- အိမ်
- အကြောင်း
- ဝန်ဆောင်မှု
- ထုတ်ကုန်များ
- ပစ္စည်းများ
- ကိရိယာများ
- ဘလော့များ
- ဆက်သွယ်ရန်
သတ္တုအစွမ်းသတ္တိ၏အရေးပါသောပစ္စည်းဥစ်စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုနားလည်, အထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိအကြောင်းကိုလေ့လာပါ, ဆန့်နိုင်အား, ညှပ်ခွန်အား, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု, နှင့်သက်ရောက်မှုအစွမ်းသတ္တိ. သတ္တုစပ်ကဲ့သို့သတ္တုခွန်အားလွှမ်းမိုးသောအချက်များစူးစမ်းလေ့လာခြင်း, အပူကုသမှု, နှင့် microstructure.
သတ္တုအစွမ်းသည်အခြေခံစက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သောအခြေခံစက်ပစ္စည်းဖြစ်သည်, အစေတတ်သော, သို့မဟုတ်အမြဲတမ်းပုံပျက်သော.
၎င်းသည်အင်ဂျင်နီယာ application များ၏ကျယ်ပြန့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖြတ်. ရုပ်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းတွင်အရေးပါသောထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်, Aerospace ဖွဲ့စည်းပုံမှမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်နေ့စဉ်ကိရိယာများသို့.
ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုအစွမ်းသတ္တိအမျိုးအစားများကိုနားလည်ခြင်း, သူတို့ကိုသွဇာလွှမ်းမိုးသောအချက်များ, နှင့်အမျိုးမျိုးသောသတ္တုစပ်အမျိုးမျိုး၏ပုံမှန်အားဖြင့်ခိုင်ခံ့သောအစွမ်းသတ္တိကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောအတွက် paramount ဖြစ်ပါတယ်, ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, နှင့်ထုတ်လုပ်ထုတ်ကုန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်.
"သတ္တုစွမ်းအား" ဟူသောဝေါဟာရသည်ရုပ်ပစ္စည်းသည်အသုံးဝင်သောစိတ်ဖိစီးမှုအမျိုးအစားများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ကွဲပြားသောအစီအမံများကိုလွှမ်းခြုံထားသည်.
ဤကွဲပြားခြားနားသောအစွမ်းသတ္တိကိုနားလည်ခြင်းမက်ထရစ်များသည်တိကျသော application တစ်ခုအတွက်သင့်လျော်သောပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်.
သတ္တုအစွမ်းသတ္တိ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ
သတ္တုအစွမ်းသတ္တိ၏အဓိကအမျိုးအစားများပါဝင်သည်:
၎င်းသည်အမြဲတမ်းပလတ်စတစ်ပုံပျက်သောအရာများကိုမခံယူဘဲပစ္စည်းတစ်ခုဆီးတားနိုင်သည့်စိတ်ဖိစီးမှုပမာဏဖြစ်သည်.
အထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိထက်ကျော်လွန်ပြီးသည်နှင့်, ဝန်ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ပစ္စည်းသည်မူလပုံသဏ် to ာန်သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ.
၎င်းသည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအသုံးချမှုများတွင်အမြဲတမ်းပုံပျက်သောကာကွယ်တားဆီးရေးကိုကာကွယ်ရန်အရေးပါသော parameter သည်.
ကောင်းစွာသတ်မှတ်ထားသောအထွက်နှုန်းပြပစ္စည်းများများအတွက်, ဒီတန်ဖိုးကိုစိတ်ဖိစီးမှု - strain ကွေးကနေအလွယ်တကူဆုံးဖြတ်သည်.
တဖြည်းဖြည်းအလျှော့ပေးလိုက်လျောအပြုအမူနှင့်အတူပစ္စည်းများသည်, အထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိကိုပုံမှန်အားဖြင့်သတ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ် 0.2% အထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိ, အရာမှာမှာစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါတယ် 0.2% ပလပ်စတစ် strain ဖြစ်ပွားခဲ့သည်.
ဤသည်ကိုဆန့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆွဲခြင်းမပြုမီဆန့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆွဲခြင်းခံရစဉ်ပစ္စည်းတစ်ခုဆီးတားနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်.
၎င်းကိုဆန့်သောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအတွင်းရရှိသောစိတ်ဖိစီးမှု - တင်းစရိုက်များအမြင့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးကဆုံးဖြတ်သည်.
