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大口徑碳鋼法蘭,平焊法蘭,對焊法蘭,碳鋼法蘭前已論及,鋼材的疲勞斷裂是微觀裂紋在連續重復荷載作用下不斷擴展至斷裂的脆性 破壞。
鋼材的疲勞強度取決千應力集中(或缺口效應)和應力循環次數。截面幾何形狀突然改
變處的應力集中,對疲勞很不利。在高峰應力處形成雙向或三向同號拉應力場。在反復應力作用下,首先在應力高峰出現微觀裂紋,然后逐漸開展形成宏觀裂縫。在反復荷載的繼續作用下,裂縫不斷擴展,有效截面面積相應減小,應力集中現象越來越嚴重,這就促使裂縫的繼續擴展。同時,由于是雙向或三向同號拉應力場,材料的塑性變形受到限制。因此,當反復循環荷載達到一定的循環次數時,裂縫的擴展使截面削弱過多經受不住外力作用,就會發生脆性斷裂,出現鋼材的疲勞破壞。如果鋼材中存在著殘余應力,在交變荷載作用下將加劇疲勞破壞的傾向。
大口徑碳鋼法蘭,平焊法蘭,對焊法蘭,碳鋼法蘭觀察表明,鋼材疲勞破壞后的截面斷口,一般具有光滑的和粗糙的兩個區域,光滑部分 表現出裂縫的擴張和閉合過程是由裂縫逐漸發展引起的,說明疲勞破壞也經歷了一個緩慢的 轉變過程,而粗糙部分表明鋼材最終斷裂一瞬間的脆性破壞性質和拉伸試驗的斷口頗為相 似, 破壞是突然的, 兒乎以2000m/ s 的速度斷裂, 因而比較危險。
通常鋼結構的疲勞破壞屬高周低應變疲勞,即總應變幅小,破壞前荷載循環次數多。鋼結構設計規范規定, 循環次數 N;;?:5 X 104 , 應進行疲勞計算。