武文辉、黄丽达等。
中信重型机械公司、西安重型机械研究所。
原因是因为老化了或者因为质量的问题导致断裂失效。
合同中具体写明:1.施工现场的施工条件:需要二次搬运的理由;2.工期或施工工艺的要求:具体写明夜间施工、冬雨季施工的理由;
质量很不错,大众评价很好,历来的口碑也是比较好的,是瓷砖行业的知名品牌!款式也比较新颖,瓷砖的性能也很好,防潮防滑能力都很强。而且价格实惠,安装也方便。之前同事家装修,全都是用这个品牌的瓷砖,很满意。
原信息产业部于2008年7月发布YD/T1095-2008《通信用不间断电源——UPS》标准整整一周年了,这个标准是2001年发布的同一名称标准的修订版,原标准有一些不妥之处,这次修改得如何呢?我国UPS技术专家王鸿藻高级工程师提出一些不同意见,现刊登出来。本刊认为这是件好事,是一种认真负责任的态度,也希望UPS技术界同仁都来参加讨论,以供研发、生产、检验及使用UPS的人士参考。
批准号 |
10372072 |
项目名称 |
界面端应力奇异性失效判据研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
A0807 |
项目负责人 |
戴瑛 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
同济大学 |
研究期限 |
2004-01-01 至 2006-12-31 |
支持经费 |
28(万元) |
齿轮传动是靠齿与齿的啮合进行工作的,轮齿是齿轮直接参与工作的部分,所以齿轮的失效主要发生在轮齿上。主要的失效形式有轮齿折断、齿面点蚀、齿面磨损、齿面胶合以及塑性变形等。
1.轮齿折断
轮齿折断通常有两种情况:一种是由于多次重复的弯曲应力和应力集中造成的疲劳折断;另一种是由于突然产生严重过载或冲击载荷作用引起的过载折断。尤其是脆性材料(铸铁、淬火钢等)制成的齿轮更容易发生轮齿折断。两种折断均起始于轮齿受拉应力的一侧。增大齿根过渡圆角半径、改善材料的力学性能、降低表面粗糙度以减小应力集中,以及对齿根处进行强化处理(如喷丸、滚挤压)等,均可提高轮齿的抗折断能力。
2.齿面点蚀
轮齿工作时,前面啮合处在交变接触应力的多次反复作用下,在靠近节线的齿面上会产生若干小裂纹。随着裂纹的扩展,将导致小块金属剥落,这种现象称为齿面点蚀。齿面点蚀的继续扩展会影响传动的平稳性,并产生振动和噪声,导致齿轮不能正常工作。点蚀是润滑良好的闭式齿轮传动常见的失效形式。提高齿面硬度和降低表面粗糙度值,均可提高齿面的抗点蚀能力、开式齿轮传动,由于齿面磨损较快,不出现点蚀。
3.齿面磨损
轮齿啮合时,由于相对滑动,特别是外界硬质微粒进入啮合工作面之间时,会导致轮齿表面磨损。齿面逐渐磨损后,齿面将失去正确的齿形,严重时导致轮齿过薄而折断,齿面磨损是开式齿轮传动的主要失效形式。为了减少磨损,重要的齿轮传动应采用闭式传动,并注意润滑。
4.齿面胶合
在高速重载的齿轮传动中,齿面间的压力大、温升高、润滑效果差,当瞬时温度过高时,将使两齿面局部熔融、金属相互粘连,当两齿面做相对运动时,粘住的地方被撕破,从而在齿面上沿着滑动方向形成带状或大面积的伤痕,低速重载的传动不易形成油膜,摩擦发热虽不大,但也可能因重载而出现冷胶合。采用黏度较大或抗胶合性能好的润滑油,降低表面粗糙度以形成良好的润滑条件;提高齿面硬度等均可增强齿面的抗胶合能力。
5.齿面塑性变形
硬度较低的软齿面齿轮,在低速重载时,由于齿面压力过大,在摩擦力作用下,齿面金属产生塑性流动而失去原来的齿形。提高齿面硬度和采用黏度较高的润滑油,均有助于防止或减轻齿面塑性变形。
在解决纤维段裂,纤维拔出,纤维压入,微珠脱粘等四种测定界面剪切强度试验方法给出矛盾结果的问题中,我们发现界面端应力奇异性是症结所在,据此得以对四种试验方法进行理论评定,并指明设计界面剪切强度的标准测定方法的途径。本项目研究界面端应力奇异性失效判据是上述研究的扩展。界面端应力奇异性是迄今所知的最复杂的应力奇异性,包括无奇异、奇异和振荡奇异,且奇异性指数不是常数,在0到-0.5之间。此种界面端开始脱粘的规律,尚未被报道过。为此,我们特别设计锥面-拔出等试件来进行实验研究;通过理论分析,提取表征界面端奇异性应力场的特征参量;最终建立界面端应力奇异性失效判据;并进行判据的应用研究。由于界面端应力奇异性失效判据覆盖界面裂纹奇异性和无奇异性,所建立的界面端应力奇异性失效判据应是界面,界面裂纹与界面端所有情况的失效判据的统一表达式。本项目将为复合材料界面力学填补界面端方面的空缺。 2100433B