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在現(xiàn)階段,工程實踐中普遍接受存在一些裂紋甚至是擴展裂
紋的構(gòu)件,但其擴展速率應(yīng)該足夠低,以確保構(gòu)件在所設(shè)計的服役
壽命中,裂紋不會擴展至引發(fā)破壞性斷裂的長度。
一般情況下,缺口、粗糙表面和夾雜物可成為應(yīng)力集中的誘發(fā)
因素,因而可為裂紋提供形核位置。在最常見的旋轉(zhuǎn)彎曲加載類型
中,循環(huán)荷載應(yīng)力往往在表面出現(xiàn)最大值,從而導(dǎo)致裂紋在表面或
其附近萌生。因此,提高構(gòu)件表面區(qū)域的力學(xué)性能可顯著提高其疲
勞強度。這正是一系列“表面工程”方法諸如噴丸、感應(yīng)淬火和滲
碳、滲氮等熱化學(xué)方法的理論基礎(chǔ),它們均通過誘發(fā)(宏觀)殘余應(yīng)
力效應(yīng)和/或顯微組織的變化(如析出具有沉淀強化/屈服強度作
用的析出物)來達到改善表面力學(xué)性能的目的
1)如果蠕變由疲勞控制,銀紋的產(chǎn)生可能是聚合物中疲勞裂紋萌生
的機制;剪切帶的作用在溫度較高時的低周疲勞區(qū)尤為重要
2)聚合物的循環(huán)載荷,拉伸實驗中觀察到的循環(huán)載荷相比表現(xiàn)
出顯著(比金屬更加明顯得多)的差異。在循環(huán)應(yīng)力下,聚合物通常
會軟化而從不硬化,然而金屬合金則可以硬化(初始是“軟”合金)
或軟化(原來是“硬”的合金)。這種聚合物的軟化效應(yīng)發(fā)生的溫度
和應(yīng)力循環(huán)頻率與實際應(yīng)用情況有關(guān),因此成為聚合物用作結(jié)構(gòu)材
料的一個重要制約因素。
3)聚合物在較大的應(yīng)力循環(huán)頻率下,因其力學(xué)滯后效應(yīng)產(chǎn)生的
熱量會更多并且軟化效應(yīng)會更為顯著。因而“疲勞”失效成為溫度
上升的直接結(jié)果。在初始溫度下周期應(yīng)力參數(shù)不可能導(dǎo)致失效,而
金屬疲勞與應(yīng)力循環(huán)頻率基本無關(guān)。
4)高分子構(gòu)件越小,構(gòu)件內(nèi)部因力學(xué)滯后產(chǎn)生的熱量就越多地
被轉(zhuǎn)移到周圍環(huán)境中。因此,疲勞強度開始依賴于試樣的體積/幾
何尺寸。對相同的幾何結(jié)構(gòu),體積/幾何尺寸越小,疲勞強度越高
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