
【化】 fatigue under flexing
弯曲疲劳(Bending Fatigue)是材料在循环弯曲应力作用下逐渐产生裂纹并最终断裂的失效现象。该术语在机械工程与材料科学领域具有重要应用价值,对应英文概念常表述为"the progressive structural damage occurring when a material is subjected to cyclic bending loads" 。
从失效机理分析,弯曲疲劳包含三个关键阶段:
典型应用场景包括:
权威测试标准参考: ASTM E466金属材料轴向疲劳试验标准(美国材料试验协会官网) GB/T 3075-2020金属材料疲劳试验轴向力控制方法(国家标准全文公开系统)
主要影响因素方程可表示为: $$ N_f = C(Delta sigma)^{-k} $$ 其中$N_f$为疲劳寿命,$Delta sigma$为应力幅,$C$和$k$为材料常数(源自Springer《工程材料疲劳分析》。
“弯曲疲劳”是材料力学中的一个专业术语,指材料在交变弯曲应力作用下发生的疲劳破坏现象。以下是详细解释:
基本概念
弯曲疲劳属于机械疲劳的一种,表现为材料在反复弯曲载荷下产生裂纹并最终断裂。其核心原理是材料承受周期性弯矩作用,导致内部损伤累积。
关键术语
单向弯曲疲劳
常见于吊车悬臂等单向受载部件,疲劳裂纹通常起始于受拉侧表面,最终断裂区与疲劳区比例受载荷、材料性能影响。
双向弯曲疲劳
如齿轮齿根等双向受力场景,裂纹可能同时在两侧表面形成,最终断裂区位于截面内部。
旋转弯曲疲劳
轴类零件典型失效形式,裂纹多起源于表面(尤其存在应力集中时),可能形成多个疲劳源。
弯曲疲劳测试通过专用设备(如旋转弯曲疲劳试验机)模拟工况,绘制S-N曲线以指导工程设计,避免因疲劳失效引发事故。
弯曲疲劳是材料在交变弯曲应力下的渐进破坏过程,需结合载荷类型、材料特性及环境综合评估。实际应用中需通过试验数据优化结构设计。
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