Årsaken til at bolter gir tretthet
Mar 12, 2025
Noen mennesker kan spørre, hvordan kan en boltLaget av jern produserer tretthet? Faktisk, etter at karbonstålmaterialer er produsert i boltproduktene vi ønsker, under kontinuerlig bruk, hvis noen tekniske parametere og mekaniske egenskaper ikke oppfyller kravene i begynnelsen, over tid, vil det danne en styrke på dets lokale område. Når denne kraften når den kritiske verdien, vil bolten ha en liten sprekk, og generasjonen av denne sprekken er bare det første trinnet med tretthet. Når antallet sykluser når et visst nivå, vil sprekken direkte gå i stykker. Dette er utmattelsesfenomenet og resultatet av bolten.
Så hvorfor gjør detKarbonstålbolterprodusere tretthet? Er det sant at jo høyere styrke på bolten, jo lettere er det å produsere tretthet? For det første har utmattelsen av bolter ingenting med styrke å gjøre. Det er bare at styrkekravene til vanlige bolter ikke er så høye, så bruksmiljøet ikke vil forårsake overdreven utmattelseseffekter på bolter. Bruksmiljøet for høye styrkebolter har visse strekkytelsesbehov, noe som usynlig øker utmattelseseffekten på bolter. Derfor er utmattelsen av bolter vi møter i dagliglivet generelt høye styrkebolter, men det betyr ikke at vanlige bolter ikke vil gi tretthet, men når vi bruker vanlige bolter, har vi ikke høye krav til dem.
La oss se på grunnen til at bolter gir tretthet. Det er endringen av lokalt stress under den sykliske bruksprosessen, som pålegger en viss skade på de svake punktene på boltene, og til slutt danner sprekker. Så prosessen skal være slik. Først eroderer stresset boltpunktene, og deretter dannes sprekker i boltdelene. Etter en periode blir sprekkene større og større, og på et visst kritisk punkt bryter bolten plutselig. Etter en lang periode med analyse fant vi at denne utmattelsestresset ikke krever for mye ekstern kraft for å oppnå. Noen ganger er stresset som genereres av bolten mye lavere enn boltens avkastningsstyrke. Derfor, etter utmattelsesbruddet i bolten, vil det bli funnet at den ødelagte porten ikke kan se noen ytre kraft for å deformere eller bøye den.
Etter analysen ovenfor kan vi endre noen prosessfundamenter på riktig måte under produksjonsprosessen for å få boltene til å motstå forekomsten av denne trettheten. La oss se på et skjematisk diagram:
Figuren over viser formen på tråden. Vi kan gjøre trådavstanden i denne formen med en R -vinkel. Fordi utmattelsesbrudd oppstår mellom trådene og under hodet, kan vi endre noen grunnleggende produksjonsprosesser i tråden for å effektivt unngå utmattelse. Vi kan sammenligne det med vanlige tråder:
Tråden over er en vanlig tråd. Trådens tenner danner en rett vinkel, og denne rette vinkelen reagerer direkte på endring av stress, så denne høyre vinkeltråden er utsatt for utmattelsesbrudd. Som analysert ovenfor, i tillegg til tråden, er bunnen avbolthodeer også et katastrofeområde for utmattelsesbrudd. La oss se på det skjematiske diagrammet:
Prinsippet er det samme som tråden R -vinkelen. Vi kan også gjøre det til en R -vinkel innenfor det tillatte området i krysset mellom bolthodet og tråden.










