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正文:
強度雖然在傳統(tǒng)上是個主要的設計參數(shù),但并不是唯一
的、甚至也不是最重要的性能.材料如果只有一種性能是合
乎需要的,那么它就很難適合使用,所以通常它必須具備適當
的綜合性能.對于工程結構而言,非常重要的是要兼具強度
與韌性.這是因為經(jīng)驗業(yè)已表明:低于蠕變溫度條件下發(fā)生
的使用失效,大部分均非由于一般的塑性變形所致,而是由于
在名義應力低于屈服應力的條件下發(fā)生斷裂的結果.由于對
韌性缺乏足夠的理論基礎,所以早期的設計程序根本不考慮
它,更談不上把它當作設計程序的一個組成部分.因此,大型
結構的失效過去并不少見.當今大型結構不再發(fā)生頻繁失效,
其原因是:
(1)通常所用的安全系數(shù)都高,從而使設計應力很低.
(2)連接方法為機械方法,諸如螺栓連接與鉚接,致使大
型結構中某一零件的破壞未必一定要導致整體結構的失效.
(3)使用的材料相當薄,有可能使應力集中通過局部的
塑性變形而卸載.
數(shù)年來,這種情形已在不斷發(fā)生變化. 由于采用精密的
計算機設計,安全系數(shù)不斷降低;焊接成l當今最重要的連接
方法;材料本身也趨向予更厚,例如,美國原子能壓水核反應
堆的壓力容器使用厚度達304mm的鋼板焊接而成.
事實上,由于在所有的使用溫度下材料都很堅固,因此就
能提供必要的韌性.問題是要了解:
(1)在成本合理的條件下,需要何種水平的韌性才能保
證材料具備滿意的性能.
(2)怎樣以數(shù)字方式表達韌性.在指定的強度水平下,增
加韌性就意味著提高成本,所以設計人員并不希望把韌性規(guī)
定得過高.
在設計評定韌性的可靠數(shù)值方法方面,只是近來才取得
了較大的進展.
出自http://www.bjsgyq.com/
北京顯微鏡百科