Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Uživatelské rozhraníUživatelské rozhraní
Expand Základy SOLIDWORKSZáklady SOLIDWORKS
Expand Přestup z 2D na 3DPřestup z 2D na 3D
Expand SestavySestavy
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Designové studie v SOLIDWORKSDesignové studie v SOLIDWORKS
Expand Detailování a výkresyDetailování a výkresy
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Datová komunikace SLDXMLDatová komunikace SLDXML
Expand Import a exportImport a export
Expand Zobrazení modeluZobrazení modelu
Expand Navrhování foremNavrhování forem
Expand Studie pohybuStudie pohybu
Expand Díly a prvkyDíly a prvky
Expand Vyznačení trasyVyznačení trasy
Expand Plechové dílyPlechové díly
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Vítejte v nápovědě SOLIDWORKS Simulation
Zobrazení a používání nápovědy
Právní ustanovení
Referenční příručka SOLIDWORKS Simulation
Expand Základy SOLIDWORKS SimulationZáklady SOLIDWORKS Simulation
Collapse Základní informace o analýzeZákladní informace o analýze
Expand Možnosti simulaceMožnosti simulace
Expand Studie simulaceStudie simulace
Expand Studie podmodeluStudie podmodelu
Expand Studie návrhuStudie návrhu
Expand Pracovní postup pro 2D zjednodušeníPracovní postup pro 2D zjednodušení
Expand Kompozitní skořepinyKompozitní skořepiny
Expand Zatížení a uchyceníZatížení a uchycení
Expand Tvorba sítěTvorba sítě
Expand Kontaktní analýzaKontaktní analýza
Expand Materiály pro simulaciMateriály pro simulaci
Expand ParametryParametry
Expand Prvky knihovny analýzyPrvky knihovny analýzy
Expand Zobrazení výsledků analýzyZobrazení výsledků analýzy
Expand Zprávy o studiíchZprávy o studiích
Expand Kontrola koeficientu bezpečnostiKontrola koeficientu bezpečnosti
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SkicováníSkicování
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand SOLIDWORKS SustainabilitySOLIDWORKS Sustainability
Expand TolerováníTolerování
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand SvařováníSvařování
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Řešení potížíŘešení potíží
Pojmy
Skrýt obsah

Odvození Basquinovy konstanty z křivky S-N

Na základě křivky S-N únavové pevnosti daného materiálu je možné odvodit konstantu Basquinovy rovnice, případně můžete nechat program vypočítat Basquinovu konstantu zadáním počtu datových bodů na křivce S-N, které budou zahrnuty do výpočtu proložení křivky.

Některé materiály uvedené v databázi materiálů SOLIDWORKS a na webovém portálu SOLIDWORKS obsahují údaje o únavové křivce S-N. Například únavová křivka S-N materiálu Ti-6AI-4V (slitina Metal_Ti Alpha-Beta), kterou si můžete stáhnout z webového portálu SOLIDWORKS Material (formát souborů databáze materiálů je *.sldmat), se zobrazuje na stupnici log S – log N.

Číselné hodnoty prvních čtyř datových bodů S-N jsou uvedeny v tabulce.

Basquinova rovnice popisuje zákony síly, které vyjadřují lineární vztah mezi použitým počtem cyklů napětí (S) na ose y a počtem cyklů do selhání na ose x vykreslený s použitím logaritmických stupnic.

Lze ji definovat takto:

N je počet cyklů do selhání, obvykle vyšší než 104, Sr je referenční hodnota pro únavovou pevnost (v aplikaci Simulation se jedná o rozsah napětí, které se počítá jako 2x střídavé napětí), m je sklon křivky únavové pevnosti log S – log N a B je hodnota napětí při jednom cyklu.

Pro výpočet hodnoty sklonu m Basquinovy rovnice je třeba vyřešit systém rovnic:

K vyřešení hodnoty m vezmeme logaritmus obou výrazů:

Dosadíme první dva datové body S-N z tabulky výše a vypočítáme nejprve m a poté B:

U konstanty B program zohledňuje hodnotu rozsahu napětí (maximální napětí cyklu až minimální napětí cyklu). Jsou-li hodnoty napětí křivky S-N dány jako střídavé napětí (což je běžný stav), vynásobíme tato napětí dvojkou a vypočítáme konstantu B (rozsah napětí = 2x střídavé napětí, za předpokladu, že nula znamená napětí a obrácení směru zatížení). Jsou-li data křivky S-N udávána v hodnotách rozsahu napětí, při výpočtu konstanty B je vložte přímo do rovnice. Při výpočtu konstanty sklonu m neovlivní znásobení zatížení hodnotu sklonu.

V tabulce SN křivky únavy (dialogové okno Materiál) zadejte hodnotu B do pole Konstanta specifická pro křivku (B) a hodnotu m do pole Sklon křivky S-N (m) . V nabídce Jednotky vyberte odpovídající jednotku napětí a odstraňte zaškrtnutí pole Basquinovy konstanty odhadnout podle křivky S-N.

Nákresy křivek únavové pevnosti naleznete také v kódech, například Eurocode 9: Návrhy hliníkových struktur: Struktury náchylné k únavovému selhání, ref. EN 1999-1-3:2007/A1.

Příklad křivky S-N únavové pevnosti

V kódu Eurocode 9 naleznete numerické hodnoty pro konstantu sklonu m u různých kategorií detailů, na jejímž základě můžete vypočítat hodnotu B.

Například ref. Tabulka J.2 – Kategorie detailů jednoduchých prvků, EN 1999-1-3:2007/A1 pro jednoduchou desku s děrami, kde je rozsah napětí Ds = 100 MPa při N = 2x106 cyklech a sklon m = 7; pak se B rovná:

Pokud chcete, aby program provedl proložení křivky s danou sadou dat S-N na rovnou čáru, vyberte možnost Basquinovy konstanty odhadnout podle křivky S-N. V takovém případě zkontrolujte, zda je položka Interpolovat nastavena na hodnotu Log-log a vyberte poslední datový bod S-N pro určení proložení křivky v nabídce Bod přerušení pro křivku S-N je umístěn do řádku.

Grafy zobrazují srovnání původní křivky S-N (červená čára) s čárou proložení křivky na základě Basquinovy rovnice (zelená čára) pro 2 (a) a 22 (b) datových bodů S-N. Než budete pokračovat s analýzou, nejprve zkontrolujte kvalitu proložení Basquinovy křivky. Kvalita čáry proložení křivky (co se týká přiblížení k původní křivce S-N) je nejlepší v části křivky S-N do bodu přerušení.

(a) Proložení Basquinovy křivky se 2 datovými body S-N (zelená čára). (b) Proložení Basquinovy křivky se 22 datovými body S-N (zelená čára).

Křivka S-N únavové pevnosti

Odkaz: Obr. J.1 , EN 1999-1-3:2007 : příloha J, kód Eurocode 9: Návrhy hliníkových struktur – Struktury náchylné k únavovému selhání



Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Odvození Basquinovy konstanty z křivky S-N
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:

x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.