ဆန့်တင်းခိုင်စွမ်းအားသည်တင်းမာမှုအောက်တွင်ချိုးဖောက်ခြင်းကိုရုပ်ပစ္စည်းခုခံအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်.
ညှပ်အစွမ်းသတ္တိသည်အမြင့်ဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်သည်, အရာပစ္စည်းရဲ့ Cross-sectional area ရိယာနှင့်အပြိုင်ပြုမူ.
ညှပ်တင်ခြင်းဥပမာများမှာကတ်ကြေးများသို့မဟုတ် bolted အဆစ်တွင် bolt အပေါ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းပါဝင်သည်.
ညှပ်အစွမ်းသတ္တိသည်ပစ္စည်းများ၏ဆန့်တင်းခိုင်စွမ်းအားနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်နိမ့်သည်.
ဤသည်မှာပစ္စည်းတစ်ခုသည်ချုံ့ခြင်းဖြင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသောအများဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်သည် (တပ်ဖွဲ့များညှစ်) ကျိုးပဲ့သို့မဟုတ်သိသိသာသာပုံပျက်သောမမီမီ.
ကော်လံများတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများအတွက် compressive စွမ်းအားသည်အထူးအရေးကြီးသည်, ထောက်ပံ့မှုများ, နှင့် compressive ဝန်အကြောင်းမဲ့အခြားဖွဲ့စည်းပုံ.
အများအပြားသတ္တုများသည်, compressive အစွမ်းသတ္တိသည်ဆန့်တင်းတင်းအစရှိသောအလားတူဖြစ်သည်, သို့သော်၎င်းသည်ပစ္စည်း၏ ductility နှင့် microstructure ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားနိုင်သည်.
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည်အားနည်းချက်များကိုပျက်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲစိတ်ဖိစီးမှုသံသရာကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စွမ်းရည်ကိုဖော်ပြသည်.
သိသိ cyclic တင်ထားသည့်ပစ္စည်းများ, သူတို့ရဲ့အထွက်နှုန်းအောက်၌စိတ်ဖိစီးမှုများ၌ပင်၎င်းတို့၏အထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိသို့မဟုတ်ဆန့, နောက်ဆုံးတွင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့်ပျက်ကွက်နိုင်သည်.
ခံနိုင်ရည်ကန့်သတ်ချက် (သံမဏိကဲ့သို့အချို့သောပစ္စည်းများသည်) ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည်သံသရာအရေအတွက်မည်သို့ပင်ရှိပါစေပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည်အောက်ဖော်ပြပါစိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ဖြစ်သည်.
အခြားပစ္စည်းများသည် (အလူမီနီယံလိုပါပဲ။), စစ်မှန်တဲ့ခံနိုင်ရည်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘူး, နှင့်ပင်ပန်းနွမ်းယုဘဝပေးထားသောစိတ်ဖိစီးမှုလွှဲခွင်မှာပျက်ကွက်ဖို့သံသရာအရေအတွက်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်.
သက်ရောက်မှုအစွမ်းသတ္တိသည်ကျိုးပဲ့ခြင်းမရှိဘဲရုတ်တရက်သက်ရောက်မှုများသို့မဟုတ်ထိတ်လန့်များကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်တစ်ခု၏အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်.
၎င်းသည် Charpy သို့မဟုတ် Izod သက်ရောက်မှုစမ်းသပ်မှုများကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုများကို အသုံးပြု. မကြာခဏတွက်ချက်သည်, ချိန်ညှိချက်အားဖြင့်ရိုက်နှက်သည့်အခါတစ် ဦး ထက်ကာနမူနာအားဖြင့်စုပ်ယူသောစွမ်းအင်ကိုတိုင်းတာသည်.
မြင့်မားသောသက်ရောက်မှုအစွမ်းသတ္တိသည်ပစ္စည်း၏တင်းမာမှုကိုခုခံကာကွယ်ခြင်းနှင့်ဆုံဆတ်ကျိုးပဲ့မှုကိုခုခံနိုင်စွမ်းကိုဖော်ပြသည်.
သတ္တု၏အားသာချက်
သတ္တု၏အင်အားသည်မွေးရာပါမဟုတ်ပါ, ပစ္စည်းပစ္စယ၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များကလွှမ်းမိုးသောပစ္စည်းဥစ်စာများကလွှမ်းမိုးထားသည့်ပစ္စည်းဥစ်စာပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သော်လည်း, သမိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်း, နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ.
