Другие виды разрушения

Содержание

Слайд 2

Основы теории надежности 05_Физические причины изнашивания Другие виды разрушения Старение -

Основы теории надежности

05_Физические причины изнашивания

Другие виды разрушения

Старение - изменение начальных свойств

материалов, которые происходят в процессе эксплуатации и (или) хранения.

Закономерности, описывающие необратимые процессы и позволяющие оценить изменения начальных свойств материалов, которые происходят в процессе эксплуатации объектов, называют законами старения.
К таким законам можно отнести законы, которым подчиняются объекты в результате:
усталостного разрушения,
изнашивания,
коррозии,
прогара и т. д.

Слайд 3

Основы теории надежности 05_Физические причины изнашивания Другие виды разрушения Существуют и

Основы теории надежности

05_Физические причины изнашивания

Другие виды разрушения

Существуют и собственно процессы старения,

возникающие при воздействии полей:
электромагнитного,
светового,
силового,
радиационного,
химического и др.
Законы старения всегда связаны с фактором времени (или с другими факторами, зависящими от времени, например изменение энергии):
■ охрупчивание металлов вследствие нейтронного облучения (АЭС);
■ потеря эластичности резинотехническими изделиями (манжеты, уплотнения и др.);
■ растрескивание пластмасс (электроизоляция);
■ изменение свойств лаков, красок (изоляционный лак в электрических машинах и др.)
Слайд 4

Основы теории надежности 05_Физические причины изнашивания Другие виды разрушения Оплавление —

Основы теории надежности

05_Физические причины изнашивания

Другие виды разрушения

Оплавление — совместное воздействие электромагнитного

и теплового поля.
Оплавление и разрушение поверхностей деталей под действием электромагнитного поля происходят у отдельных элементов электрооборудования машин:
электроды искровых свечей,
контакты прерывателя-распределителя,
контакты электрических реле в системах энергоснабжения и т. д.
Слайд 5

Основы теории надежности 05_Физические причины изнашивания Другие виды разрушения Роторы магнето,

Основы теории надежности

05_Физические причины изнашивания

Другие виды разрушения

Роторы магнето, генераторов переменного тока

и другие намагниченные детали теряют магнитные свойства.
Потеря приданных служебных свойств в виде потери упругости и формы может происходить у листов рессор, пружин, торсионных валов.
Свойства деталей могут быть восстановлены путем повторного намагничивания роторов и термообработки упругих деталей.
Слайд 6

Основы теории надежности 05_Физические причины изнашивания Другие виды разрушения Прогар возникает

Основы теории надежности

05_Физические причины изнашивания

Другие виды разрушения

Прогар возникает при работе в

условиях высоких температур и соприкосновения с горячей струей газа.
Это эрозионно-коррозионный процесс, где главное влияние оказывает тепловое воздействие. При этом происходит интенсивное окисление металла (но не электрохимическая коррозия, а химическая).
Прогару подвержены:
жаровые трубы,
камеры сгорания,
топки,
колосниковые решетки и т. д.
Основной показатель — скорость прогорания.
Слайд 7

Основы теории надежности 05_Физические причины изнашивания Другие виды разрушения Ползучесть —

Основы теории надежности

05_Физические причины изнашивания

Другие виды разрушения

Ползучесть — это пластические деформации

объектов под действием теплового и силового поля , изменяющиеся во времени.
Например, вследствие ползучести диска и лопаток газовой турбины перекрываются зазоры, предусмотренные между лопаткой и корпусом, что приводит к поломке лопаток.
Слайд 8

Основы теории надежности 05_Физические причины изнашивания Другие виды разрушения Длительная прочность

Основы теории надежности

05_Физические причины изнашивания

Другие виды разрушения

Длительная прочность материалов, работающих при

повышенных температурах, оценивается напряжением, при котором образец при постоянной температуре не разрушается в течение заданного времени (tp = 100, 1000, 10 000 ч).
Для жаропрочных сталей наблюдается степенная зависимость между временем до разрушения tp и постоянно приложенным напряжением σ:

где а и n — постоянные, зависящие от температуры