机械拉伸法一般在专用的拉伸机上进行矫正,机械拉伸法消除应力变形的原理为,通过一次加载拉伸,拉应力区在外载的作用下产生了拉伸塑性变形,它的方向与焊接时产生的压缩塑性变形相反。如果这些焊接应力不消除,在机械加工或使用过程中必然会产生变形,这种变形一旦产生便无法校正,结果将导致横梁报废
焊接应力是焊接构件由于焊接而产生的应力。焊接过程中焊件中产生的内应力和焊接热过程引起的焊件的形状和尺寸变化。焊接过程的不均匀温度场以及由它引起的局部塑性变形和比容不同的组织是产生焊接应力和变形的根本原...
焊接应力产生的主要原因,有以下三个方面: (1)热应力。焊接过程对被焊工件来说,是局部的不均匀加热过程和不均匀冷却过程。这种不均匀冷热过程,会使工件中产生热应力。 (2)拘束应力。由于构件本身或...
去除应力,退火 铸、锻、焊件在冷却时由于各部位冷却速度不同而产生内应力,金属及合金在冷变形加工中以及工件在切削加工过程中也产生内应力。
基于有限元软件MSC.Marc,对7075铝合金厚板淬火过程和预拉伸过程进行参数化模拟。以淬火残余应力作为初始条件读入预拉伸模型,利用生死单元技术,对预拉伸机夹具的夹紧和放松进行模拟,并对拉伸机理进行研究。研究结果表明:在拉伸过程中,表层金属应力由受压逐渐变为拉应力,而内层金属一直受拉应力作用,松开夹具后,铝合金厚板回弹,应变出现松弛,应力大大减小;随着拉伸量的增加,残余应力随之减小;而塑性变形随之增加;当拉伸量相同时,残余应力随铝合金板厚的增加而增加,为达到消除残余应力的最佳效果,预拉伸量需随板厚的增加而增加;在满足应力消除效果的前提下,拉伸量应取较小值。
铝合金板材在淬火后产生很大的残余应力,使其在机械加工过程中发生变形。对淬火应力产生的原因及消除方法进行了探讨,从理论上对给定条件下的拉伸后残余应力进行分析、确认,消除残余应力的关键在于位伸过程。
冷拉伸,合成纤维在室温条件下进行的拉伸过程。适用于玻璃化温度在室温附近的初生纤维拉伸。拉伸时,拉伸张力所做的功部分转化为分子的热运动使纤维升温而起增塑作用,完成拉伸效应。
混凝土极限拉伸变形是混凝土轴向受拉断裂时的应变值,通常简称为极限拉伸。它是混凝土抗裂能力的一个重要指标。
混凝土极限拉伸变形是混凝土轴向受拉断裂时的应变值,通常简称为极限拉伸。它是混凝土抗裂能力的一个重要指标。
是为了改善塑料的物理力学性能,对于非结晶型的热塑性塑料,拉伸是在热弹性范围内进行的。而对于部分结晶的热塑性塑料,拉伸过程是在低于结晶熔点较窄的温度范围内进行的在拉伸过程中,要保持一定的拉伸速度,其作用是在进行吹塑之前,使塑料的大分子链拉伸定向而不致于松弛。
同时,还需要考思到晶体的晶核生成速率及结晶的成长速率,当晶体尚未形成时,即使达到了适宜的拉伸温度,对型坏拉伸也是毫无意义的,因此在某种情况下,可加人成核剂来提高成核速度。经轴向和径向的定向作用容器显示优良的性能,制品的透明性、冲击强度、硬度和刚性、表面光泽度及阻隔性都有明显提高。