ဤလွှမ်းမိုးမှုရှိသောအချက်များကိုနားလည်ခြင်းသည်ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများကိုတိကျစွာလိုအပ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ အလွန်အရေးကြီးသည်.
အခြေခံသတ္တုတွင်ထည့်သွင်းထားသောဒြပ်စင်များအမျိုးအစားနှင့်ပမာဏသည်၎င်း၏အားသာချက်ကိုသိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိသည်.
သတ္တုစပ်သတ္တု၏ microstradructure ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောအစိုင်အခဲဖြေရှင်းချက်အားကောင်းစေခြင်းငှါခိုင်ခံ့ယန္တရားများအားကောင်းစေခြင်းငှါ ဦး ဆောင် (Solute Atts သည်ရာဇမတ်ကွက်တည်ဆောက်ပုံကိုပုံပျက်စေသည်), မိုးရွာသွန်းမှုခိုင်မာခြင်း (အမှုန်များသည် dislocation လှုပ်ရှားမှုများကိုနှောင့်နှေးပါ), နှင့်ဆန်သန့်စင်.
ဥပမာအားဖြင့်, သံမဏိသို့ကာဗွန်ထည့်ခြင်းသံမဏိကိုဖန်တီးသည်, ကာဗွန်အကြောင်းအရာနှင့်အပူကုသမှုပေါ် မူတည်. အရာသည်အလွန်မြင့်မားသောခွန်အားဖြင့်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်.
သတ္တုတစ်မျိုး၏ဏုဖွဲ့စည်းပုံ, ၎င်း၏စပါးအရွယ်အစားအပါအဝငျ, စပါးပုံသဏ္ဌာန်, Crystallographic texture, နှင့်အလယ်တန်းအဆင့်သို့မဟုတ်ချို့ယွင်းချက်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်, ၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ် plays မှပါ.
ထုတ်လုပ်မှုသည်သတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်စဉ်များကိုပြုလုပ်သည်, ထိုကဲ့သို့သောလှိမ့်အဖြစ်, အတုလုပ်ခြင်း။, ထုထည်, အပူကုသမှု, ၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိအပေါ်လေးနက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်.
အပူချိန်သိသိသာသာသတ္တုများ၏အစွမ်းသတ္တိအပေါ်သက်ရောက်မှု.
မြင့်မားသောအပူချိန်မှာ, သတ္တုနှင့်ခိုင်မာသောယေဘုယျအားဖြင့်ကျဆင်းခြင်း, သူတို့ရဲ့ ductility တိုးမြှင့်နေစဉ်.
ဤသည်အတိမ်းရှောင်သောအနုမြူဗှိမြေတိုးမြှင့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်, အရာ dislocation လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်.
မြင်းခေျာင်းပ, မြင့်မားသောအပူချိန်မှာစဉ်ဆက်မပြတ်စိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာပစ္စည်း၏နှေးနှေးနှင့်အမြဲတမ်းပုံပျက်သော, ထို့အပြင်သိသာထင်ရှားသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်လာသည်.
သတ္တုများ၏အစွမ်းသတ္တိသွဇာလွှမ်းမိုးမှုအချက်များ
သတ္တု crystal ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်မစုံလင်မှု, နေရာလွတ်အဖြစ်, မဆိုင်းမတတ်, နှင့် micicrobacks, အစွမ်းသတ္တိကိုသွဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်.
အချို့သောချွတ်ယွင်းနေစဉ် (စပါးနယ်နိမိတ်ကဲ့သို့ပင်) dislocation လှုပ်ရှားမှုနှောင့်နှေးခြင်းအားဖြင့်ပစ္စည်းခိုင်ခံ့နိုင်ပါတယ်, အခြားသူများ (ကြီးမားသောအက်ကြောင်းကဲ့သို့ပင်) စိတ်ဖိစီးမှုထိန်းချုပ်သူအဖြစ်ဆောင်ရွက်နှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်, အချိန်မတန်မီပျက်ကွက်မှ ဦး ဆောင်.
ပေးထားသောသတ္တုအတွက်အားသာချက်တန်ဖိုးများသည်တိကျသောအဆိုပြုဖွဲ့စည်းမှုပေါ် မူတည်. သိသိသာသာကွဲပြားနိုင်သည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။, သမိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်း, အပူကုသမှု.
အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည်အချို့သောဘုံသတ္တုများအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်အားကောင်းသောအားဖြင့်ယေဘူယျခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်သည်.
ဤတန်ဖိုးများကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လမ်းညွှန်ချက်များအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သည်.
တိကျသောခွန်အားဒေတာသည်, တိကျသောသတ္တုစပ်နှင့်အခြေအနေများအတွက်ပစ္စည်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် datasheet များကိုကိုးကားပါ.
သတ္တုမိသားစု | သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဥပမာများ | ပုံမှန်အထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိ (MPa / ksi) | ပုံမှန်ဆယ့်အစွမ်းသတ္တိ (MPa / ksi) | အဓိကဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဘုံ applications များ |
---|---|---|---|---|
ကာဗွန်သံမဏိများ | အနိမ့်ကာဗွန်သံမဏိ (AISI 1018) | 210-350 / 30-50 | 380-550 / 55-80 | ကောင်းသောပြွန်နှင့်ဂဟေ, အားသာချက်နိမ့်; အထွေထွေလုပ်ကြံများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်, ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ. |
အလတ်စား ကာဗွန်သံမဏိ (AISI 1045) | 370-620 / 54-90 | 650-1000 / 94-145 | အနိမ့်ကာဗွန်သံမဏိထက်ပိုမိုမြင့်မားခွန်အားနှင့်မာကျောခြင်း, အစွမ်းသတ္တိနှင့်ခိုင်မာခြင်း၏ကောင်းသောချိန်ခွင်လျှာ; ဂီယာများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်, shafts, axles. | |
မြင့်မားသောကာဗွန်သံမဏိ (AISI 1095) | 500-800 / 72-116 | 800-1300 / 116-189 | မြင့်မားသောခဲယဉ်းနှင့်ဝတ်ဆင်, ရေတံခွန်အောက်ပိုင်း; စမ်းရေတွင်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်, ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများ, ခွန်အားမြင့်သောဝါယာကြိုးများ. | |
အလွိုင်းသံမဏိများ | 4140 သံမဏိ (Chromoly သံမဏိ) | 415-760 / 60-110 | 560-970 / 81-140 | မြင့်မားသောခွန်အားနှင့်ခိုင်မာမှု, ကောင်းသောပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုခံနိုင်ရည်; Aerospace အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်, မော်တော်ကား, နှင့်အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အထွေထွေအင်ဂျင်နီယာ. |
304 အစွန်းခံသံမဏိ | 205-520 / 30-75 | 515-860 / 75-125 | အလွန်ကောင်းမွန်သောချေးခံနိုင်ရည်, ကောင်းသောခွန်အားနှင့်ပြွန်; ကျယ်ပြန့်အစားအစာအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်, ဓာတုဖြစ်စဉ်, နှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ application များ.
အစွမ်းသတ္တိသည်အအေးမိခြင်းနှင့်ကွဲပြားသည်. |
|
316 အစွန်းခံသံမဏိ | 205-550 / 30-80 | 515-900 / 75-130 | နှင့် ဆင်တူသည်။ 304 တိုးတက်လာသောတိုက်စားမှုခုခံနှင့်အတူ, အထူးသဖြင့် pitting နှင့် crevice corrosion ဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်; ပိုပြီး corrosive ပတ် 0 န်းကျင်များပိုမိုတောင်းဆိုမှုများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်.
