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【動設備技術交流版】動設備【毎日一問】20190718

2019-07-18View Original

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質問:金属材料の熱疲労に影響を与える要因は何ですか? このシリーズの投稿には解答は設けず、海友の皆さんはそれぞれ自分の意見を述べ、自分が理解した内容で返信していただければ結構です。 返信には5分から15分の報酬が与えられ、フォーラムの発展に積極的にご参加・ご支援いただける皆様を心より歓迎します!!! 化学工業用機器と機械
Reply #22019-07-18
①鋼の熱伝導性。鋼は熱伝導性が高いため、金型の表面にある金属の加熱度を低減させ、それによって鋼の熱疲労傾向を軽減することができる。 ’②鋼の臨界点の影響。通常、鋼の臨界点(Acl)が高いほど、鋼の熱疲労傾向性は低くなる
Reply #32019-07-18
材料の疲労強度は、さまざまな外的要因や内的要因に対して極めて敏感である。外的要因には部品の形状や寸法、表面の滑らかさ、使用条件などがあり、内的要因には材料自体の成分、組織状態、純度、残留応力などがある。これらの要因のわずかな変化が、材料の疲労特性に変動や大幅な変化をもたらす。 例えば、応力集中の影響、寸法要因の影響、表面加工状態の影響、負荷履歴の影響、化学組成の影響、熱処理および微細組織の影響、不純物の影響、表面特性の変化および残留応力の影響など
Reply #42019-07-18
(1) 環境の温度勾配および変動頻度が大きいほど、熱疲労が生じやすくなる。 (2) 熱膨張係数が異なる材料を組み合わせると、熱疲労が生じやすい。 (3) 晶粒が粗大で不均一であり、熱疲労が生じやすい。 (4)結晶境界に分布する第二相粒子は、熱疲労の発生を促進する作用がある。 (5) 材料の塑性が低く、熱疲労が生じやすい。 (6)部品の幾何学的構造は金属の膨張と収縮を大きく制約するため、熱疲労が生じやすい。
Reply #52019-07-18
(1) 環境の温度勾配および変動頻度が大きいほど、熱疲労が生じやすくなる。 (2) 熱膨張係数が異なる材料を組み合わせると、熱疲労が生じやすい。 (3) 晶粒が粗大で不均一であり、熱疲労が生じやすい。 (4)結晶境界に分布する第二相粒子は、熱疲労の発生を促進する作用がある。 (5) 材料の塑性が低く、熱疲労が生じやすい。 (6)部品の幾何学的構造は金属の膨張と収縮を大きく制約するため、熱疲労が生じやすい。
Reply #62019-07-19
(1) 環境の温度勾配および変動頻度が大きいほど、熱疲労が生じやすくなる。 (2) 熱膨張係数が異なる材料を組み合わせると、熱疲労が生じやすい。 (3) 晶粒が粗大で不均一であり、熱疲労が生じやすい。 (4)結晶境界に分布する第二相粒子は、熱疲労の発生を促進する作用がある。 (5) 材料の塑性が低く、熱疲労が生じやすい。 (6)部品の幾何学的構造は金属の膨張と収縮を大きく制約するため、熱疲労が生じやすい。
Reply #72019-07-19
(1)温度勾配および変動頻度;(2)熱膨張係数が異なる材料の組み合わせ;(3)結晶粒が粗く、不均一である;(4)結晶境界における第二相粒子の分布;(5)材料の塑性;(6)部品の幾何学的構造が金属の膨張と収縮に及ぼす制約作用。
Reply #82019-07-19
金属材料の疲労強度に影響を与える8つの要因:材料の疲労強度は、さまざまな外的要因や内的要因に対して極めて敏感である。外的要因には部品の形状や寸法、表面の滑らかさ、使用条件などがあり、内的要因には材料自体の成分、組織状態、純度、残留応力などがある。これらの要因のわずかな変化が、材料の疲労特性に変動や大幅な変化をもたらす。 具体的には、主な要因として:応力集中の影響、寸法要因の影響、表面加工状態の影響、負荷履歴の影響、化学組成の影響、熱処理および微細組織の影響、介在物の影響、表面特性の変化、そして残留応力の影響が挙げられる
Reply #92019-07-19
不純物、熱処理、温度、第二相組織、基材組織など
Reply #102019-07-19
(1) 環境の温度勾配および変動頻度が大きいほど、熱疲労が生じやすくなる。 (2) 熱膨張係数が異なる材料を組み合わせると、熱疲労が生じやすい。 (3) 晶粒が粗大で不均一であり、熱疲労が生じやすい。 (4)結晶境界に分布する第二相粒子は、熱疲労の発生を促進する作用がある。 (5) 材料の塑性が低く、熱疲労が生じやすい。 (6)部品の幾何学的構造は金属の膨張と収縮を大きく制約するため、熱疲労が生じやすい。
Reply #112019-07-19
主な要因には、温度、金属組織、不純物、熱処理工程、材料の欠陥などがあります。
Reply #122019-07-19
金属材料の熱疲労に影響を与える要因には、応力集中、寸法要因、表面加工状態、負荷履歴、過負荷による損傷、化学組成、熱処理と微細組織、介在物、表面特性の変化、および残留応力などがある。
Reply #132019-07-19
①鋼の熱伝導性。鋼は熱伝導性が高いため、金型の表面にある金属の加熱度を低減させ、それによって鋼の熱疲労傾向を軽減することができる。 ’②鋼の臨界点の影響。通常、鋼の臨界点(Acl)が高いほど、鋼の熱疲労傾向性は低くなる
Reply #142019-07-19
応力集中の影響、寸法要因の影響、表面加工状態の影響、負荷履歴の影響、化学組成の影響、熱処理および微細組織の影響、介在物の影響、表面性能変化及び残留応力の影響
Reply #152019-07-19
硫黄などの不純物はその熱疲労特性に大きな影響を与え、温度は変形高温合金の熱疲労寿命に極めて大きな影響を与える。温度が上昇するにつれて、熱疲労寿命は著しく低下する。熱処理が熱疲労特性に与える影響。相組織が熱疲労特性に与える影響
Reply #162019-07-19
不純物;熱処理;温度;基質組織;二相組織
Reply #172019-07-19
1.応力集中の影響、2.寸法要因の影響、3.表面加工状態の影響、4.負荷履歴の影響、5.化学組成の影響、6.熱処理および微細組織の影響、7.介在物の影響、8.表面特性の変化および残留応力の影響
Reply #182019-07-19
①鋼の熱伝導性。鋼は熱伝導性が高いため、金型の表面にある金属の加熱度を低減させ、それによって鋼の熱疲労傾向を軽減することができる。 ’②鋼の臨界点の影響。通常、鋼の臨界点(Acl)が高いほど、鋼の熱疲労傾向性は低くなる
Reply #192019-07-19
材料の疲労強度は、さまざまな外的要因や内的要因に対して極めて敏感である。外的要因には部品の形状や寸法、表面の滑らかさ、使用条件などがあり、内的要因には材料自体の成分、組織状態、純度、残留応力などがある。これらの要因のわずかな変化が、材料の疲労特性に変動や大幅な変化をもたらす。

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