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方管強度的失效形式

發布時間:2021-02-17 08:06:05

『壹』 下列零件的失效形式中,什麼不屬於強度問題

鍵的作用主要聯接零件後傳遞扭矩。如果某一側材料較弱,但未超出負荷是不會產內生不良影響的;如果超出容最大負荷,強度較弱的零件將發生變形直至被切割,聯接零件相互運動最終聯接失效。至於打斷齒拉斷皮帶不是鍵失效導致的啊。

『貳』 材料力學認為材料強度失效的基本形式有兩種,分別是什麼

這兩種形勢分別為強度破壞及穩定性破壞。
強度破壞對應的是強度理論。強度理論是判斷材料在復雜應力狀態下是否破壞的理論。材料在外力作用下有兩種不同的破壞形式:一是在不發生顯著塑性變形時的突然斷裂,稱為脆性破壞;二是因發生顯著塑性變形而不能繼續承載的破壞,稱為塑性破壞。破壞的原因十分復雜。
穩定性破壞則是指改變其長期穩定的狀態。穩定性是指「測量儀器保持其計量特性隨時間恆定的能力「通常穩定性是指測量儀器的計量特性隨時間不變化的能力。若穩定性不是對時間而言,而是對其他量而言,則應該明確說明。穩定性可以進行定量的表徵,主要是確定計量特性隨時間變化的關系。通常可以用以下兩種方式:用計量特性變化某個規定的量所需經過的時間,或用計量特性經過規定的時間所發生的變化量來進行定量表示。例如:對於標准電池,對其長期穩定性(電動勢的年變化幅度)和短期穩定性(3~5天內電動勢變化幅度)均有明確的要求;如量塊尺寸的穩定性,以其規定的長度每年允許的最大變化量(微米/年)來進行考核,上述穩定性指標均是劃分准確度等級的重要依據。

『叄』 零件常見的失效形式有那幾種

整體斷裂、塑性變形、表面磨損、彈性變形過量、功能失效等。

1、整體斷裂

零件在受壓,拉,剪,彎,扭等外載荷作用的時候,由於某一危險截面上的的應力超過零件的強度極限而發生的斷裂,或者零件在受變應力作用時,危險截面上發生的疲勞斷裂均屬此類。例如螺栓的斷裂,齒輪輪齒根部的斷裂等。

2、塑性變形

塑性變形是一種不可自行恢復的變形。工程材料及構件受載超過彈性變形范圍之後將發生永久的變形,即卸除載荷後將出現不可恢復的變形,或稱殘余變形,這就是塑性變形。不是任何工程材料都具有塑性變形的能力。

金屬、塑料等都具有不同程度的塑性變形能力,故可稱為塑性材料。玻璃、陶瓷、石墨等脆性材料則無塑性變形能力。工程構件設計吋一般不允許出現明顯的塑性變形,否則構件將不能維持原先的形狀甚至發生斷裂。

3、表面磨損

磨損是零部件失效的一種基本類型。通常意義上來講,磨損是指零部件幾何尺寸(體積)變小。 零部件失去原有設計所規定的功能稱為失效。失效包括完全喪失原定功能;功能降低和有嚴重損傷或隱患,繼續使用會失去可靠性及安全性和安全性。

按照表面破壞機理特徵,磨損可以分為磨粒磨損、粘著磨損、表面疲勞磨損、腐蝕磨損和微動磨損等。前三種是磨損的基本類型,後兩種只在某些特定條件下才會發生。

4、彈性變形過量

過了彈性限度則稱為過量彈性形變,通常會引起塑性形變,即俗稱的「永久變形」

5、功能失效

結構的組成材料等均能滿足要求,結構也已經建造完工,但是無法實現原來設計時的需要。例如設計並架設一座橋梁,結果橋下的凈空太低,使得相當一部分船隻無法從橋下通過,這就是一種功能失效的例子。

