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老千股是什么,交警隊里的交管股是什么部門為什么叫交管股

來源:整理 時間:2023-08-05 15:29:52 編輯:金融知識 手機版

1,交警隊里的交管股是什么部門為什么叫交管股

股是行政單位的一個行政級別稱呼,比科小,人員配置都沒有科人員多,叫股,一般的縣,鄉(xiāng)都叫股,

交警隊里的交管股是什么部門為什么叫交管股

2,二十八星宿翌宿是什么

東方蒼龍七宿(角、亢、氐、房、心、尾、箕);北方玄武七宿(斗、牛、女、虛、危、室、壁);西方白虎七宿(奎、婁、胃、昴、畢、觜、參);南方朱雀七宿(井、鬼、柳、星、張、翼、軫)沒你說的那個~
你好!古書的手抄本都會把翼宿寫成翌宿僅代表個人觀點,不喜勿噴,謝謝。

二十八星宿翌宿是什么

3,遺傳學中什么是相引相什么是相斥相

連鎖遺傳中把顯性基因和隱性基因聯(lián)系在一起向后代傳遞稱為相斥相。把不同顯性基因或不同隱性基因聯(lián)系在一起向后代傳遞稱為相引相。對于有兩個連鎖基因座的雙因子雜種,非等位基因間的連鎖有兩種情況:若兩顯性基因(A和B)在一條染色體上,相應的兩隱性基因(a和b)在另一同源染色體上,則稱為相引相;反之,稱為相斥相。擴展資料在孟德爾定律發(fā)現(xiàn)之前,人們對生物遺傳曾提出了諸多的說法。如普遍流行的融合遺傳論就認為雙親的遺傳物質(zhì)在子代中像血液一樣混合,被稀釋且不能分開,但孟德爾的實驗結果則相反,現(xiàn)代隱性基因并不在雜交子一代中消失,它所決定的性狀還能在于二代中出現(xiàn)。據(jù)此孟德爾提出了“遺傳顆粒”學說。20世紀初葉孟德爾理論在許多動植物中得到了進一步的驗證。最有代表性的是1910年美國科學家摩爾根發(fā)現(xiàn)果蠅的白眼性狀的伴性遺傳現(xiàn)象,即白眼性狀始終在雄性果蠅中出現(xiàn),第一次把一個特定的基因定位于一條特定的染色體(決定性別的性染色體)上,使遺傳學和細胞學終于殊途同歸。參考資料來源:百度百科-相斥相
相引相,兩同源染色體的非姊妹染色單體間相應節(jié)段的交換。相斥相,即連鎖遺傳中把顯性基因和隱性基因聯(lián)系在一起向后代傳遞。連鎖遺傳定義:原來親本所具有的兩個或多個性狀,在F2常有聯(lián)系在一起遺傳的傾向。分為:1、連鎖:若干非等位基因位于同一染色體而發(fā)生連鎖遺傳的現(xiàn)象。2、完全連鎖:位于同源染色體上非等位基因之間不能發(fā)生非姐妹染色單體之間的交換,F(xiàn)1只產(chǎn)生兩種親型配子,其自交或測交后代個體的表現(xiàn)型均為親本組合。3、不完全連鎖(部分連鎖):F1可產(chǎn)生多種配子,后代出現(xiàn)新性狀的組合,但新組合較理論數(shù)為少。非等位基因完全連鎖的情形少見,一般是不完全連鎖。擴展資料遺傳學的三大定律是遺傳連鎖圖譜構建的理論基礎,從連鎖互換定律我們知道基因間重組與連鎖的幾率與它們在染色體上的距離成比例,基因間距離的越近越連鎖,相反基因間的重組頻率越高,則它們間的距離越遠,因而重組頻率可以作為衡量兩個基因間距離的單位。通過計算出不同基因?qū)﹂g的重組頻率,就可以構建出基因在染色體上相對位置的排列圖,我們把這張排列圖稱為遺傳連鎖圖譜。參考資料來源:百度百科-相斥相參考資料來源:百度百科-相引相
像AB/ab這樣,兩個顯性基因在一條染色體上,兩個隱性基因在另一條染色體上的相稱為相引相;而Ab/aB這樣的則稱為相斥相. 這兩個概念用于敘述基因排列的方式.

