Предложен метод расчета долговечности тел с концентраторами напряжений до возникновения
усталостной трещины, основанный на энергетическом критерии разрушения. В
качестве определяющего параметра принята рассеянная в надрезе энергия. Метод позволяет
прогнозировать долговечность тел с надрезами при регулярном симметричном
нагружении по циклическим деформационным и усталостным характеристикам материала,
полученным в результате испытаний гладких образцов. Рассмотрено влияние абсолютных
размеров концентратора напряжений на долговечность, предложены зависимости для
расчета градиентов рассеянной энергии и амплитуды остаточной деформации. Проведено
сопоставление с результатами испытаний надрезанных образцов из стали 30ХГСА и алюминиевых
сплавов Д16АТ и АМцМ.
Запропоновано метод розрахунку довговічності тіл із концентраторами напружень
до виникнення тріщини утоми, що базується на енергетичному
критерії руйнування. В якості визначального параметра прийнято розсіювання
в надрізі енергії. Метод дозволяє прогнозувати довговічність тіл із
надрізами при регулярному симетричному навантаженні за циклічними деформаційними
і утомлювальними характеристиками матеріалу, одержаними
при дослідженні гладких зразків. Розглянуто вплив абсолютних розмірів
концентратора напружень на довговічність, запропоновано залежності для
розрахунку градієнтів розсіяної енергії та амплітуди залишкової деформації.
Зроблено співставлення з результатами досліджень надрізаних зразків
зі сталі 30ХГСА та алюмінієвих сплавів Д16АТ і АМцМ.
We propose a method of lifetime prediction
(prior to fatigue crack initiation) for bodies
with stress raisers that is based on the energy
criterion of fracture. As a fracture-controlling
parameter, we use the energy dissipated in the
notch. The method allows one to predict the
durability of notched bodies under regular
symmetric cyclic loading conditions using
cyclic strain and stress characteristics of the
material that have been obtained during tests of
smooth specimens. We examine the impact of
the notch absolute dimensions on the durability
and propose relationships for the calculation of
gradients of the dissipated energy and the
residual strain amplitude. Comparative analysis
of the experimental results is made for notched
specimens of 30KhGSA steel and D16AT and
AMTsM aluminum alloys. This article is a
continuation of Parts 1 and 2.