အစွမ်းသတ္တိသည်အအေးမိခြင်းနှင့်ကွဲပြားသည်. |
|
အလူမီနီယံသတ္တုစပ် | 6061 အလူမီနီယံ (t6 ဒေါသ) | 276 / 40 | 310 / 45 | ခွန်အားနှင့် အလေးချိန် အချိုးအစား ကောင်းမွန်သည်။, ကောင်းသော corrosion ခုခံခြင်းနှင့်စက်; ကျယ်ပြန့်အာကာသရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်, မော်တော်ကား, နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလျှောက်လွှာ. |
7075 အလူမီနီယံ (t6 ဒေါသ) | 503 / 73 | 572 / 83 | အလွန်မြင့်မားသောခွန်အားနှင့်အလေးချိန်အချိုး, ထက်နိမ့် corrosion ခုခံ 6061; မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် acerospace application များတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်. | |
တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ် | တန်း 5 တိုက်တေနီယမ် (Ti-6Al-4V) | 830 / 120 | 900 / 130 | အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခွန်အား -to- အလေးချိန်အချိုးနှင့် crosision ခုခံ, မြင့်မားသော bioCompatibility; Aerospace အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ implants, နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် application များ. |
ကြေးနီသတ္တုစပ် | ကြေး (ဥပမာ, ကျည် withridge ကြေးဝါ - Cuzn30) | 125-290 / 18-42 | 340-590 / 49-86 | ကောင်းသောချေးခုခံ, စက်စွမ်းရည်, နှင့်လျှပ်စစ်စီးကူး; စွဲစေအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်, ပိုက် folltures, နှင့်လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ.
အစွမ်းသတ္တိသည်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အအေးအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားသည်. |
ကြေး (ဥပမာ, ဖော့စဖောကြေး) | 170-480 / 25-70 | 380-760 / 55-110 | ကောင်းသောခွန်အား, corrosion ခုခံမှု, နှင့်ဝတ်ဆင်ခုခံ; စမ်းရေတွင်း၌အသုံးပြုခဲ့သည်, လာခဲ, နှင့်လျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်များ.
အစွမ်းသတ္တိသည်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အအေးအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားသည်. |
မထင်မြင်ခြင်း: ဤတန်ဖိုးများသည်အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည်နှင့်ပုံမှန်အကွာအဝေးကိုကိုယ်စားပြုသည်.
အမှန်တကယ်ခွန်အားဂုဏ်သတ္တိများသည်တိကျသောအလွိုင်းအဆင့်များအပေါ် အခြေခံ. သိသိသာသာကွဲပြားနိုင်သည်, ပြုပြင်ခြင်းအခြေအနေများ, နှင့်အပူကုသမှု.
အင်ဂျင်နီယာလျှောက်လွှာများတွင်သတ္တုအစွမ်းသတ္တိ၏အရေးပါမှု
အမြဲတမ်းတိကျသောသတ်မှတ်ချက်များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ပါ.
သတ္တုခွန်အားသည်အရေးကြီးသောဒီဇိုင်း parameter တစ်ခုဖြစ်ပြီးအင်ဂျင်နီယာများသည်သူတို့၏ဒီဇိုင်းများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသမာဓိနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုသေချာစေရန်ဂရုတစိုက်စဉ်းစားရမည်။.
သင့်လျော်သောခွန်အားအဆင့်ကိုကာကွယ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်:
အင်ဂျင်နီယာများသည်ပြ constructure နာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် တွဲဖက်. ပစ္စည်းတစ်ခု၏သင့်လျော်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်အားသာချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်.
လုံခြုံစိတ်ချရသောအချက်များအားပုံမှန်အားဖြင့်ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများရှိမသေချာမရေရာမှုများအတွက်အကောင့်သို့ဒီဇိုင်းများတွင်ထည့်သွင်းထားသည်, Loading အခြေအနေများ, နှင့်ထုတ်လုပ်မှုသည်းခံခြင်း.
Q1: သတ္တုအစွမ်းသတ္တိ၏အခြေခံအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ?
တစ်: သတ္တုအစွမ်းသတ္တိသည်ပြင်ပအင်အားစုများသို့မဟုတ် 0 န်ဆောင်မှုများအပေါ်ဖိအားပေးသည့်အခါပုံပျက်သောသို့မဟုတ်ကျိုးပဲ့မှုကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်သတ္တု၏စွမ်းရည်ကိုရည်ညွှန်းသည်.
၎င်းသည်အထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောအစီအမံများကိုလွှမ်းခြုံထားသည်, ဆန့်နိုင်အား, ညှပ်ခွန်အား, compressive အစွမ်းသတ္တိ, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု, နှင့်သက်ရောက်မှုအစွမ်းသတ္တိ.
Q2: အထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိနှင့်ဆန့်နိုင်စွမ်းအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ?
တစ်: အထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိသည်အမြဲတမ်း deforming မှစတင်သောစိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ဖြစ်သည်.