遺傳學中什么是相引相什么是相斥相

4,五積六聚七微八瘕是什么意思

病證名。因瘀血聚積所生的有形腫塊。為八瘕之一。出《素問·陰陽類論》:“陰陽并絕,浮為血瘕,沉為膿胕。”《雜病源流犀燭·積聚癥瘕痃癖痞源流》:“血瘕,留著腸胃之外及少腹間,其苦橫骨下有積氣,牢如石,因而少腹急痛,陰中若有冷風,亦或背脊疼,腰疼不可俯仰。《類證治裁·痃癖癥瘕諸積》:“血瘕,經(jīng)行勞動感寒,留絡不去,腰腹急痛,宜血瘕方或調(diào)經(jīng)散?!?/section>
氣滯血瘀,不散為瘤
五積:病名。五臟積證之總稱?!峨y經(jīng)·五十六難》載五臟之積:肝之積名曰肥氣,心之積名曰伏梁,脾之積名曰痞氣,肺之積名曰息賁,腎之積名曰賁豚。后世稱為五積。 六聚 :六腑聚癥之總稱?!吨胁亟?jīng)·積聚癥瘕雜蟲論》:“聚有大腸、小腸、膽、胃、膀胱、三焦之六名也?!焙笫廊纭度驑O一病證方論》將聚總稱為六聚。 八瘕:八種病證名。即黃瘕、青瘕、燥瘕、血瘕、脂瘕、狐瘕、蛇蝦、鱉瘕。出《諸病源候論》卷三十八。其成因為“八瘕者,皆胞胎生產(chǎn),月經(jīng)往來,血脈精氣不調(diào)所生也?!?/section>
五臟之氣為積,名曰積,故積有五。六腑之氣是聚,名曰聚,故聚有六。 癥:宇宙觀以無中生有立論,具體劃分為四個階段易、初、始、素。易是空虛寂寥的未有氣的階段,初是“氣”產(chǎn)生的階段,始是“形”產(chǎn)生的階段,素是“質(zhì)”產(chǎn)生的階段。易、初、始、素、氣、形、質(zhì),謂之七癥 瘕是形聲兼會意字,發(fā)音同假,有假借人體臟、腑、津、液、氣、血、陰、陽 巢氏病源論婦人有三十六疾者,七癥、八瘕、九痛、十二帶下也 癥瘕積聚,相當于西醫(yī)里面的腫瘤,包快...
五積:心、肝、脾、肺、腎、有積者稱之為五積(癓癥)。 六聚:胃、小腸、大腸、膀胱、膽、心包絡、[奇恒之腑(女子包)] 有聚者稱之為六聚(瘕癥) 以上疾病民間稱之為“塊癥”既胸腹中的包塊 。(注:塊癥不是癌癥。) 積聚   腹內(nèi)結塊、伴有脹痛為主要特征的病證。又稱癖塊、痃癖、痞塊。一般積為臟病,屬血分,病程長,病情重,且腹塊有形,痛有定處。聚為腑病,屬氣分 ,病程短,病情輕,腹中結塊無形,時聚時散,痛無定處。積聚的成因多由情志不舒,飲食不節(jié),起居失宜,導致肝氣郁結,氣滯血瘀;脾失健運,食滯痰阻而引起。積聚初期以實為主:治以攻邪為主,兼以扶正;后期多為虛中挾實,治當以扶正為主,兼以攻邪。常見證型有:①肝郁氣滯型積聚。證見腹?jié)M脹痛,煩躁易怒,隨情志波動而腹痛增減,脈弦。治宜疏肝行氣,方用木香順氣散加味。②食滯痰阻型積聚。證見脘腹脹痛,伴有便秘,納少,腹痛拒按,苔厚膩,脈弦滑。治宜導滯通便,方用小承氣湯加味。③氣滯血瘀型積聚。證見腹部結塊,固定不移,痛有定處,舌青紫,或有瘀斑,脈弦滑或澀。治宜活血化瘀,方用膈下逐瘀湯加味。④血瘀正虛型積聚。證見腹中積塊堅硬,疼痛加劇,面黃體瘦,神疲納少,舌淡暗少苔,脈細或沉弱。治宜扶正化瘀;方用八珍湯合化積丸加減。積聚應當與啯瘕相鑒別 ;啯與積 、瘕與聚癥狀及病機相似,但積聚多在中焦,啯瘕則多在下焦。 瘕 jiǎ 【名】 婦女腹中結塊病〖lumpintheabdomen〗。如:瘕癥(腹中結塊的病。比喻隱患);瘕痛(腹中結塊作痛);瘕疵(腹中結塊的病) 喻過失,罪過〖fault;crime〗。如:痕瘕(喻曾犯有罪案) 腹中生的蟲病〖wormdiseaseintheabdomen〗 癥 癥 zhēng 【名】 腹中結塊的病〖alumpintheabdomencausingdistensionandpain〗 脈沉重而中散者,因寒食成癥?!