mi a csavar terhelése és miben különbözik a Folyáshatártól?

megérkezett az Ön SmartBolts küldeménye egy megfelelőségi tanúsítvánnyal együtt, amely felsorolja az Ön SmartBolt specifikációit, beleértve a csavar méreteit, minőségét és kivitelét, valamint a próbatételt és egyéb fontos információkat.

ebben a cikkben egyszerűen elmagyarázzuk a bizonyítási terhelés jelentését, és miért fontos tudni a bizonyítási terhelést az acélcsavar feszültségének meghatározásakor.

annak ellenére, hogy a csavarok tökéletesen merevnek tűnhetnek, az acél rugalmas anyag. Ez azt jelenti, hogy amikor egy csavarozott csuklóban meghúzódnak, valójában egy kis mennyiséget nyújtanak.

gondoljunk csak a csavart egy csavaros közös, mint egy merev, fém rugó. Az anya meghúzásával feszültséget, terhelést vagy erőt hoz létre, amely meghúzza a csavar mindkét végét. Ahogy növeli a feszültséget, a csavar úgy húzódik, ahogy egy rugó nyúlik, amikor mindkét végét húzza.

ha meglazítja az anyát, a csavar ellazul, és visszatér a normál hosszához, ugyanúgy, ahogy a rugó visszatér eredeti alakjához, amikor elengedi. Ezt a nyújtási és felszabadítási képességet rugalmasságnak nevezzük. (Ez a rugalmasság, ami miatt a meghúzott csavar és az anya, hogy rögzítse le mindkét oldalán a közös, tartja össze).

Ha azonban túl messzire nyújtunk egy rugót, az elveszíti rugalmasságának egy részét. Amikor elengedi, nem tér vissza teljesen, mint egy játék slinky, amely nem tér vissza eredeti alakjához.

slinky toy over stretched csakúgy, mint egy túlfeszített slinky, ha egy csavart egy bizonyos ponton túl nyújtanak, elveszíti rugalmasságának egy részét, és tartósan torzul-úgynevezett plasztikus deformáció.

a csavar folyáshatárát úgy határozhatjuk meg, mint azt a húzóerőt, amely bizonyos mennyiségű maradandó deformációt eredményez egy adott rögzítőelemen belül.

sok (de nem minden) csavarozási helyzetben fontos, hogy ne feszítse meg a csavart a folyáshatáron túl, mert már nem tartja meg eredeti méretét és alakját, és végső soron teljesítményét egy csavarozott csuklóban. A legtöbb alkalmazásban, ha a csavart a folyáshatáron túl meghúzták, akkor már nem használható fel újra, és lazítás esetén el kell dobni.

A bizonyító terhelés a csavar rugalmas tartományának határa. A csavarok használatának tervezése a bizonyító terhelés szerint segíthet megakadályozni a műanyag deformációt. Mindaddig, amíg a csavart soha nem feszítik meg a megadott terhelésen túl, biztos lehet benne, hogy megőrizte eredeti méretét és alakját, és biztonságosan újra felhasználható.

feszültség vs.nyújtás

most nézzük meg a csavar feszültsége és nyújthatósága közötti kapcsolatot, amint az a grafikonon látható. Ez a grafikon azt mutatja, hogy mi történne, ha kísérletet hajtana végre egy csavaron, megmérve, hogy egy csavar mennyire húzódik meg meghúzva.

a grafikon a bal alsó sarokban kezdődik, egy olyan ponton, ahol nincs feszültség vagy nyújtás. A feszültség hozzáadásakor a csavar egy bizonyos mennyiséget nyújt. Minden alkalommal, amikor több feszültséget ad hozzá, és megméri a nyújtást, rögzítheti azt adatpontként. Sok adatpont összekapcsolása egy vonaldiagramot ad, amely így néz ki.

a grafikon a csavar feszültségének és nyújtásának kapcsolatát mutatja A bizonyító terheléshez és a Folyásponthoz

A grafikon első részében a feszültség és a nyújtás közötti kapcsolat egyenes átlós vonalként jelenik meg. A vonal bármely pontján meglazíthatja az anyát, és a csavar az eredeti hosszára lazul (visszatérve a grafikon nulla pontjára).

mivel a csavar rugalmas, meghúzhatja és meglazíthatja a csavart, sokszor felfelé és lefelé mozogva az egyenes vonalban anélkül, hogy a csavar maradandó károsodást okozna. Ezen a határon belül a csavar továbbra is a tervezett módon fog működni. Bár számos ok miatt – például a tömítés anyagának rezgése vagy összenyomódása miatt – meglazulhat, mindig biztonságosan újra meghúzható.

de a bizonyítási terhelés túllépése után valami megváltozik. Ezen a ponton túl az anyag elkezd termelni, és a csavar nem tér vissza eredeti alakjához és méretéhez, amikor a feszültség felszabadul.

a folyáshatár elérése után egy csavar olyan tartósan deformálódott, hogy általánosan elfogadott, hogy a hajlékonyság elvesztése miatt már nem lehet biztonságosan újrafelhasználni (amikor egy szilárd anyag szakítófeszültség alatt törés nélkül deformálódik).

a csavar terhelésének ismeretében és a statikus csavar feszességének ezen a szinten vagy alatt tartásával a csavar megtartja újrafelhasználhatóságát, és biztonságos marad egy csavarozott csatlakozásban.

kattintson ide, ha többet szeretne megtudni arról, hogyan működnek a Smartboltok, és hogyan segíthetnek a biztonságos csavarkötések fenntartásában.



+