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。应力集中是引起结构失效的重要力学因素。浦东应力测试
搭接焊缝在只有正面焊缝的搭接接头中,工作应力分布极不均匀,在角焊缝根部和焊趾处都有严重的应力集中。在用侧面焊缝联接的搭接接头中,其工作应力更为复杂。各种焊接接头焊后都存在不同程度的应力集中,应力集中对接头强度的影响与材料性能、载荷类型和环境条件等因素有关。如果接头所用材料有良好的塑性,接头破坏前有明显的塑性变形,使得应力在加载过程中发生均匀化,则应力集中对接头的静强度不会产生影响。点焊焊接接头应力集中程度比电弧焊搭接接头的应力集中程度严重,点焊接头承受载荷时,其焊点周围产生不同程度的应力集中,点焊接头的抗拉强度明显低于抗剪强度,所以在一般使用中,应尽量避免点焊接头承受所示载荷。湖北正规应力检测公司应力随着距孔的距离增大而越快地趋近于无孔时的应力。
超声波焊接应力消除设备提高焊接接头疲劳性能的基本原理金属结构件在焊接时,普遍采用熔化焊接的方法,在金属的填充过程中,在接头部位留有余高、凹坑及各种焊接缺陷,造成严重的应力集中;同时还产生一定的焊接残余应力。在绝大多数情况下,残余拉应力对焊接结构的疲劳强度是不利的。同时,大量研究表明,在焊趾部位距离表面0.5mm左右处一般存有熔渣等缺陷,该缺陷较尖锐,相当于疲劳裂纹提前萌生。在应力集中、焊趾熔渣缺陷及焊接残余拉应力的联合作用下,焊接接头的疲劳强度和疲劳寿命被严重降低。
振动时效技术起源于对锤击法消除构件局部残余应力的实践摸索,有别于传统热时效,振动时效的宏观机理是通过动应力与残余应力的叠加大于材料的屈服极限,是一种非热的残余应力消除与均化方法,不产生氧化皮与热变形的同时,具有能耗低、占地小、时间短,对处理材料的限制少等特点,因此具有可观的经济效益与应用价值。经实验证明,振动时效不只可消除残余应力,还能削除残余应力峰值、均化残余应力,从而增强零件尺寸稳定性,且工件的材料性能和疲劳寿命都有所提高。例如,经过振动时效处理的铸件,两个月之后变形量很小,尺寸稳定所需的时间很短。而且由于振动时效具有节能、环保、高效等特点,同自然时效和热时效相比有明显的优越性。运用振动时效有助于企业降低成本,提高生产效率,增强产品的竞争力,同时也正是当今资源节约型、环境友好型社会所极力倡导的。振动时效处理机全自动控制与手动控制兼具,操作简单可靠。
根据弹性理论在结构内部尖角处,或说非光滑连续处的应力是无限大。在使用有限元求解过程中,应力奇异具有以下特点:单元网格越细化,越会引起计算应力无限增大,而且不再收敛;网格稀疏不均匀时,网格离散误差也大小不一;添加在节点上的集中载荷与施加在与该节点相连的单元上的均布载荷相当的话,这些节点就会成为应力奇异点;离散约束点导致非零反力的出现,就像在一个节点上施加一个集中力,这时约束点也就成为应力奇异点。但实际中,当考虑应力奇异点的区域时,这些假设都是错误的,只要该点受载荷,就一定有位移。应力集中不是简单的由于截面面积减小一些而使应力有所增大,而是由于孔的存在。浦东应力测试
振动时效处理机是通过专门的时效设备,使被处理的工件产生共振。浦东应力测试
振动去应力,简而言之就是用振动的方法对构件消除应力。振动时效是利用工件的共振,给工件施加附加交变应力或变形,当附加交变应力与残余应力叠加,通过材料内摩擦吸收能量,达到或超过材料的某一阀值时,工件发生微观或宏观粘弹塑性力学变化,从而降低和均化工件内部的残余应力,并使其尺寸精度达到稳定。1、经热时效后材料的屈服强度与抗拉强度均下降,而振动时效后材料的屈服轻度和抗拉强度基本上不改变或有升高。2、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。3、振动处理后可以提高金属材料的疲劳极限已被实验验证。但是提高的比例大小、是与试件的初始状态有关的,如果初始残余应力大,则因振动处理后残余应力消除的比例大二提高疲劳极限的比例也大。一般情况下,振动时效可以消除残余应力20%-50%,从而更好的保证工件的尺寸稳定性。浦东应力测试
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