獣x·王叔和《脈經(jīng)》 又如:病癥(病征。按:病征的“癥”,在古時只作“證”。癥是近代的俗字);癥堅(癥結);癥痼(腹中積久未消的痞塊);癥瘕(腹中結塊的病。喻固陋寡聞);癥噎(腹中結塊,食塞咽喉) 另見zhèng 癥結 zhēngjié 〖crux〗指腹中結塊的病,比喻事情弄壞或不能解決的關鍵 沈潛二十余年,乃盡得其癥結所在?!稘h學師承記·閻若璩》 癥 證 zhèng 【名】 癥候;病象。古通“證”〖disease;illness〗 荔枝核性太熱,補陰,人有陰癥寒疾者,取七枚煎湯飲之,汗出便差。亦治疝氣?!段咫s俎·物部三》 又如:死癥(絕癥。無法治好的病);險癥(危險的癥候);頑癥(難治或久治不愈的病癥);崩癥(子宮大量出血的病);癥象(癥狀) 另見zhēng “證”另見zhèng 癥候 zhènghou 〖disease〗∶疾病 治療這種癥候,在現(xiàn)在是極平常的事了 〖symptom〗∶癥狀 癥結 zhèngjié 〖stick〗造成或很可能造成僵局的一個條文(如談判中的一項條款) 談判的癥結在于蘇聯(lián)不準視察鈾倉庫 癥狀 zhèngzhuàng 〖symptom〗患者因疾病而表現(xiàn)出來的不正常狀態(tài) 頭痛是許多疾病的癥狀

5,什么是高周疲勞 低周疲勞

為便于分析研究,常按破壞循環(huán)次數(shù)的高低將疲勞分為兩類:①高循環(huán)疲勞(高周疲勞)。作用于零件、構件的應力水平較低 ,破壞循環(huán)次數(shù)一般高于104~105的疲勞 ,彈簧、傳動軸等的疲勞屬此類。②低循環(huán)疲勞(低周疲勞)。作用于零件、構件的應力水平較高 ,破壞循環(huán)次數(shù)一般低于104~105的疲勞,如壓力容器、燃氣輪機零件等的疲勞。實踐表明,疲勞壽命分散性較大,因此必須進行統(tǒng)計分析,考慮存活率(即可靠度)的問題 。具有存活率p(如95%、99%、99.9%)的疲勞壽命np的含義是 :母體(總體)中有p的個體的疲勞壽命大于np。而破壞概率等于( 1- p ) 。常規(guī)疲勞試驗得到的s-n曲線是p=50%的曲線 。對應于各存活率的p的s-n曲線稱為p-s-n曲線。疲勞(2)fatigue 材料、零件和構件在循環(huán)加載下,在某點或某些點產(chǎn)生局部的永久性損傷,并在一定循環(huán)次數(shù)后形成裂紋、或使裂紋進一步擴展直到完全斷裂的現(xiàn)象。 研究簡史 有記載的最早進行疲勞試驗是德國的w.a.艾伯特 。法國的j.-v.彭賽列首先論述了疲勞問題并提出“疲勞”這一術語。但疲勞研究的奠基人則是德國的a.沃勒,他在19世紀50~60 年代最早得到表征疲勞性能的s-n曲線并提出疲勞極限的概念 。20世紀50年代 p.j.e.福賽思首先觀察到疲勞過程中在滑移帶內(nèi)有金屬薄片擠出的現(xiàn)象。隨后n.湯普孫等人發(fā)現(xiàn)這種滑移帶不易用電解拋光去掉,稱為“駐留滑移帶”。后來證明,駐留滑移帶常常成為裂紋源。1924年德國的j.v.帕姆格倫在估算滾動軸承壽命時,假設軸承的累積損傷與其轉動次數(shù)成線性關系。1945年美國m.a.邁因納明確 提出了 疲 勞 破 壞的線性損傷累積理 論 ,也稱為帕 姆 格倫- 邁因納定律,簡稱邁因納定律。此后,斷裂力學的進展豐富了傳統(tǒng)疲勞理論的內(nèi)容,促進了疲勞理論的發(fā)展。