ဆန့်နိုင်အား (သို့မဟုတ်အန္တိမဆွေးခွန်အားအစွမ်းသတ္တိ) တင်းမာမှုအောက်တွင်မစတင်မီသတ္တုတစ်မျိုးသည်သတ္တုတစ်မျိုးကိုဆီးတားနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်သည်.
ဆန့်နိုင်စွမ်းသည်များသောအားဖြင့်အလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်.
Q3: အဘယ်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုများကွဲပြားခြားနားသောအားသာချက်များရှိသည်?
တစ်: သတ္တု၏အားသာချက်ကို၎င်း၏အနုမြူအဆောက်အအုံများကဆုံးဖြတ်သည်, ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု (ဒြပ်စင်ဒြပ်စင်), နှင့် microstructure (စပါးအရွယ်အစား, ချို့ယွင်းချက်များ).
သတ္တုစပ်သည် dislocation လှုပ်ရှားမှုအတွက်အတားအဆီးများကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်, သတ္တုကိုအားဖြည့်.
လုံခွုံသော, အပြောင်းအလဲနဲ့သမိုင်း (အပူကုသမှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကဲ့သို့) သိသိသာသာနောက်ဆုံးအစွမ်းသတ္တိအပေါ်သက်ရောက်မှု.
Q4: ဒြပ်စင်သတ္တုများ၏အစွမ်းအဆုတောင်းများတွင်အဘယ်အခန်းကဏ် play မှပါဝင်သနည်း?
တစ်: သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များသည်၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြောင်းလဲရန်အခြေစိုက်စခန်းသတ္တုတွင်ထည့်သွင်းထားသည်, အစွမ်းသတ္တိအပါအ 0 င်.
သူတို့ကခိုင်လုံတဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုအားဖြည့်ခြင်းကဲ့သို့သောယန္တရားများမှတဆင့်သတ္တုတစ်မျိုးအားခွန်အားကိုခိုင်ခံ့စေနိုင်သည် (ကြည်လင်သောရာဇမတ်ကွက်ကိုပုံပျက်), မိုးရွာသွန်းမှုခိုင်မာခြင်း (dislocation လှုပ်ရှားမှုနှောင့်အယှက်သောဒဏ်ငွေအမှုန်ကိုဖွဲ့စည်း), နှင့်ဆန်သန့်စင် (စပါးအရွယ်အစားကိုလျှော့ချခြင်း).
Q5: အပူကုသမှုသည်သတ္တုများ၏အားသာချက်ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း?
တစ်: Annealing ကဲ့သို့အပူကုသမှုဖြစ်စဉ်များ, မီးငြိမ်း, နှင့်ဒေါသသည်သတ္တု၏ microstradructure ကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်, ဤနည်းအားဖြင့်၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိကိုထိခိုက်.
ဥပမာအားဖြင့်, ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်ဒေါသသံမဏိသည်၎င်း၏ခွန်အားနှင့်ခိုင်မာမှုကိုသိသိသာသာတိုးပွားစေနိုင်သည်, Annealing အစွမ်းသတ္တိကိုလျှော့ချနိုင်ပေမယ့်ပြွန်တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်.
Q6: အပူချိန်သတ္တုများ၏အစွမ်းသတ္တိကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါဘူး?
တစ်: ဟုတ်ကဲ့, အပူချိန်သည်သတ္တုအစွမ်းသတ္တိအပေါ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်.
ယေဘုယျအားဖြင့်, အပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ, သတ္တုနှင့်ခိုင်မာမှုကျဆင်းခြင်း, သူတို့ရဲ့ ductility တိုးမြှင့်နေစဉ်.
အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်မှာ, မြင်းခေျာင်းပ (ရေရှည်တည်တံ့သောဝန်အောက်မှာနှေးကွေးသောပုံပျက်သော) အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်.
Q11: အမြဲတမ်းပိုကောင်းတဲ့သတ္တုသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်?
တစ်: မလိုအပ်ပါ. ပေးထားသောလျှောက်လွှာအတွက်အကောင်းဆုံးသောစွမ်းအားသည်တိကျသောလိုအပ်ချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်.
Load-bearing application များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားခွန်အားလိုအပ်နိုင်ပါသည်နေစဉ်, ရေခဲသေတ္တာကဲ့သို့အခြားအချက်များ, ခိုင်မာမှု, corrosion ခုခံမှု, ကိုယ်အလေးချိန်, နှင့်ကုန်ကျစရိတ်လည်းအရေးပါသောထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြစ်ကြသည်.
