ГОСТ Р 57445—2017
9.12 Определение ресурса проводят поданным расчетно-экспериментального анализа напря
женно-деформированных и предельных состояний.
9.13 При отсутствииэкспериментальныхили расчетныхданныхо величинах местныхнапряжений
и деформаций в зонах концентрации для данной расчетной схемы и расчетного случая вводят эффек
тивные коэффициенты концентрации условных упругих напряжений, определяемые через приведен
ные теоретические коэффициенты концентрации напряжений, величины номинальных условных
упругих напряжений с учетом показателя упрочнения материала в упругой и неупругой области.
9.14 При расчете ресурса для случаев упругих деформаций используют коэффициент чувстви
тельности материала к концентрации напряжений, который не зависит от асимметрии цикла напряже
ний. равен егозначению для симметричного цикла и зависит от отношения предела текучести к пределу
прочности материала.
Если амплитудные или максимальныеприведенные напряжения превышают пределтекучести, то
онидолжны бытьопределены поупругопластическому расчету.
9.15 Для определения номинальных и местных максимальных приведенных напряжений исполь
зуютдиаграмму статического(для однократногостатического нагруженияили исходного нулевого полу-
цикла) или циклического (для последующих полуциклов) деформирования. Значения амплитуд
приведенных напряжений определяют по раэмахам напряжений циклов нагружения, составляющих
последовательность режимов работы объекта при эксплуатации с использованием диаграмм
циклическогодеформирования.
9.16 При численном или аналитическом расчете ресурса по характеристикам сопротивления цик
лическому нагружению, когда максимальные напряжения превышают предел текучести, определение
величин приведенных напряжений по 9.12 проводят по компонентам деформаций, устанавливаемым
экспериментально или упругопластическим расчетом. В этом случае определение амплитудприведен
ных напряжений проводят экспериментально или расчетом по величинам деформаций, устанавливае
мым по диаграмме циклического деформирования. При отсутствии диаграмм циклического
упругопластического деформирования используют условную диаграмму циклического деформирова
ния, получаемую расчетом по кривой статического растяжения при расчетной температуре и времени
цикла.
9.17 Если приведенные местные условные упругие максимальные и амплитудные напряжения
определены поданным расчетованалитическими или численнымиметодами или поданным испытаний
модельной или натурной конструкции при эксплуатационных режимах нагружения, то концентрацию
деформаций и напряжений в расчетах не учитывают, и расчет ресурса проводят по местным
напряжениям.
9.18 Характеристики сопротивления статическому и циклическому нагружению устанавливают
экспериментально или расчетом с учетом температурных зависимостей модуля упругости, пределов
текучести, прочности, относительногосужения ипредела выносливости.
9.19 Определение расчетного ресурса по величинам местных напряжений и деформаций, мест
ных условныхупругих приведенных напряжений в элементахоборудования объектов проводят подан
ным расчета истории эксплуатационного нагружения (в упругой или упругопластической постановке)
для исходного и наиболее опасных сочетаний циклов и времени эксплуатации или поданным
прямого измерениядеформаций на моделяхина натурных конструкцияхдля
заданныхэксплуатационныхнагру зок и температур. Для сложных историй эксплуатационного
нагружения формируют блоки нагрузок и последовательность блоков, дающих наибольшие
повреждения.
9.20 При определении ресурсаучитывают:
- максимальные и амплитудные механические, электромагнитные, аэрогидродинамические
нагрузки;
- температурные воздействия;
- вибрационные воздействия;
- радиационные воздействия;
- ударные (динамические) нагрузки;
- интенсивность воздействиянагрузок;
- сейсмические нагрузки.
9.21 При оценке ресурса учитывают количество циклов нагружения, температуры, асимметрии
циклов деформаций (напряжений), нестационарность нагружения, остаточные напряжения, снижение
пластичности при технологических и монтажных операциях, снижение пластичности за счет предвари
тельного циклического нагружения и деформационного старения в процессе изготовления, хранения,
транспортирования и эксплуатации, наличие сварных швов и наплавок, остаточные напряжения от
сварки однородных и неоднородных материалов.
13