GB/T 40410-2021 金属材料 多轴疲劳试验 轴向-扭转应变控制方法.pdf

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GB/T 40410-2021 金属材料 多轴疲劳试验 轴向-扭转应变控制方法.pdf

ICS77.040.10 CCS HL22

GB/T 40410—2021

国家市场监督管理总局 发布 国家标准化管理委员会

JB/T 13910.3-2020 堆垛机 第3部分:精度.pdf范围 规范性引用文件 术语和定义 符号和说明 原理 试样 试验设备 试验程序 数据处理和分析 10试验报告 附录A(资料性) 数据处理公式 参考文献…

本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任, 本文件由中国钢铁工业协会提出。 本文件由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。 本文件起草单位:北京工业大学、冶金工业信息标准研究院、深圳万测试验设备有限公司、中航工业 沈阳飞机设计研究所、力试(上海)科学仪器有限公司、中国航发北京航空材料研究院、中国航发商用航 空发动机有限责任公司、钢铁研究总院 本文件主要起草人:尚德广、董莉、李芳代、李道航、左林玄、曲林锋、刘建中、陈勃、张成成、童第华、 高怡斐、王斌、黄星、侯慧宁。

本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任, 本文件由中国钢铁工业协会提出。 本文件由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。 本文件起草单位:北京工业大学、冶金工业信息标准研究院、深圳万测试验设备有限公司、中航工业 沈阳飞机设计研究所、力试(上海)科学仪器有限公司、中国航发北京航空材料研究院、中国航发商用航 空发动机有限责任公司、钢铁研究总院。 本文件主要起草人:尚德广、董莉、李芳代、李道航、左林玄、曲林锋、刘建中、陈勃、张成成、童第华 高怡斐、王斌、黄星、侯慧宁。

GB/T40410202

下列文件中的闪容通过, 件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。 GB/T228.1 金属材料拉伸试验货 第1部分:室温试验方法 GB/T228.2 金属材料拉伸试验第2部分:高温试验方法 GB/T6394 金属平均晶粒度测定方法 GB/T7314 金属材料室温压缩试验方法 GB/T10623 金属材料 力学性能试验术语 GB/T12160 金属材料 单轴试验用引伸计系统的标定 GB/T 12443 金属材料扭矩控制疲劳试验方法 GB/T 16825.1 静力单轴试验机的检验第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与 校准 GB/T 25917.1 单轴疲劳试验系统 第1部分:动态力校准 GB/T26077 金属材料疲劳试验 轴向应变控制方法 JJG556车 轴向加力疲劳试验机 JJG762 引伸计检定规程

GB/T10623和GB/T26077界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 轴向应变axialstrain 引伸计标距长度的伸长量△L与引伸计标距长度L的比值,用式(1)计算 E=△Lg/ L? · (1 注:参考工程应变中的轴向应变定义。

GB/T10623和GB/T26077界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 轴向应变axialstrain 引伸计标距长度的伸长量△L与引伸计标距长度L。的比值,用式(1)计算 E=△Lg/ L? · (1 注:参考工程应变中的轴向应变定义。

GB/T40410—2021

剪切应变shear strain

日加载在圆柱试样上的扭矩产生,参考工程剪切应变。除剪切位移不一样,其他都类似于轴向应变,剪切位 移与引伸计标距方向垂直而不是平行(见图1)

注:图中符号及其说明见表

图1扭矩作用下圆柱试样引伸计标距内的扭转崔

注2:剪切应变与相对引伸计标距方向的扭转角之间的关系见式(3): =tany ·(3) 式中: 亚一一沿着引伸计标距方向的扭转角。 注3:式(4)给出了用弧度表达的θ、圆柱试样外径d,以及引伸计标距长度L表达的剪切应变: Y=(d/2)0/L 式中: 一一剪切位移△L,对应的扭转角。 △L。通过使用校准的扭转引伸计可以直接测量,或者由弧长公式△L,=(d/2)6求得,θ值通过施 量差动变压器直接测量

双轴应变幅值比biaxialstrainamplituderatio

剪切应变幅值入,与轴向应变幅值ε。的比,用式(5)计算

轴向应变和剪切应变之间的相位角phaseanglebetweenaxialandshearstrains 轴向应变波形与剪切应变波形之间的相位夹角,这两个波形为相同类型,如同为三角波或同为正 弦波。

轴向应变和剪切应变之间的相位角phaseanglebetweenaxialandshearstrains 轴向应变波形与剪切应变波形之间的相位夹角建设集团公司XX市机关行政中心~号施工组织设计,这两个波形为相同类型,如同为三角波 弦波。

在相同频率下,轴向应变和剪切应变相位角为零(9=0°)的试验(见图2)。 注:对于对称循环作用的轴向和剪切应变波形,如果轴向应变波形的最大值与剪切应变波形最大值同时达到,则相 位角=0

图2轴向、剪切应变波形同相(比例)加载

剪切应变波形非同相(非)

GB/T40410—2021

剪切应力 shear stress

由于薄壁管试样受到扭矩T的作用而产生的与轴向正交的切线方向上的应力分量。 注1:推荐采用剪切应力均勾分布假设,作用在中径的剪切应力与扭矩T的关系见式(6)

式中: d。,d:一一试样的外径与内径。 注2:弹性加载情况下CJJT102-2004标准下载,在引伸计标距段内,试样内外径范围内直径为d的位置,其剪切应力可以由式(7)计算 得到:

剪切应变和剪切应力来确定

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