用概率統(tǒng)計方法處理疲勞試驗數(shù)據(jù),是20世紀20年代開始的。60年代后期 ,概率疲勞分析和設計從電子產(chǎn)品發(fā)展到機械產(chǎn)品,于是在航空、航天工業(yè)的先導下 ,開始了概率統(tǒng)計理論在疲勞設計中的應用。 循環(huán)應力 在工程上引起的疲勞破壞的應力或應變有時呈周期性變化,有時是隨機的。在疲勞試驗中人們常常把它們簡化成等幅應力循環(huán)的波形 ,并用一些參數(shù)來描述 。圖1中 σmax 和 σmin 是循 環(huán)應力的最 大和最小 代 數(shù) 值 ;γ =σmin/σmax是應力比;σm=(σmax+σmin)/2是平均應力;σa=(σmax-σmin)/2 是應力幅 。當 σm=0時 ,σmax與σmin的絕對值相等而符號相反,γ=-11,稱為對稱循環(huán)應力;當σmin=0時,γ=0稱為脈動循環(huán)應力。 曲線 s-n曲線中的s為應力(或應變)水平,n為疲勞壽命。s-n曲線是由試驗測定的 ,試樣采用標準試樣或?qū)嶋H零件、構件,在給定應力比γ的前提下進行,根據(jù)不同應力水平的試驗結果 ,以最大應力σmax或應力幅σa為縱坐標,疲勞壽命n為橫坐標繪制s-n曲線(圖2) 。當循環(huán)應力中的σmax小于某一極限值時,試樣可經(jīng)受無限次應力循環(huán)而不產(chǎn)生疲勞破壞,該極限應力值就稱為疲勞極限,圖2中s-n曲線水平線段對應的縱坐標就是疲勞極限。而左邊斜線段上每一點的縱坐標為某一壽命下對應的應力極限值,稱為條件疲勞極限。 疲勞特征 零件 、構件的疲勞破壞可分為3個階段 :①微觀裂紋階段。在循環(huán)加載下,由于物體的最高應力通常產(chǎn)生于表面或近表面區(qū),該區(qū)存在的駐留滑移帶、晶界和夾雜,發(fā)展成為嚴重的應力集中點并首先形成微觀裂紋。此后,裂紋沿著與主應力約成45°角的最大剪應力方向擴展,裂紋長度大致在0.05毫米以內(nèi),發(fā)展成為宏觀裂紋。②宏觀裂紋擴展階段。裂紋基本上沿著與主應力垂直的方向擴展。③瞬時斷裂階段。當裂紋擴大到使物體殘存截面不足以抵抗外載荷時,物體就會在某一次加載下突然斷裂。對應于疲勞破壞的3個階段 ,在疲勞宏觀斷口上出現(xiàn)有疲勞源 、疲勞裂紋擴展和瞬時斷裂3個區(qū)(圖3)。疲勞源區(qū)通常面積很小,色澤光亮,是兩個斷裂面對磨造成的;疲勞裂紋擴展區(qū)通常比較平整,具有表征間隙加載、應力較大改變或裂紋擴展受阻等使裂紋擴展前沿相繼位置的休止線或海灘花樣;瞬斷區(qū)則具有靜載斷口的形貌,表面呈現(xiàn)較粗糙的顆粒狀。 望采納,謝謝
低周疲勞:又稱條件疲勞極限,或“低循環(huán)疲勞”。參照零件工作周期可能作用的次數(shù)下能承受的應力極限值。(可以有效發(fā)揮材料的作用)作用于零件、構件的應力水平較高,破壞循環(huán)次數(shù)一般低于104~105的疲勞,如壓力容器、燃氣輪機零件等的疲勞。為便于分析研究,常按破壞循環(huán)次數(shù)的高低將疲勞分為兩類:①高循環(huán)疲勞(高周疲勞)。作用于零件、構件的應力水平較低,破壞循環(huán)次數(shù)一般高于104~105的疲勞,彈簧、傳動軸等的疲勞屬此類。②低循環(huán)疲勞(低周疲勞)。作用于零件、構件的應力水平較高,破壞循環(huán)次數(shù)一般低于104~105的疲勞,如壓力容器、燃氣輪機零件等的疲勞。實踐表明,疲勞壽命分散性較大,因此必須進行統(tǒng)計分析,考慮存活率(即可靠度)的問題。具有存活率p(如95%、99%、99.9%)的疲勞壽命np的含義是:母體(總體)中有p的個體的疲勞壽命大于np。而破壞概率等于(1-p)。常規(guī)疲勞試驗得到的s-n曲線是p=50%的曲線。對應于各存活率的p的s-n曲線稱為p-s-n曲線。
