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(1)应力状态和平均应力,应力比的影响 。
(2)在过载损伤区内的过载将降低材料的疲劳强度或寿命。
(3)次载锻炼可以提高材料的疲劳强度。
(4)间歇效应: 对应变时效材料,在循环加载的运行中,若间
歇空载一段时间或间隙时适当加温,可提高疲劳强度,并延
长疲劳寿命。
(5)载荷频率:在一定的频率范围(170~1000HZ)内,材料的
疲劳强度是随加载频率的增加而提高。在常用的(50~
170HZ)频率间,材料的疲劳强度基本不受频率变化影响;
低于1HZ的加载,疲劳强度有所降低。
2、温度
温度对材料疲劳强度的影响和静强度的影响规律相似,即随温度降低、疲劳强度升高,温度升高,疲劳强度降低,但在某些温度范围因时效、热脆等现象,疲劳强度会出现峰值或谷值,如结构钢在400℃以上时,疲劳强度急剧下降。耐热钢在550℃~650℃以上温度时疲劳强度才会明显下降,当温度继续升高超过材料的再结晶温度,材料的失效方式转变为蠕变疲劳联合作用。高温时材料的疲劳曲线没有水平段,疲劳强度只能按规定的循环周次确定。
3、腐蚀介质
腐蚀性介质因使材料表面腐蚀产生蚀坑,而降低材料的疲劳强度导致腐蚀疲劳。一般腐蚀疲劳曲线无水平段,只能按条件规定循环周次确定疲劳强度。腐蚀疲劳强度与材料的静强度σ0间无正比关系。
二、表面状态及尺寸因素的影响
1、表面状态机件表面缺口因应力集中往往是疲劳策源地,引致疲劳断裂,可用Kf与qf表征缺口应力集中对材料疲劳强度的影响。 Kf与qf越大,材料的疲劳强度就降得越低。且这种影响随材料强度的增高,更加显著增加。据此,受循环应力作用的机件选用高强材料制造时,表面须经过仔细的加工,不允许有刀痕、擦伤或大的缺陷。否则材料疲劳强度会显著降低。
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