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金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法

金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法是2000年由国家重量监督局颁布的标准。

金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法基本信息

金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法简介

基本信息

标准号 StandardNo: GB/T 6398-2000

中文标准名称StandardTitle in Chinese:金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法

英文标准名称:Standard test method for fatigue crack growth rates of metallic materials

发布日期IssuanceDate :2000-11-17

实施日期ExecuteDate:2001-06-01

首次发布日期FirstIssuance Date :1986-05-17

标准状态StandardState :现行

复审确认日期ReviewAffirmance Date :2010-07-28

计划编号Plan No:

代替国标号ReplacedStandard :GB/T 6398-1986

被代替国标号ReplacedStandard:

废止时间RevocatoryDate :

采用国际标准号AdoptedInternational Standard No:ASTM E647:1995

采标名称AdoptedInternational Standard Name:

采用程度ApplicationDegree : NEQ

采用国际标准AdoptedInternational Standard : 其他

国际标准分类号(ICS) :77.040.10

中国标准分类号(CCS) :H22

标准类别StandardSort:方法

标准页码Number ofPages:

标准价格(元)Price(¥) :

主管部门Governor :中国钢铁工业协会

归口单位TechnicalCommittees :全国钢标准化技术委员会

起草单位DraftingCommittee:北京航空材料研究院

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金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

扩展母排

  • 壳架:h400 HDC系列 塑壳断路器附件 6块(三极) HYC010
  • 海格
  • 13%
  • 天津海格电气有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

扩展母排

  • 壳架:h400 HDC系列 塑壳断路器附件 8块(四极) HYC013
  • 海格
  • 13%
  • 天津海格电气有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

扩展母排

  • 壳架:h800 HDC系列 塑壳断路器附件 6块(三极) HYD010
  • 海格
  • 13%
  • 天津海格电气有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

扩展母排

  • 壳架:h800 HDC系列 塑壳断路器附件 8块(四极) HYD013
  • 海格
  • 13%
  • 天津海格电气有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

裂纹填缝材料

  • kg
  • 立邦
  • 13%
  • 立邦漆海南海口办事处
  • 2022-12-07
查看价格

金属材料

  • (摊销)
  • kg
  • 韶关市2010年4月信息价
  • 建筑工程
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扣板铝材料

  • 电泳银白
  • t
  • 佛山市2022年10月信息价
  • 建筑工程
查看价格

扣板铝材料

  • 电泳银白
  • t
  • 佛山市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

扣板铝材料

  • 电泳有色
  • t
  • 佛山市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

扣板铝材料

  • 电泳银白
  • t
  • 佛山市2022年9月信息价
  • 建筑工程
查看价格

数显式弹簧疲劳试验

  • TPG-2000 用于螺旋弹簧的疲劳试验
  • 2台
  • 1
  • 金恒
  • 普通
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-07-15
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金属材料(摊销)

  • 钢板桩
  • 150000kg
  • 3
  • 不限
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2017-06-22
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其它金属材料

  • 6.5×1.5×0.7铁制垃圾周转箱
  • 1kg
  • 1
  • 普通
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-03-04
查看价格

其它金属材料

  • 直径48mm,3mm厚注浆钢花管,注浆材料为水灰砂浆,水泥含量为30kg/m,请按m回复单价
  • 100kg
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2013-08-22
查看价格

其它金属材料

  • Ф48б3.0@0.3m注浆钢花管
  • 4775.03kg
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2013-04-24
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金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法常见问题

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金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法文献

金属材料室温拉伸试验方法 (2) 金属材料室温拉伸试验方法 (2)

金属材料室温拉伸试验方法 (2)

格式:pdf

大小:13KB

页数: 5页

金属材料室温拉伸试验方法 1 引言 国家标准 GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》已于 2002年颁布实施。这一新国家标准是合并修订国家标准 GB/T228-1987《金属拉 伸试验方法》、GB/T3076-1982《金属薄板(带)拉伸试验方法》和 GB/T6397-1986 《金属拉伸试验试样》三个标准为一个标准,它等效采用了国际标准 ISO6892: 1998《金属材料 室温拉伸试验》,也是 GB/T228第三次修订。 GB/T228-2002包 括的技术内容和要求与原三个标准有较大的不同, 尤其在性能名称和符号、 抗拉 强度定义、试验速率、性能结果数值的修约方面变动较大。而且,新标准中增加 了引用标准和关于试验方法准确度方面阐述的内容。为了更好地贯彻实施 GB/T228-2002,将该标准的要点和实施中需注意之点说明如下。 2 GB/T228-2002标准的适用范围