現(xiàn)代人熬夜是常有的事,熬夜之后睡眠不足應該如何正確補充睡眠呢?怎么補充睡眠呢?睡眠時間并非越長越好,注意補眠的時間和方式可以讓你快速的達到恢復體力,恢復精神。下面跟小編一起來看看如何正確補充睡眠吧!怎么補充睡眠睡眠不足精神不佳,長期這樣不但身體健康受到影響,連脾氣也會變得暴躁。每個人都希望自己可以有足夠的睡眠時間,優(yōu)質(zhì)的睡眠質(zhì)量,睡眠足精神飽滿的狀態(tài),但是事實上很多人卻沒法得到滿足。不是失眠,就是不得不熬夜加班工作,或者熬夜娛樂,睡眠時間不能滿足,只能在空余的時間里抓緊時間補充睡眠,特別是周末,休息時間等,有人大睡一天,起床之后卻沒有如期望中的神清氣爽的感覺,甚至越發(fā)的有疲憊的感覺。這是為什么呢?怎么補充睡眠?其實補充睡眠也要注意方法,養(yǎng)生專家指出補眠的方式不對的話,睡得再多也無法緩解身體的疲勞,無法讓體力恢復到正常的狀態(tài)中。那么如何才能正確科學的補充睡眠呢?怎么補充睡眠1、晚上11點~凌晨1點一定要處在睡眠狀態(tài)中專家指出,大部分人都知道正常人每天需要保證8個小時的睡眠時間,但是很多人只是認為睡夠8小時就將可以。但是其實是良好的睡眠質(zhì)量的重點并非是只要保證8個小時就可以了,而是在該睡的時間里一定要處于深度睡眠中。晚上的11點到凌晨的1點,是人體和自然界陰氣最盛陽氣最弱的時候,這個時間段如果可以進入到深度的睡眠中就可以保證有優(yōu)質(zhì)的睡眠質(zhì)量了。相反的,如果這個時間段里還在工作,還在娛樂,就會引起肝膽火盛,皮膚粗糙暗淡發(fā)黃等問題也會隨之而出現(xiàn)。所以,要想有優(yōu)質(zhì)的睡眠首先要做到的是保證這個時間段里處在睡眠狀態(tài)中。
為便于分析研究,常按破壞循環(huán)次數(shù)的高低將疲勞分為兩類:1、高循環(huán)疲勞(高周疲勞)。作用于零件、構件的應力水平較低 ,破壞循環(huán)次數(shù)一般高于104~105的疲勞 ,彈簧、傳動軸等的疲勞屬此類。2、低循環(huán)疲勞(低周疲勞)。作用于零件、構件的應力水平較高 ,破壞循環(huán)次數(shù)一般低于104~105的疲勞,如壓力容器、燃氣輪機零件等的疲勞。實踐表明,疲勞壽命分散性較大,因此必須進行統(tǒng)計分析,考慮存活率(即可靠度)的問題 。具有存活率p(如95%、99%、99.9%)的疲勞壽命Np的含義是 :母體(總體)中有p的個體的疲勞壽命大于Np。而破壞概率等于( 1- p ) 。常規(guī)疲勞試驗得到的S-N曲線是p=50%的曲線 。對應于各存活率的p的S-N曲線稱為p-S-N曲線。擴展資料疲勞是一個常見的癥狀,健康人群亦時有發(fā)生。對于其產(chǎn)生的原因,主要有4個方面:一是現(xiàn)代人工作強度大;二是平素身體體質(zhì)狀況不是很好或有基礎疾?。蝗菓被蛴鼍o急的突發(fā)事件,如升學考試等,也會引發(fā)疲勞;四是季節(jié)因素影響,如在冬春之交、夏秋之交容易疲勞。參考資料來源:百度百科-低周疲勞參考資料來源:人民網(wǎng)-別拿疲勞不當回事
