5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

Podobné dokumenty
4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

12. Únavové šíření trhliny. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

Únava materiálu. únavového zatěžování. 1) Úvod. 2) Základní charakteristiky. 3) Křivka únavového života. 4) Etapy únavového života

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy)

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

b) Křehká pevnost 2. Podmínka max τ v Heigově diagramu a) Křehké pevnosti

Nelineární problémy a MKP

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

Pevnost a životnost Jur III

IOK L. Rozlívka 1, M. Vlk 2, L. Kunz 3, P. Zavadilová 3. Materiál. Institut ocelových konstrukcí, s.r.o

ÚVOD DO PROBLEMATIKY LOMOVÉ MECHANIKY KVAZIKŘEHKÝCH MATERIÁLŮ. Zbyněk Keršner Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

2. Mezní stavy. MS porušení

8. Základy lomové mechaniky. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

Zde je uveden abecední seznam důležitých pojmů interaktivního učebního textu

Principy navrhování stavebních konstrukcí

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 2

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Křehké materiály. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek

5. Únava materiálu S-n přístup (Stress-life) Pavel Hutař, Luboš Náhlík

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Aktuální trendy v oblasti modelování

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Pevnost a životnost Jur II. Pevnost a životnost. Jur II

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Uplatnění prostého betonu

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování

5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy.

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

PRUŽNOST A PLASTICITA I

HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI VAD MONTÁŽNÍCH SVARŮ HORKOVODŮ. Ondrej Bielak, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, Praha 4,,

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Postupná plastifikace I průřezu. Obsah přednášky. Příklad využití klasifikace spojitý nosník.

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí Analýza deformací 185

Pevnost a životnost Jur III

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

Pružnost a plasticita CD03

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

KONCEPCE PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO VÝPOČTU ŽIVOTNOSTI KOTLOVÝCH TĚLES. Jan Korouš, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, Praha 4,

Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

Kritéria porušení laminy

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak.

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Stabilita ocelových stěn

Mechanika zemin II 5 Zemní tlaky, opěrné konstrukce

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

Hodnocení únavové odolnosti svařovaných konstrukcí

pedagogická činnost

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE (NAVAZUJÍCÍ STUDIUM) OBOR 3901T APLIKOVANÁ MECHANIKA. Teorie pružnosti

TENSOR NAPĚTÍ A DEFORMACE. Obrázek 1: Volba souřadnicového systému

Kontraktantní/dilatantní

Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání

HODNOCENÍ PEVNOSTI A ŽIVOTNOSTI ŠROUBŮ DLE NORMY ASME BPV CODE, SECTION VIII, DIVISION 2

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN Úvod

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Téma 2 Napětí a přetvoření

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN A ASME

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Posouzení za požární situace

Vyztužování zemin Prof. Ivan Vaníček International Geosynthetics Society, Česká republika

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Tahová zkouška. Obsah přednášky. Výroba ocelových konstrukcí. Opakování. Mezní stavy Normy pro navrhování

3. Mezní stav křehké pevnosti. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

Q ; G. Řešený příklad: Výběr jakostního stupně oceli

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 3

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Dynamická pevnost a životnost Přednášky

Pružnost a pevnost I

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Dynamická pevnost a životnost - Jur V. Dynamická pevnost a životnost. Jur V

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Transkript:

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. K poškození únavou dochází při zatížení výrazně proměnném s časem. spolehlivost S [ % ] S 0 čas T S T pokles R s časem T 0 MSÚ F max = R min zatížení únosnost Únosnost R se snižuje vlivem: - iniciace trhlin, -růstu trhlin. Mezní stav únavy (obecný zápis): Fmax( T ) Rmin(T ) (platí pro daný čas T) pro požadovanou pravděpodobnost p OK3 1

