疲劳断裂是结构零、部件失效的主要模式。据统计,由于结构部件失效导致的重大事故中的85%^-90%与疲劳断裂有关。根据断裂力学的观点,金属结构件的疲劳破坏是由于主裂纹扩展到临界尺寸而造成的,结构的寿命取决于结构危险部位裂纹的萌生与扩展。该方法将疲劳断裂过程分为三个阶段。一是构件在交变力作用下产生初始裂纹(初始裂纹定义至今仍无统一标准,习惯上为0.5^-1mm);二是裂纹开始扩展,材料疲劳耐久测试,以致产生较大宏观裂纹;三是裂纹急剧扩展,常州疲劳耐久测试,迅速导致破坏,车架振动疲劳耐久测试,它的寿命往往很短,称瞬间断裂寿命,工程上不予考察。

局部应力一应变法的基本思想是根据结构的名义应力历程,借助于局部应力-应变法分析缺口处的局部应力。再根据缺口处的局部应力,结合构件的S-N曲线、材料的循环。一曲线、E -N曲线及线性累积损伤理论,估算结构的疲劳寿命。
基本假定:若一个构件的危险部位(点)的应力一应变历程与一个光滑小试件的应力一应变历程相同,则寿命相同。此法中局部应力一应变是控制参数。

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通行证:CNAS+CMA
案例:新能源汽车电池包测试
测试内容:
机械振动(模拟不同路况,频率5-2000Hz)。
温度冲击(-40°C至85°C循环)。
充放电循环同步机械载荷。
标准参考:GB/T 31467.3(中国)与UN 38.3(国际运输安全)。
通过疲劳耐久测试,企业可显著降低产品现场故障率。例如,某车企通过优化焊接工艺(基于测试数据),将底盘疲劳寿命提升70%,同时减重15%。未来,随着物联网与大数据技术的渗透,实时健康监测与预测性维护将进一步融合疲劳测试成果,推动工程可靠性进入新阶段。
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