高周疲勞:材料在低于其屈服強度的循環(huán)應力作用下,經(jīng)10000-100000以上循環(huán)次數(shù)而產(chǎn)生的疲勞。高周疲勞的特點是:作用于零件或構件的應力水平較低。如彈簧、傳動軸等零件或構件的疲勞即屬此類。低周疲勞:又稱條件疲勞極限,或“低循環(huán)疲勞”。在整個使用期限之內(nèi)結構所受應力交變次數(shù)在102~105次之間可能發(fā)生疲勞失效的疲勞問題。這種疲勞問題的特點是循環(huán)應力幅值較高,導致疲勞破壞的應力循環(huán)周次較低,故亦稱低周疲勞問題。
為便于分析研究,常按破壞循環(huán)次數(shù)的高低將疲勞分為兩類:①高循環(huán)疲勞(高周疲勞)。作用于零件、構件的應力水平較低 ,破壞循環(huán)次數(shù)一般高于104~105的疲勞 ,彈簧、傳動軸等的疲勞屬此類。②低循環(huán)疲勞(低周疲勞)。作用于零件、構件的應力水平較高 ,破壞循環(huán)次數(shù)一般低于104~105的疲勞,如壓力容器、燃氣輪機零件等的疲勞。實踐表明,疲勞壽命分散性較大,因此必須進行統(tǒng)計分析,考慮存活率(即可靠度)的問題 。具有存活率p(如95%、99%、99.9%)的疲勞壽命Np的含義是 :母體(總體)中有p的個體的疲勞壽命大于Np。而破壞概率等于( 1- p ) 。常規(guī)疲勞試驗得到的S-N曲線是p=50%的曲線 。對應于各存活率的p的S-N曲線稱為p-S-N曲線?! ∑?2)  fatigue  材料、零件和構件在循環(huán)加載下,在某點或某些點產(chǎn)生局部的永久性損傷,并在一定循環(huán)次數(shù)后形成裂紋、或使裂紋進一步擴展直到完全斷裂的現(xiàn)象?! ⊙芯亢喪? 有記載的最早進行疲勞試驗是德國的W.A.艾伯特 。法國的J.-V.彭賽列首先論述了疲勞問題并提出“疲勞”這一術語。但疲勞研究的奠基人則是德國的A.沃勒,他在19世紀50~60 年代最早得到表征疲勞性能的S-N曲線并提出疲勞極限的概念 。20世紀50年代 P.J.E.福賽思首先觀察到疲勞過程中在滑移帶內(nèi)有金屬薄片擠出的現(xiàn)象。隨后N.湯普孫等人發(fā)現(xiàn)這種滑移帶不易用電解拋光去掉,稱為“駐留滑移帶”。后來證明,駐留滑移帶常常成為裂紋源。1924年德國的J.V.帕姆格倫在估算滾動軸承壽命時,假設軸承的累積損傷與其轉動次數(shù)成線性關系。1945年美國M.A.邁因納明確 提出了 疲 勞 破 壞的線性損傷累積理 論 ,也稱為帕 姆 格倫- 邁因納定律,簡稱邁因納定律。此后,斷裂力學的進展豐富了傳統(tǒng)疲勞理論的內(nèi)容,促進了疲勞理論的發(fā)展。用概率統(tǒng)計方法處理疲勞試驗數(shù)據(jù),是20世紀20年代開始的。60年代后期 ,概率疲勞分析和設計從電子產(chǎn)品發(fā)展到機械產(chǎn)品,于是在航空、航天工業(yè)的先導下 ,開始了概率統(tǒng)計理論在疲勞設計中的應用。  循環(huán)應力 在工程上引起的疲勞破壞的應力或應變有時呈周期性變化,有時是隨機的。在疲勞試驗中人們常常把它們簡化成等幅應力循環(huán)的波形 ,并用一些參數(shù)來描述 。圖1中 σmax 和 σmin 是循 環(huán)應力的最 大和最小 代 數(shù) 值 ;γ =σmin/σmax是應力比;σm=(σmax+σmin)/2是平均應力;σa=(σmax-σmin)/2 是應力幅 。