Zkoušky na únavu (viz mechanické zkoušky materiálu) σ rozkmit + σ režimy: pulsující tah 1 cyklus N cyklů (čas) + - - střídavé namáhání pulsující tlak Wöhlerova křivka málocyklová únava (< 50 000 cyklů, plastické chování) mnohocyklová únava (pružné chování) "časová pevnost" (pro N i cyklů) trvalá pevnost (mez únavy) N i návrhová křivka - např. pro přežití p = 95 % (hyperbola) [ N ] počet cyklů do porušení OK3 2

Wöhlerova křivka v log souřadnicích: log název kategorie C N = 2 10 6 N = 5 10 6 N = 1 10 8 bilineární trilineární log N Obvykle se vyjadřuje ve formě: N = a m tj. logn = loga mlog Únava se vyšetřuje především experimentálně. Zásadní rozdíl v chování: Opracované tělísko (např. jako při tahové zkoušce): - rozhoduje iniciace trhlin (vliv pórů, defektů): pro strojní součásti. Skutečná OK (různé svařence) - doba iniciace trhlin je velmi malá, - únavová pevnost ( R ) je dána zejména dobou šíření trhliny do tzv. kritické délky (únavového lomu). OK3 3

Stanovení účinků únavového zatížení Skutečné zatížení má stochastický průběh. Dynamické účinky se stanoví: - dynamickým výpočtem -přibližně součinitelem ϕ fat (v normách) σ T Pro posouzení na únavu lze použít: 1. Konstantní amplitudu rozkmitu napětí N a N jsou přibližně odhadnuty. V Eurokódech se uvažuje tzv. ekvivalentní rozkmit: E,2 odpovídá účinkům poškození pro N = 2 10 6 : E,2 = λ 1 λ 2 λ 3... k součin součinitelů ekvivalentního poškození (pro mosty a jeřábové dráhy uvedeno v normách) OK3 4

2. Spektrum rozkmitu napětí Skutečný průběh napětí se utřídí podle některé z třídících metod, např.: - metoda nádrže: 2 3 4 1 - metoda stékajícího deště (rain-flow): záznam 2 4 po filtraci 3 1 5 1 2 3 4 5 představa "pagody" (otočeno o 90º) 1 5 3 3' 4' 2 4 Rozkmity se utřídí do několikastupňového spektra (pro několik ): n 1 (pro rozkmit 1 ) n 2 n 3 histogram: 1 2 3 4 N n 1 n 2 n 3 n 4 OK3 5 N

Stanovení únavové pevnosti Rozhodující je vliv rozkmitu. V tlaku je únavová pevnost vyšší: + - (bere se 0,6 tlakového rozkmitu) Rozhodující je vliv koncentrace napětí: Vliv meze kluzu f y je zanedbatelný POZOR: svařené OK mají v místě svaru tahové reziduální napětí vždy v tahu!!! VRUBY jsou koncentrátory napětí trhliny, zejména jsou v místě svarů (viz kategorie detailů). (ocel S235 a S460 mají zhruba stejnou únavovou pevnost). Vliv prostředí: únavovou pevnost snižuje agresivní prostředí, koroze, nízké i vysoké teploty. OK3 6

Řešení problémů únavy 1. Wöhlerovský přístup (pro návrh nových OK - normy). 2. Lomová mechanika: Zkoumá šíření dané trhliny dokáže stanovit "zbytkovou únosnost". Návrh na únavu podle Eurokódu (ČSN EN 1993-1-9) Zatížení: návrhové hodnoty rozkmitů pro: γ Ff = 1,00 Únavová pevnost: podle metody hodnocení - pro přípustná poškození (vyžaduje kontroly, údržbu): γ Mf = 1,15 - pro bezpečnou životnost (bez kontrol): γ Mf = 1,35 (součinitele lze snížit pro prvky menší důležitosti) Posouzení lze provést pro: konstantní amplitudu rozkmitu ekvivalentního napětí E,2 pro spektrum rozkmitu napětí OK3 7