結構不能滿足其功能需要。這里,結構的組成材料等均能滿足要求,結構也已經建造完工,但是無法實現原來設計時的需要。例如設計並架設一座橋梁,結果橋下的凈空太低,使得相當一部分船隻無法從橋下通過,這就是一種功能失效的例子。這類失效是任何設十中應該首先考慮的問題。

『肆』 材料力學中 什麼是強度失效,剛度失效和穩定性失效

強度失效來因強度不足而引源起的失效,比如低碳鋼受拉時的斷裂。
剛度失效是指結構產生繼續承載或正常使用的塑性變形或振動,簡單的理解就是結構變形超過了所要求的值比如梁不滿足允許撓度的要求。

穩定性失穩才材料力學中主要是指細長受壓桿件彎曲變形而使結構喪失工件能力,並非因強度不夠,而是由於壓桿不能保持原有直線平衡狀態所致。
建議樓主看看課本有助於對這些概念的理解。

『伍』 什麼是強度失效,剛度失效和穩定性失效

強度失效
工程抄結構與設襲備以及它們的構件和零部件,由於各種原因而喪失其正常工作能力的現象,稱為失效(failure)。我們討論的只是因強度不足而引起的失效,稱為強度失效(failure by lost strength)。
破壞是一種強度失效,但不破壞也可以發生強度失效。例如機床的主軸,在事故的過程中產生了很大的變形,雖然主軸並未斷開,甚至還可以繼續轉動,但它已不能滿足工程對它的精度要求。從這一意義講,強度失效就是廣義的破壞。因此,強度失效對於工程結構和設備是一個可怕的字眼,強度失效意味著結構或設備必須退役,否則將會造成嚴重的後果。
通過拉伸試驗,可以歸納出材料在簡單拉伸情況下有以下幾種強度失效形式:
塑性變形一韌性材料應力超過彈性極限,但仍未發生屈服。
屈服-韌性材料應力達到屈服強度時,盡管應力不增加,應變繼續增加
斷裂-脆性材料應力達到強度極限後,發生斷裂;韌性材料頸縮後發生斷裂。

『陸』 為什麼材料的強度特性與其失效形式有關

工作面的擠壓壓潰。
因為鍵的連接主要為面的接觸,鍵和工作面相互接觸,平鍵連接,相互接觸處壓強大,受力大,容易表現出擠壓壓潰。
平鍵,是依靠兩個側面作為工作面,靠鍵與鍵槽側面的擠壓來傳遞轉矩的鍵。平鍵分為普通型平鍵、薄型平鍵、導向型平鍵、滑鍵四種。普通型平鍵對中性好,定位精度高,折裝方便,但無法實現軸上零件的軸向固定,用於高速或承受沖擊、變載荷的軸;薄型平鍵用於薄壁結構和傳遞轉矩較小的地方;導向型平鍵用螺釘把鍵固定在軸上,用於軸上的零件沿軸移動量不大的場合;滑鍵固定在輪轂上,軸上零件帶著鍵作軸向移動,用於軸上零件沿軸移動量較大的場合。

『柒』 壓力容器失效形式有哪幾種

壓力容器因機械載荷或溫 壓力容器因機械載荷或溫度載荷過高而喪版失正常工作能權力,稱為失效。其形式有三種: 1.強度失效:容器在載荷作用下發生過量塑性變形或破裂。 2.剛度失效:容器發生過量彈性變形,導致運輸、安裝困難或喪失正常工作能力。 3.穩定失效:容器在載荷作用下形狀突然發生改變導致喪失工作能力。壓力容器的設計必須計及上述三種失效可能,予以全面考慮,以確保設備的正常使用。 度載荷過高而喪失正常工作能力,稱為失效。其形式有三種: 1.強度失效:容器在載荷作用下發生過量塑性變形或破裂。 2.剛度失效:容器發生過量彈性變形,導致運輸、安裝困難或喪失正常工作能力。 3.穩定失效:容器在載荷作用下形狀突然發生改變導致喪失工作能力。壓力容器的設計必須計及上述三種失效可能,予以全面考慮,以確保設備的正常使用。