當 σm=0時 ,σmax與σmin的絕對值相等而符號相反,γ=-11,稱為對稱循環(huán)應力;當σmin=0時,γ=0稱為脈動循環(huán)應力?! ∏€ S-N曲線中的S為應力(或應變)水平,N為疲勞壽命。S-N曲線是由試驗測定的 ,試樣采用標準試樣或?qū)嶋H零件、構件,在給定應力比γ的前提下進行,根據(jù)不同應力水平的試驗結果 ,以最大應力σmax或應力幅σa為縱坐標,疲勞壽命N為橫坐標繪制S-N曲線(圖2) 。當循環(huán)應力中的σmax小于某一極限值時,試樣可經(jīng)受無限次應力循環(huán)而不產(chǎn)生疲勞破壞,該極限應力值就稱為疲勞極限,圖2中S-N曲線水平線段對應的縱坐標就是疲勞極限。而左邊斜線段上每一點的縱坐標為某一壽命下對應的應力極限值,稱為條件疲勞極限?! ∑谔卣?零件 、構件的疲勞破壞可分為3個階段 :①微觀裂紋階段。在循環(huán)加載下,由于物體的最高應力通常產(chǎn)生于表面或近表面區(qū),該區(qū)存在的駐留滑移帶、晶界和夾雜,發(fā)展成為嚴重的應力集中點并首先形成微觀裂紋。此后,裂紋沿著與主應力約成45°角的最大剪應力方向擴展,裂紋長度大致在0.05毫米以內(nèi),發(fā)展成為宏觀裂紋。②宏觀裂紋擴展階段。裂紋基本上沿著與主應力垂直的方向擴展。③瞬時斷裂階段。當裂紋擴大到使物體殘存截面不足以抵抗外載荷時,物體就會在某一次加載下突然斷裂。對應于疲勞破壞的3個階段 ,在疲勞宏觀斷口上出現(xiàn)有疲勞源 、疲勞裂紋擴展和瞬時斷裂3個區(qū)(圖3)。疲勞源區(qū)通常面積很小,色澤光亮,是兩個斷裂面對磨造成的;疲勞裂紋擴展區(qū)通常比較平整,具有表征間隙加載、應力較大改變或裂紋擴展受阻等使裂紋擴展前沿相繼位置的休止線或海灘花樣;瞬斷區(qū)則具有靜載斷口的形貌,表面呈現(xiàn)較粗糙的顆粒狀。掃描和透射電子顯微術揭示了疲勞斷口的微觀特征,可觀察到擴展區(qū)中每一應力循環(huán)所遺留的疲勞輝紋?! ∑趬勖?在循環(huán)加載下 ,產(chǎn)生疲勞破壞所需應力或應變的循環(huán)次數(shù)。對零件、構件出現(xiàn)工程裂紋以前的疲勞壽命稱為裂紋形成壽命。工程裂紋指宏觀可見的或可檢的裂紋 ,其長度無統(tǒng)一規(guī)定 ,一般在0.2~1.0毫米范圍內(nèi) 。自工程裂紋擴展至完全斷裂的疲勞壽命稱為裂紋擴展壽命??倝勖鼮閮烧咧?。因工程裂紋長度遠大于金屬晶粒尺寸,故可將裂紋作為物體邊界,并將其周圍材料視作均勻連續(xù)介質(zhì),應用斷裂力學方法研究裂紋擴展規(guī)律 。由于S-N曲線是根據(jù)疲勞試驗直到試樣斷裂得出的 ,所以對應于S-N曲線上某一應力水平的疲勞壽命N是總壽命 。在疲勞的整個過程中 ,塑性應變與彈性應變同時存在 。當循環(huán)加載的應力水平較低時 ,彈性應變起主導作用;當應力水平逐漸提高,塑性應變達到一定數(shù)值時,塑性應變成為疲勞破壞的主導因素。為便于分析研究,常按破壞循環(huán)次數(shù)的高低將疲勞分為兩類:①高循環(huán)疲勞(高周疲勞)。作用于零件、構件的應力水平較低 ,破壞循環(huán)次數(shù)一般高于104~105的疲勞 ,彈簧、傳動軸等的疲勞屬此類。②低循環(huán)疲勞(低周疲勞)。作用于零件、構件的應力水平較高 ,破壞循環(huán)次數(shù)一般低于104~105的疲勞,如壓力容器、燃氣輪機零件等的疲勞。實踐表明,疲勞壽命分散性較大,因此必須進行統(tǒng)計分析,考慮存活率(即可靠度)的問題 。