Fatigue properties of pure metals

  • Alfred Buck


The report considers the stress fatigue limit σD, the fatigue to tensile strength ratio σD/Rm, and the deformation fatigue limit εD of pure metals. For FCC and some HCP metals there exists a linear correlation between fatigue limit and tensile strength. The fatigue limit and the fatigue ratio σD/Rm depend upon the homologous temperature. The fatigue ratios of BCC metals are higher than the fatigue ratios of other metals at room temperature as is also true for metals with nearly the same homologous temperature. The deformation fatigue limit decreases rapidly when Th →- 0.5 and Th → 1. When Th = 1 then εD = 0, σD = 0 and σD/Rm = 0. The deformation fatigue limits of metals belonging to the same subgroup of the periodic element system and having, similar homologous temperatures at room temperature are very similar.


Fatigue Fatigue Limit Homologous Temperature Stress Fatigue Periodic Element 
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L'article parle de la contrainte de la limite de fatigue σD le facteur de fatigue σD/Rm et la déformation εD correspondante à la limite de fatigue des métaux pures. Pour les métaux du système cubique aux faces centrées (c. f. c.) et quelques uns du système hexagonale (hex. c.) il existe une correlation linéare entre la limite de fatigue σD et de la résistance a la fraction Rm. La limite de fatigue σD et le facteur de fatigue σD/Rm dependent de la température homologue. Les facteurs de la fatigue des métaux du système cubique centre (c.c.) sort plus grands que ceux des autres métaux dans la température de chambre, aussi por des métaux qui ont presque la même température homologue. La déformation correspondante à la limite de fatigue tombe rapidement quand Th > 0.5 et Th → 1. Quand Th = 1, alors εD = 0, σD = 0 et σD/Rm = 0. Cettes déformations εD pour les métaux du même groupe du système périodique des éléments sont proches si les températures homologues dans la température de chambre sont analogues.


Der Artikel behandelt die Dauerfestigkeit σD des Ermuedungskoeffizienten σD/Rm und die Deformation εD, die der Dauerfestigkeit entspricht. Fuer kubisch flachzentrierte Metalle und einige hexagonal Metalle existiert eine lineare Korrelation zwischen Dauerfestigkeit σD and Zugfestigkeit Rm. Die Dauerfestigkeit σD und der Ermuedungskoeffizient σD/Rm koennen als Funktion der homologischen Temperatur betrachtet werden. Der Ermuedungskoeffizient der kubisch raumzentrierten Metalle ist groesser als der der anderen in Raumtemperatur. Dieses stimmt auch fuer Metalle mit aehnlichen hornologischen Temperaturen. Die Deformation εD, die der Dauerfestigkeit entspricht, faellt schnell ab, wenn Th > 0.5 und Th → 1, Wenn Th = 1, darn ist εD = 0, σD = 0 und σD/Rm = 0. Die Metalle, die zu derselben Gruppe des periodischen Systems der Elemente gehoeren and aehnliche homologische Temperaturen (in Raumtemperatur) besitzen, haben sehr aehnliche Werte der Deformation εD.


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Copyright information

© P. Noordhoff Ltd 1967

Authors and Affiliations

  • Alfred Buck
    • 1
  1. 1.Warsaw 42Poland

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