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残余应力对金属疲劳强度的影响,其核心在于它是“压应力”还是“拉应力”。
回火烧伤、淬火烧伤和退火烧伤这三种烧伤都是磨削淬火钢时因高温导致表面组织恶化的现象,核心区别在于温度是否超过相变点以及冷却条件如何,最终导致表层硬度变化不同。
X射线衍射(XRD)是应用最广泛的无损检测方法,基于布拉格定律,通过测量晶面间距变化计算应力,适用于晶体材料表面应力的精确测定,深度通常为微米级。
汽车弹簧和板簧的残余应力检测是确保其安全性和耐久性的关键环节。残余应力检测可预防弹簧因应力集中导致的断裂或变形,尤其在航空航天、新能源汽车等领域至关重要。
应力是物体因外力、温度变化或内部结构改变时,内部产生的抵抗变形的内力,单位面积上的作用力称为应力。
X射线衍射法是目前应用最广泛的测量钢中残余奥氏体含量的方法之一。该方法通过将X射线照射到钢制品上并测量其反射率和衍射角度来计算残余奥氏体含量,具有测量速度快、精度高、可重复性好等优点。
残余应力状态直接影响齿轮疲劳寿命。压缩残余应力可延长寿命,而拉应力会加速裂纹扩展。检测需根据齿轮材料、形状及工艺要求选择方法。
残余应力对轴承寿命的影响:压应力:提升抗疲劳性,如优化热处理可延长寿命。拉应力:加速裂纹萌生,需通过工艺控制(如磨削参数调整)减少。
马氏体与奥氏体是钢材中两种重要的金相组织,它们在晶体结构、形成条件、性能特点和应用领域上存在显著差异。
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