由于一般塑性材料存在屈服阶段,当应力集中处的较大应力达到材料的屈服强度时,若继续增加载荷,则其应力不再增加,应变继续增大,所受的载荷将由其余未达到屈服的材料承担。直至整个截面各点处的应力都趋于屈服强度时,材料才因屈服而丧失承载能力。静载荷作用下,塑性材料构建通常不用考虑应力集中影响。对于内部组织均匀脆性材料,应当考虑应力集中的影响;对于内部组织不均匀脆性材料,如铸铁等,结构内部的不均匀和缺陷往往是引起应力集中的重要因素,而结构外形骤变引起的应力集中影响并不明显,因此可不考虑应力集中的影响。动载荷作用下,无论塑性材料还是脆性材料,都应考虑应力集中影响。振动消除应力设备全进口配件,确保产品质量稳定。阜阳金属应力测量方法
应力集中是每个工程设计人员都很头疼的事,因为由应力集中产生的局部应力骤增可能引发整个结构的破坏。在构件强度设计中所用的基本公式,一般只适用于等截面的情况。当构件有台阶、沟槽、孔、缺口时,在这些部位的附近,由于截面的急剧变化,将产生局部的高应力,应力峰值远大于由基本公式算得的应力值,这种现象称为应力集中。然而,在距离这些局部区域稍远处,应力便迅速衰减。引起应力集中的台阶、沟槽、孔和缺口等几何形体统称为应力集中因素。值得注意的是,应力集中,绝不是什么由于截面面积减小了一些而应力有所增大,即使截面面积比无孔时只减小了百分之几或千分之几,应力也会集中到若干倍。一般来说,相邻截面的刚度差越大,应力集中程度越严重,存在应力集中的地方,其应力状态和应变状态完全改观。盐城残余应力测量方法现有的技术和方法不能从根本上消除铝合金结构件的残余应力。
应力集中是在零件的截面几何形状突然变化处,局部应力远大于名义应力的现象,是引起结构失效的重要力学因素,构件的主要失效部位。“改进总是在较薄弱的环节爆发”,对于结构来讲,则是承受负载较大的局部区域容易失效。弹性力学研究了不同形状的开孔对应力集中的影响程度,其中,圆孔的应力集中程度较低。由于开孔,孔口附近的应力将远大于无孔时的应力,也大于距孔口较远的地方。一般,圆形孔的应力集中区域在距孔边1.5倍孔口尺寸的范围内。在几倍孔径以外,应力几乎不受孔的影响,应力分布情况以及数值几乎与无孔时相同。因此,孔口应力集中具有局部性,通常来讲集中的程度越高,集中的现象越是具有局部性。
在结构设计中,避免应力集中的一些基本措施:避免零件两交接部位的截面尺寸相差太大;增大零件上过渡曲线的曲率半径,比如加大轴径变化处的圆角半径;降低承受冲击载荷零件的刚度;加大压配合部分轴的尺寸或开卸载槽;焊接结构件要避免将焊缝布置在应力集中处,对于动载荷结构尤应注意。合理设置筋板、肋板,分散或转移应力集中。应力集中虽然对于承载结构来讲存在不利影响,但正是由于应力集中效应,为一些功能的实现起到重要作用。比如,食品袋上的缺口,可以方便食用时撕开;易拉罐拉片周围的压痕所产生应力集中,以方便开罐,等等。这些有效利用应力集中效应的实际案例,对于在使用中需要破坏和去除的结构来讲是有利的。振动消除应力设备又称为振动消除应力设备、振动时效仪、振动时效装置等。
超声冲击技术是一种高效的消除部件表面或焊缝区有害残余拉应力、引进有益压应力的方法。超声冲击设备利用大功率的能量推动冲击头以每秒约2万次的频率冲击金属物体表面,高频、高效和聚焦下的大能量使金属表层产生较大的压缩塑性变形;同时超声冲击改变了原有的应力场,产生有益的压应力;高能量冲击下金属表面温度极速升高又迅速冷却,使作用区表层金属组织发生变化,冲击部位得以强化。在高频冲击载荷下,携带复杂变化波谱的振幅传入被处理工件的表面。波谱的特性主要取决于超声换能器,物质本身,数量及冲击针的形式以及被处理部分的几何形状。由于振动时效后材料的残余应力得以消除或均化,材料的断裂韧性提高(约10%),防止脆断的能力提高。嘉定机械应力检测机构
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实际上,智能技术正在改造着传统销售,一些企业已经开始尝试部分制造环节的智能化。有些企业虽然没有大规模的更换或新上自动化程度较高的成套设备,但通过关键环节的设备升级,也明显提高了产品品质和生产效率。随着我国机械设备企业实力的不断提升,其产业规模与营销覆盖面得到进一步扩大,我国有限责任公司企业的国际化水平进一步提高,从而自己的产品必须进行质量、效能和技术等的提升。不少企业家认为,目前销售的简单机器换人并非智能制造,真正意义上的智能制造是以大数据精确计算与判断代替人脑决策,而像机器换人这样的投钱对于纺织业究竟是否划算值得商榷。机器投钱、维护、升级等一系列成本也不低,销售是否能够消化这么昂贵的加入也是一个不容忽视的问题。另一方面,作为劳动密集型产业,智能化一方面可以拉动地方投钱,带动产业升级,另一方面又意味着大量工人可能失去岗位。如何解决这两者的矛盾值得进一步探讨。阜阳金属应力测量方法
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