『捌』 機械零件的失效形式與哪些強度有關

1、斷裂。零件在外載荷作用下,某一危險截面上的應力超過零件的強度極限時,就會造成斷裂失效。在變應力作用下,長時間工作的零件容易發生疲勞斷裂。由於超載、超溫、腐蝕、疲勞、氫脆、蠕變等原因,也可造成零件斷裂失效。零件的斷裂失效對機械產品造成的危害最大。
2、過大殘余變形。零件受載荷作用後發生彈性變形,過度的彈性變形會使零件的機械精度降低,造成較大的振動,引起零件的失效;當作用在零件上的應力超過了材料的屈服極限,零件會產生塑性變形,甚至發生斷裂。在高溫、載荷的長期作用下,零件會發生蠕變變形,造成零件的變形失效。
3、表面損傷失效。零件在長期工作中,由於磨損、腐蝕、磨蝕、接觸疲勞等原因,造成零件尺寸變化超過了允許值而失效,或者由於腐蝕、沖刷、氣蝕等而使零件表面損傷失效。如齒輪表面由於接觸疲勞產生麻點剝落而失效等。
4、材質變化失效。由於冶金元素、化學作用、輻射效應、高溫長時間作用等引起零件的材質變化,使材料性能降低而發生失效。
5、破壞正常工作條件而引起的失效。有些零件只有在一定條件下才能正常工作,如帶傳動,只有當傳遞的有效圓周力小於臨界摩擦力時,才能正常工作;液體摩擦的滑動軸承只有存在完整的潤滑油膜時,才能正常工作。如果這些條件被破壞,將會發生失效。

『玖』 強度失效 剛度失效穩定失效,穩定失效的區別和實際例子··求解釋回答··· ^-^

強度失效:是指外力作用產生的應力超過材料的應力極限,出現的斷裂、回塑性變形等,如電答視機殼摔落在地面上而碎裂;

剛度失效:是指外力作用下的物體發生變形的程度超出彈性變形的范圍,進入塑性變形,造成該變形不可恢復而失效,如彈簧秤稱重遠超過其容許的量程,其內的彈簧將被拉長後不可再回復原來長度,從而失效;

穩定失效:是指在外力作用下,物體穩定的狀態被打破,如壓桿受軸向壓力後,由於①桿軸線本身不直(初曲率)、②載入偏心、③壓桿材質不均勻、④微風吹等外界干擾力,將造成外力去除後不能回到原來穩定狀態。見下圖望採納

『拾』 材料力學中 什麼是強度失效、剛度失效和穩定性失效

1、只是因強度不足而引起的失效,稱為強度失效(failure by lost strength)。工程結構與設備以及它們的回構件答和零部件,由於各種原因而喪失其正常工作能力的現象即為失效。

例如:破壞是一種強度失效,但不破壞也可以發生強度失效。例如機床的主軸,在事故的過程中產生了很大的變形,雖然主軸並未斷開,甚至還可以繼續轉動,但其已不能滿足工程對它的精度要求。

2、剛度失效:構件在外力作用下產生過量的彈性變形。

3、因穩定性不足而引起的失效,稱為穩定性失效。

(10)方管強度的失效形式擴展閱讀

影響穩定性的因素:

主要的是建築物荷載的大小和性質,岩、土體的類型及其空間分布,地下水的狀況,以及地質災害情況等。房屋、橋梁等建築物對地基施加的是鉛直荷載,水壩對地基施加的是傾斜荷載。當建築物修建在斜坡上時,其荷載方向與斜坡面斜交。

地質構造 、結構面 、岩層性質 、溶洞洞體形態 、地下水等 , 是定性評價溶洞地基穩定性的重要因素。

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