierzchni mo\u017cna wykaza\u0107 za pomoc\u0105 modelowania.<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Fatigue cracks are generally the result of periodic plastic deformation in local areas. Fatigue is defined as “failure under repeated load or other types of load conditions, and this load level is not sufficient to cause failure when applied only once.” This plastic deformation occurs not because of the theoretical stress on the ideal component, but…<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":21253,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"class_list":["post-21250","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-materials-weekly"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/\u56fe\u72472.png","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21250","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21250"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21250\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21253"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21250"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}