金属材料室温拉伸试验方法 金属材料室温拉伸试验方法

金属材料室温拉伸试验方法

格式:pdf

大小:13KB

页数: 4页

金属材料室温拉伸试验方法 1.范围 本标准规定了金属材料拉伸试验方法的原理、 定义、符号和说明、 试样及其尺寸测量、试验设备、试验要求、性能测定、测定结果数值 修约和试验报告。 本标准适用于金属材料室温拉伸性能的测定。 但对于小横截面尺 寸的金属产品,例如金属箔,超细丝和毛细管等的拉伸试验需要协议。 2 环境要求 除非另有规定, 试验一般在室温 10℃-35℃ 范围内进行。对温度 要求严格的试验,试验温度应为 23℃士5℃。 3 设备要求 万能材料试验机应按照 GB/T16825进行检验,并应为 1级或优于 1 级准确度。 4 一般要求 试样的形状与尺寸取决于要被试验的金属产品的形状与尺寸。 通 常从产品、压制坯或铸锭切取样坯经机加工制成试样。 但具有恒定横 截面的产品〔型材、棒材、线材等 )和铸造试样 (铸铁和铸造非铁合金 ) 可以不经机加工而进行试验 . 试样横截面可以为圆形、矩形、

疲劳裂纹扩展速率关系曲线

曲线在双对数坐标中画出的
曲线,如右图2所示。图中
曲线可分为低、中、高速率三个区域:

疲劳裂纹扩展速率1区

是低速率区。该区域内,随着应力强度因子幅度

的降低,裂纹扩展速率迅速下降。到某一下限值
时,裂纹扩展速率趋近于零(da/dN<10-10m/c)。

,则可以认为裂纹不发生扩展。

是反映疲劳裂纹是否扩展的一个重要的材料参数,称为疲劳裂纹扩展的门槛应力强度因子幅度:是
曲线的下限。

时裂纹扩展较快,很快进入第二阶段。在第一阶段中,应力比、显微组织、环境的影响很大。在裂纹扩展的第二阶段,其扩展速率受应力比、组织类型和环境的影响很小。当过渡到第三阶段,裂纹又加速扩展,当Kmax达到K1c(断裂韧度)时试样就断裂了。这一阶段受应力比、组织和断裂韧性的影响较大。

研究疲劳裂纹门槛值在理论上和实际工程应用上都是有意义的。十分明显,一般的机械零件和工程构件是不会以来作为设计指标的。因为数值很低,如以来作为设计标准,这无疑是要求工作应力很低或者容许的裂纹尺寸很小。疲劳门槛值除了因应力比R的增加而减小外,还和组织有关。

疲劳裂纹扩展速率2区

是中速率裂纹扩展区。此时,裂纹扩展速率一般在

-
m/c范围内。大量的实验研究表明:中速率区内,
有良好的对数线性关系。利用这一关系进行疲劳裂纹扩展寿命预测,是疲劳裂纹扩展研究的重点。

疲劳裂纹扩展速率3区

为高速率区,在这一区域内,da/dN大,裂纹扩展快,寿命短。其对裂纹扩展寿命的贡献,通常可以不考虑。此区域的上限为

,是由断裂判据
给出的。

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疲劳裂纹扩展速率比较

曲线与S-N曲线(疲劳曲线)一样,都表示了材料的疲劳性能;只不过S-N曲线所描述的是疲劳裂纹萌生性能,
曲线描述的是疲劳裂纹扩展性能而已。值得指出的是:

S-N曲线以R=-1(对称循环)时的曲线作为基本曲线。

曲线则是以R=0(脉冲循环)时的曲线作为基本曲线的。

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疲劳裂纹扩展速率定义

疲劳裂纹扩展速率da/dN,是在疲劳载荷作用下,裂纹长度a随循环周次N的变化率,反映裂纹扩展的快慢。

疲劳载荷:在工程上引起的疲劳破坏的应力或应变有时呈周期性变化,有时是随机的。

疲劳裂纹:某些材料在连续交变应力作用下,会在其表面逐渐生成裂纹,并随着作用时间而逐渐向纵深发展。使裂纹打一展,试件的力学性能下降,最终导致完全断裂。应该指出,有些材料耐初始裂纹生长的性能很好,但一旦生成却发展很快。而另一些材料就正好相反。

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