ピストンロッドの疲労破壊は、基本的にピストンロッド表面の疲労亀裂が原因です。まず、ピストンロッドの表面に小さな亀裂が現れ、その後膨張し続けま的简体中文翻译

ピストンロッドの疲労破壊は、基本的にピストンロッド表面の疲労亀裂が原因

ピストンロッドの疲労破壊は、基本的にピストンロッド表面の疲労亀裂が原因です。まず、ピストンロッドの表面に小さな亀裂が現れ、その後膨張し続けます。ある程度の膨張はピストンロッドの破裂につながり、ピストンロッドが正常に機能しなくなります。この一連のプロセスは微視的から巨視的への移行であるため、ピストンロッドの破損の基本的な問題は微視的部分から分析する必要があります。42CrMo鋼と38CrMoAl鋼は、ピストンロッドを製造するための重要な材料ですが、この材料は簡単に実現できます。結果として得られる特性は、より大きな歩留まりであり、より小さな電圧振幅でスリップします。ただし、材料の粒界に小さな亀裂が発生する場合があります。この現象の主な理由は、ピストンロッドの製造に使用される材料が汚れており、大量の介在物が含まれているためです。もう1つの理由は、材料に第2相の粒子があり、ピストンロッドにかかる力に影響を与えるため、電圧が均一に分散されないことです。材料にひびが入ると、問題はますます深刻になり、介在物の物理的特性の違いは、材料が応力集中範囲の容量を超えると、介在物自体につながるという事実にもつながります。 。小さな亀裂が発生した後。もろくて硬い性質は、破壊現象を加速します。
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活塞杆的疲劳断裂基本上是由活塞杆表面的疲劳裂纹引起的。<br>首先,活塞杆表面出现小裂纹,然后继续扩大。一些膨胀会导致活塞杆爆裂,活塞杆将无法正常工作。由于这一系列过程是从微观到宏观的过渡,<br>活塞杆断裂的基本问题需要从微观部分来分析。42CrMo钢和38CrMoAl钢是制造活塞杆的重要材料,但这种材料很容易实现。由此产生的特性是更高的产量和<br>更小的电压幅度滑动。但是,材料的晶界处可能会出现小裂纹。造成这种现象的主要原因是用于制作活塞杆的材料很脏,含有大量的夹杂物。另一个原因是材料具有影响施加在活塞杆上的力的第 2 相颗粒,因此电压<br>分布不均匀。当材料出现裂纹时,问题就更加严重,夹杂物物理性质的差异也导致当材料超过应力集中范围的能力时,就会导致夹杂物本身。.. 出现小裂缝后。脆而硬的性质加速了破坏现象。
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活塞杆的疲劳破坏,基本上是由于活塞杆表面的疲劳裂缝造成的。<br>首先,活塞杆表面出现小裂缝,然后继续膨胀。某种程度的膨胀会导致活塞杆破裂,活塞杆无法正常运作。由于这一系列过程是从微观到宏观的过渡<br>活塞杆破损的基本问题需要从微观部分分析。42CrMo钢和38CrMoAl钢是制造活塞棒的重要材料,但是这种材料可以简单实现。结果得到的特性是更大的成品率<br>以较小的电压幅度打滑。但是,材料的粒界可能会出现小裂缝。这种现象的主要原因是,活塞杆的制造所使用的材料弄脏了,含有大量的夹杂物。另一个理由是,材料有第二相粒子,影响活塞杆的力,所以电压<br>不均匀分布。材料出现裂痕的话,问题会越来越严重,夹杂物的物理特性的差异,也会导致材料超过应力集中范围的容量的话,夹杂物本身就有关联。发生小裂缝后。脆硬的性质会加速破坏现象。
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活塞杆的疲劳破坏基本上是由活塞杆表面的疲劳裂纹引起的。首先,活塞杆表面出现小裂纹,然后继续膨胀。 一定程度的膨胀会导致活塞杆破裂,导致活塞杆无法正常工作。 由于这一系列过程是从微观向宏观的过渡,活塞杆破损的基本问题需要从微观部分进行分析。 42CrMo钢和38CrMoAl钢是制造活塞杆的重要材料,但这种材料很容易实现。 结果得到的特性是更大的成品率,以更小的电压振幅打滑。 但是,材料的晶界可能会产生小的龟裂。 产生这种现象的主要原因是活塞杆制造中使用的材料脏了,含有大量的夹杂物。 另一个理由是,材料中有第二相的粒子,影响活塞杆上的力,因此电压就是不能均匀分散。 材料出现裂纹后,问题越来越严重,夹杂物的物理特性差异也与材料超过应力集中范围的容量时,会导致夹杂物自身的事实相关。 。 在小裂纹发生后。 脆弱坚硬的性质会加速破坏现象。
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