对于脆性材料,应力集中处的应力达到比例极限后材料开始破坏。通常裂纹是在应力集中处形成,然后更大的应力集中将产生于裂纹顶端处,这反过来引起裂纹在该截面的进一步扩展,导致材料的突然断裂。对于塑性材料,并承受静态载荷时,细小的几何缺陷、划痕、小圆角等不需要过于担心,设计者通常忽略应力集中系数的影响。因为此时应力超过材料比例极限并不会导致裂纹产生。反而,由于屈服和应变强化的影响,上海焊缝应力测试技术,材料还有进一步承载的能力。但在动载荷或交变载荷作用下,应力集中部位是疲劳裂纹的重要发源地,降低构件的疲劳寿命,上海焊缝应力测试技术,上海焊缝应力测试技术。经过自然时效的工件,其残余应力的变化并不明显,铸件试样放置一年以后,残余应力只降低2-10%。上海焊缝应力测试技术
振动时效消除残余应力的优势:1、时效效果好:大量的研究和实际应用证明,振动时效对工件的时效效果好于烧煤、重油或煤气的热时效炉,而基本与电炉的时效效果相近。因为振动时效不只克服了热时效炉炉温不均而造成消除应力不均匀之难题,而且避免了工件因加热而降低其抗变形能力的影响,所以一般经振动时效处理的工件较一般热时效处理的工件的尺寸稳定性可提高30%以上。2、投资少,经济实用:振动时效设备的价格一般在2—8万元左右,就能满足几百吨以下工件的时效处理,而对大型工件建造热时效炉窑不只需投资几十万元,而且占地面积大,应用起来不灵活,如果工件少还不值得开炉、工件太大时又装不进炉等。上海金属应力怎么检测振动时效处理达到防止工件变形与开裂,稳定工件尺寸与几何精度的目的。
振动处理是对构件施加一交变应力,如果交变应力幅与构件上某些点所存在的残余应力之和达到材料的屈服极限时,这些点将产生塑性变形。如果这种循环应力使某些点产生晶格滑移,尽管宏观上没有达到屈服极限,也同样会产生微观的塑性变形,况且这些塑性变形往往是首先发生在残余应力较大的点上,因此,使这些点受约束的变形得以释放从而降低了残余应力。这就是用振动时效可以消除残余应力的机理。振动消除应力是在交变应力达到一定周次后实现的,这就是包辛格效应作用的结果。
由于低温处理对零件的尺寸和形状没有限制,因此适用于复杂形状的模锻件和铸件。在切削前的低温处理也能明显提高铝合金的严重变形趋势,提高铝合金的组织稳定性。近年来,在世界上已经报道了变形热处理、脉冲磁处理(PMT)和其它残余应力消除技术,但是相关的工艺还不成熟。现有的降低铝合金结构件锻件毛坯残余应力的技术中,机械拉伸(压缩)法可达90%以上,其缺点是零件形状简单,毛坯材料均匀性要求高,适用范围窄。因此,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。但上述五种常用方法都会试图消除铝合金材料的残余应力。将测定的极限应力作适当降低,规定出材料能安全工作的应力较大值,这就是许用应力。
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。当检测图像显示不清晰时,请自行用棉签棒沾工业酒精轻轻擦拭应力检测仪棱镜表面和斜面。上海焊缝应力测试技术
另外材料会由于截面尺寸改变而引起应力的局部增大,这种现象称为应力集中。上海焊缝应力测试技术
线性化应力有时被视为等效于主要应力。如果无需详细说明,该规范的基本要求是:主要膜应力的应力强度(Tresca等效应力)不应超过屈服应力的2/3。当只存在膜应力时,抵抗塑性破坏安全系数为1.5。膜应力与弯曲应力之和的应力强度不应超过屈服应力。如果只存在弯曲应力,则抗破坏的安全系数也为1.5。这是因为在这种情况下,初始屈服不等于截面的完全屈服破坏。允许次要应力达到屈服极限的两倍。有类似的需求,但需要具有更高的安全系数,以防止达到极限应力。上海焊缝应力测试技术
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