ဂုဏ်သတ္တိများ၏ချိန်ခွင်လျှာကိုမကြာခဏလိုအပ်သည်.
Q12: သတ္တုတစ်မျိုး၏မျက်နှာပြင်ကုသမှုသည်၎င်း၏ခွန်အားကိုထိခိုက်နိုင်သည်?
တစ်: ဟုတ်ကဲ့, ရိုက်ချက် Peening ကဲ့သို့သောမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာကုသမှုအချို့သည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် compressive ဖိအားများကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်, သောပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှောက်ခုခံမှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေနိုင်သည်.
ဖြစ်ရပ်ခိုင်မာခြင်းကမျက်နှာပြင်ခိုင်မာမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပြီးခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်သည်, သွယ်ဝိုက်အချို့သောဝန်ဆောင်မှုများအောက်တွင်အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်သွယ်ဝိုက်.
Q13: "ခွန်အား -to- အလေးချိန်အချိုးအစားကဘာလဲ,"အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း?
တစ်: အားသာချက်မှကိုယ်အလေးချိန်အချိုးသည်၎င်း၏သိပ်သည်းဆဖြင့်ကွဲပြားသောပစ္စည်း၏ခွန်အားဖြစ်သည်.
အလေးချိန်သည်အရေးပါသောစိုးရိမ်ဖွယ်ရာရှိသည့် application များတွင်အရေးပါသောအချက်ဖြစ်သည်, ထိုကဲ့သို့သောအာကာသနှင့်မော်တော်ယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကဲ့သို့.
မြင့်မားသောခွန်အားနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်အချိုးနှင့်အတူပစ္စည်းများသည်အားကြီးသောနှင့်ပေါ့ပါးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပေးနိုင်သည်, ပိုကောင်းတဲ့လောင်စာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မှ ဦး ဆောင်.
Q14: သတ္တုတွင်ချို့ယွင်းချက်များသည်၎င်း၏ခွန်အားကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း?
တစ်: အက်ကြောင်းကဲ့သို့ချို့ယွင်းချက်, ပျက်ပြဲ, နှင့်ပါ 0 င်မှုသည်စိတ်ဖိစီးမှုများသောအားဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်, သတ္တု၏အစွမ်းသတ္တိကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အလားအလာအချိန်မတန်မီပျက်ကွက်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည်.
သို့သော်, အချို့သော MicroStructurctronsons သည်စပါးနယ်နိမိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်သည် (သောချွတ်ယွင်းအမျိုးအစားဖြစ်ကြသည်) တကယ်တော့ dislocation လှုပ်ရှားမှုနှောင့်နှေးခြင်းအားဖြင့်ခွန်အားတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်.
သတ္တုအစွမ်းသတ္တိသည်ရှုပ်ထွေးသောထုတ်ကုန်များ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ် plays မှပါ 0 င်သောရှုပ်ထွေးသောစက်မှုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
ကွဲပြားခြားနားသောအစွမ်းသတ္တိအမျိုးအစားများကိုနားလည်ခြင်း, သူတို့ကိုသွဇာလွှမ်းမိုးသောအချက်များ, နှင့်အမျိုးမျိုးသောသတ္တုများကိုပုံမှန်အားဖြင့်အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများကိုအားဖြည့်ပေးသည်, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်များကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ, နောက်ဆုံးမှာတော့လုံခြုံမှုကိုဖန်တီးပါ, ယုံကြည်စိတ်ချရသော, နှင့်မြင့်မားသောဖျော်ဖြေထုတ်ကုန်များ.
လျှောက်လွှာတစ်ခု၏အားသာချက်လိုအပ်ချက်များကိုဂရုတစိုက်စဉ်းစားခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောသတ္တုနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းစနစ်များကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်, ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်ဂျင်နီယာကြိုးပမ်းမှုအမျိုးမျိုးအတွက်သတ္တုပစ္စည်းများ၏ထူးခြားသောစွမ်းရည်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးချနိုင်သည်.
ရွေးချယ်ထားသောသတ္တုသည်သင်၏လျှောက်လွှာ၏တိကျသောအားသာချက်များလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသတ်မှတ်ချက်များကိုအမြဲတမ်းရည်ညွှန်းကိုးကားပါ.
Reply ထားခဲ့ပါ။