Posudek pro "konstantní ekvivalentní rozkmit" Pro normálové napětí: (obdobně pro smyk) γ Ff E,2 γ Mf C "únavová pevnost" pro 2.10 6 cyklů daná názvem kategorie detailu rozkmit ekvivalentního jmenovitého napětí (musí být < 1,5 f y, včetně dyn. součinitele ϕ fat ) Kategorie detailů R N = a 3 konst. Křivky v logaritmickém měřítku: KD 36, 40,... 140, 160 mez únavy pro "konstantní rozkmit" mez únavy 160 117 160 N = a 5 2.10 6 5.10 6 10 8 cyklů N OK3 8

Modifikace vztahu: - rozkmit v tlaku lze počítat pouze 60 %, - pro velké tloušťky (obvykle t > 25 mm se únavová pevnost snižuje (součinitel k s ). Posudek pro "spektrum rozkmitů" Pro několikastupňové spektrum ( i, n i, např. viz pro i = 4) se používá Palmgren-Minerova hypotéza kumulace porušení: počet cyklů pro amplitudu γ Ff i log D d = n nei i N Ri 1 γ Ff i n Ei počet cyklů do porušení téže amplitudy, určený z křivky kategorie detailu N Ri log N OK3 9

Příklad jeřábového nosníku: max. 100 KD 80 starší názory, dnes se běžně přivařuje KD 80 Doporučení při návrhu na únavu: 1. Volit vhodné detaily (omezit vruby). 2. Omezit tahová reziduální pnutí ( svary jen potřebného rozměru, lepší jsou vícevrstvé) 3. Správně stanovit únavové zatížení (, N). Výroba: 1. Bez vrubů (popřípadě zabrousit, přetavit TIG, upravit mechanicky - kladivem, kuličkováním, ve vývoji ultrazvuk + mechanicky) 2. Malá reziduální pnutí (svařování MAG, TIG). t KD 80 ruční svar: KD 100 MAG, SAW: KD 112 OK3 10

Lomová mechanika Na rozdíl od Wöhlerovského přístupu vyšetřuje šíření dané trhliny, umožňuje určit zbytkovou životnost konstrukce. 1. Lineární lomová mechanika - zkoumá trhlinu při mnohocyklové únavě (většina tělesa pružná). 2. Nelineární lomová mechanika - zkoumá trhlinu při málocyklové únavě (většina okolí trhliny je zplastizovaná). Lineární lomová mechanika σ 2a r 0 σ max = 2K I π r součinitel intenzity napětí (zavedl Irwin). Lze stanovit pro model trhliny numericky MKP. Řeší se: a) Napjatost čela trhliny: K I = σ π a f (a,b) b b) Rychlost šíření trhliny (Parisův zákon): da m = C ΔK dn kde N počet cyklů C, m materiálové konstanty ΔK amplituda K I : tj. (K I,max - K I, min)/2 OK3 11

Pro danou hodnotu K I = K IC (tzv. lomová houževnatost, materiálová konstanta, např. 140) lze stanovit kritickou délku trhliny a cr : 2 1 KIc acr = π σ f(acr,b) a integrací Parisova zákona zbytkovou životnost (tj. počet cyklů do porušení): N a = cr a0 ( ΔK) Nelineární lomová mechanika (pro oblast málocyklové únavy) log kvazistatický lom málocyklová únava mnohocyklová únava da f Pro oblast plastických deformací je nutno stanovit Δε pl. Pro určení energie deformace se používá J integrál. σ mez únavy ε pro ocel cca 10 000 cyklů log N ε pl ε el ε tot Manson-Coffinův vztah: Mansonův vztah: ( 2 ) C, N Δ ε pl = ε kde: 2N počet půlcyklů b C tot = Δε el + Δε pl = ( f ' y / E)(2N) ε' (2N) Δ ε + C konstanta (-0,5 až - 0,8) ε' 0,5 až 0,7ε y f y ' souč. únav. pevnosti f y OK3 12