具有存活率p(如95%、99%、99.9%)的疲勞壽命Np的含義是 :母體(總體)中有p的個體的疲勞壽命大于Np。而破壞概率等于( 1- p ) 。常規(guī)疲勞試驗得到的S-N曲線是p=50%的曲線 。對應于各存活率的p的S-N曲線稱為p-S-N曲線?! …h(huán)境影響 某些零件 、構件是在高于或低于室溫下工作,或在腐蝕介質(zhì)中工作,或受載方式不是拉壓和彎曲而是接觸滾動等,這些不同的環(huán)境因素可使零件、構件產(chǎn)生不同的疲勞破壞。最常見的有接觸疲勞、高溫疲勞、熱疲勞和腐蝕疲勞。此外,還有微動磨損疲勞和聲疲勞等。①接觸疲勞。零件在高接觸壓應力反復作用下產(chǎn)生的疲勞。經(jīng)多次應力循環(huán)后,零件的工作表面局部區(qū)域產(chǎn)生小片或小塊金屬剝落,形成麻點或凹坑。接觸疲勞使零件工作時噪聲增加、振幅增大、溫度升高、磨損加劇,最后導致零件不能正常工作而失效 。在滾動軸承、齒輪等零件中常發(fā)生這種現(xiàn)象。②高溫疲勞 。在高溫環(huán)境下承受循環(huán)應力時所產(chǎn)生的疲勞。高溫是指大于熔點1/2以上的溫度,此時晶界弱化,有時晶界上產(chǎn)生蠕變空位,因此在考慮疲勞的同時必須考慮高溫蠕變的影響。高溫下金屬的S-N曲線沒有水平部分 ,一般用 107~108次循環(huán)下不出現(xiàn)斷裂的最大應力作為高溫疲勞極限;載荷頻率對高溫疲勞極限有明顯影響,當頻率降低時,高溫疲勞極限明顯下降。③熱疲勞。由溫度變化引起的熱應力循環(huán)作用而產(chǎn)生的疲勞。如渦輪機轉子、熱軋軋輥和熱鍛模等,常由于熱應力的循環(huán)變化而產(chǎn)生熱疲勞。④腐蝕疲勞。在腐蝕介質(zhì)中承受循環(huán)應力時所產(chǎn)生的疲勞。如船用螺旋槳、渦輪機葉片 、水輪機轉輪等,常產(chǎn)生腐蝕疲勞。腐蝕介質(zhì)在疲勞過程中能促進裂紋的形成和加快裂紋的擴展。其特點有 :S-N曲線無水平段;加載頻率對腐蝕疲勞的影響很大;金屬的腐蝕疲勞強度主要是由腐蝕環(huán)境的特性而定;斷口表面變色等?! “l(fā)展趨勢 飛機、船舶、汽車、動力機械、工程機械 、冶金、石油等機械以及鐵路橋梁等的主要零件和構件,大多在循環(huán)變化的載荷下工作,疲勞是其主要的失效形式。因此,疲勞理論和疲勞試驗對于設計各類承受循環(huán)載荷的機械和結構,成為重要的研究內(nèi)容。疲勞有限壽命設計中進行壽命估算,必須了解材料的疲勞性能,以此作為理論計算的依據(jù) 。由于疲勞壽命的長短取決于所承受的循環(huán)載荷大小,為此還必須編制出供理論分析和全尺寸疲勞試驗用的載荷譜,再根據(jù)與各種疲勞相適應的損傷模型估算出疲勞壽命。疲勞理論的工程應用,經(jīng)歷了從無限壽命設計到有限壽命設計,有限壽命設計尚處于完善階段。發(fā)展趨勢是:①宏觀與微觀結合,探討從位錯、滑移、微裂紋、短裂紋、長裂紋到斷裂的疲勞全過程 ,尋求壽命估算各階段統(tǒng)一的物理-力學模型 。②研究不同環(huán)境下的疲勞及其壽命估算方法。③概率統(tǒng)計方法在疲勞中的應用,如隨機載荷下的可靠性分析方法,以及耐久性設計等?! ∑凇 〔牧铣惺芙蛔冄h(huán)應力或應變時所引起的局部結構變化和內(nèi)部缺陷發(fā)展的過程。它使材料的力學性能下降并最終導致龜裂或完全斷裂。
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