帶你了解一下疲勞試驗機設(shè)備的發(fā)展歷史
文章出處:騰液液壓人氣:87發(fā)表時間:2019-08-06
說的疲勞試驗機的發(fā)展史,要追溯到19世紀(jì)初葉,工業(yè)革命以后,隨著蒸汽機車和機動運載工具的發(fā)展以及機械設(shè)備的廣泛應(yīng)用,運動部件的損壞經(jīng)常發(fā)生,這就是典型的金屬疲勞現(xiàn)象,而當(dāng)時人們還沒注意這點,更沒有疲勞試驗這一概念。
對疲勞現(xiàn)象首先系統(tǒng)研究的實驗者是德國人A. Wher(沃勒),他自1847年起,在擔(dān)任機車車輛廠廠長和機械廠廠長的23年中,對金屬疲勞進行了深入系統(tǒng)的研究。1850年,德國人A.Wn1ler(沃勒)設(shè)計了第一臺用于機車車軸的疲勞試驗機(亦稱A. Valery疲勞試驗機),用來進行全尺す機車車軸的疲勞試驗。以后他又研制出多種型式的疲勞試驗機,并首次用金屬試樣進行疲勞試驗。他在1871年發(fā)表的論文中,系統(tǒng)論述了疲勞壽命和循環(huán)
應(yīng)力的關(guān)系,提出了S-曲線和疲勞極限的概念,確立了應(yīng)力幅是疲勞破壞的決定因素,莫定了金屬疲勞的基礎(chǔ)。因此公認A.nlex(沃勒)是疲勞的基人,在疲勞試驗歷史上被稱作"疲勞試驗之父"。從19世紀(jì)70年代到90年代, Gerber.(格伯)研究了平均應(yīng)力對疲勞強度的影響,提出了 Gerbert拋物線方程,英國人 Goodman.(古德曼)提出了著名的簡化直線 Goodman圖。1884年 Bauschinger.(包辛格)在驗證Wlex疲勞試驗時,發(fā)現(xiàn)了在循環(huán)載荷下彈性極限降低的“循環(huán)軟化“現(xiàn)象,引入了應(yīng)力-應(yīng)變遲滯回線的概念。但他的工作當(dāng)時人們并不重視,直到1952年 Keyon(柯楊)在做銅棒試驗時才把它重新提出來,并命名為“包辛格效應(yīng)"。
20世紀(jì)初葉,開始使用金相顯微鏡來研究疲勞機制。1903年 Ewing丁..(尤因)和 Hunfery丁.C.W.(漢弗萊)在單晶格鋁和多晶格鐵上發(fā)現(xiàn)了循環(huán)應(yīng)力產(chǎn)生的滑移痕跡,指出了疲勞變形是由于與單調(diào)變形相類似的滑移所產(chǎn)生。1910年 Bairstow(拜爾斯托)研究了循環(huán)載荷下應(yīng)力應(yīng)變曲線的變化,測定了遲滯回線,建立了循環(huán)硬化與循環(huán)軟化的概念;并且還進行了程序疲勞試驗。在此時期,英國人 Gough.J.(高爾)在疲勞機制的研究上做出了很大貢獻;他還進行了彎一扭復(fù)合疲勞試驗,研究了彎一扭復(fù)合應(yīng)力下的疲勞強度;并在倫敦出版了一本巨著《金屬疲勞》。
1929年美國人 Peterson.E.(彼特遜)對尺寸效應(yīng)進行了一系列試險,提出了應(yīng)力集中系數(shù)的理論值。1929年-1930年英國人 Haigh.P.(海夫)對高強鋼和軟鋼的不同缺口效應(yīng)做了合理解釋。1945年美國人 inerm.A.(邁因納)在對疲勞損傷積累問題進行了大量試驗研究的基礎(chǔ)上,將Pa1 moren].V.(帕姆格倫)1924年提出的性累積損傷理論公式化,形成了著名的 Palmgren- Miner線性累積損傷法則(簡稱Miner法則)。
在20世紀(jì)40年代前蘇聯(lián)的Cepehcehc.A.(謝聯(lián)先)還提出了常規(guī)疲勞的設(shè)計計算公式,莫定了常規(guī)疲勞設(shè)計的基礎(chǔ)。
1952年美國國家航空管理局劉易斯研究所的 Mansons.S.(曼森)和 offing.F.(科芬),在大量試驗的基礎(chǔ)上,提出了表達塑性應(yīng)變與疲勞壽命關(guān)系的 anson- Coffin方程,寞定了低周疲勞的基礎(chǔ)。20世紀(jì)50年代使用電子顯微鏡,給疲勞機制的研究開拓了新紀(jì)元。
用概率統(tǒng)計方法處理疲勞試驗數(shù)據(jù)是從20世紀(jì)40年代開始的。1949年 Weibull.(威布爾)發(fā)表了對疲勞試驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計處理的著名方法。1959年 -Pope丁.A.(波普)指出疲勞壽命服從對數(shù)正態(tài)分布。20世紀(jì)60年代開始將統(tǒng)計學(xué)應(yīng)用于疲勞試驗和疲勞設(shè)計,1963年美國材料試驗學(xué)會(ASIM)上午E9委員會總結(jié)了這方面的研究成果,發(fā)表了《疲勞試驗與疲勞數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析指南》( ASTMSTP91a)一書。
20世紀(jì)50年代初,出現(xiàn)了高速響應(yīng)的永磁式力矩馬達,50年代后期又出現(xiàn)了已噴嘴擋板閥為先導(dǎo)級的電液伺服閥,使電液伺服系統(tǒng)成為當(dāng)時響應(yīng)最快,控制精度最高的伺服系統(tǒng)。1958年美國?萊克布恩等公布了他們在麻省理工學(xué)院的研究工作,為現(xiàn)代電液伺服系統(tǒng)的理論和實踐萸定了基礎(chǔ)。60年代各種結(jié)構(gòu)的電液伺服閥的相?問世,特別是以穆格為代表的采用干式力矩馬達的級間力反饋的電液伺服閥的出現(xiàn)和各類電反饋技術(shù)的應(yīng)用,進一步提高了電液伺服閥的性能,電液伺服技術(shù)日臻成熟,電液伺服系統(tǒng)已成為武器和航空、航天自動控制以及一部分民用技術(shù)設(shè)備自動控制的重要組成部分。
電液伺服動態(tài)疲勞試驗機,在此背景下隨著電液伺服技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展起來。由于它既能進行動態(tài)的高低周疲勞試驗、程序控制疲勞試驗,也能進行靜態(tài)的恒速率、恒應(yīng)變、恒應(yīng)力控制下的試驗和各種常規(guī)的力學(xué)性能試驗,還可進行斷裂力學(xué)試驗,根據(jù)需要也可以進行部分的振動和沖擊試驗,也可以對廣義范圍上材料或構(gòu)件的疲勞壽命、裂紋擴展、斷裂韌性性能測試、實際試件的安全性評價、工況模擬等,因此有著其它任何種類。
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