其结果是,喷嘴,一次落下未裂;喷嘴,两次落下未裂。 据初步统计,陶瓷喷嘴的使用寿命,一般为铜制的3~5倍。
氧化碳气体保护焊是一种高技、节能、变形小、成本低以及操作易于掌握的***焊接技术,所以应用范围愈来愈广。在推广应用过程中,日本阿波织机陶瓷喷嘴,减少喷嘴的耗量,日本阿波织机陶瓷喷嘴厂家,具有积极的现实意义。 在铁壳吉普车等产品薄件结构的焊接中,广泛地应用了焊丝直径为O.8tara的二氧化碳气体保护半自动焊。
?圆柱形直孔陶瓷喷嘴应力分析
(1)网格划分
圆柱形直孔陶瓷喷嘴的网格划分示意图,将喷嘴沿轴线纵剖,在喷嘴网格划分壁厚与长度所形成的矩形中(6mm×30mm)划分6 ×15的网格。
(2)边界条件
采用尺寸为中20mm×中8mm×30mm的喷嘴,60 目SiC磨料。B4C/(W,TiC)陶瓷喷嘴材料的弹性模量E=410GPa, 泊松比vt=0.2;SiC 磨料的弹性模量ED=475GPa,泊松比vp=0.142,密度为3.150g/cm3;喷嘴的两个端面添加约束;在喷嘴入口端面施加均布压力载荷, 内孔施加坡度压力载荷。载荷的大小按速度的不同由式(5-3) 计算。圆柱形直孔喷嘴边界条件施加,X轴表示喷嘴轴线所在的位置,三角符号表示约束,日本阿波织机陶瓷喷嘴厂家,施加载荷和约束的长方形表示喷嘴纵剖截面。
对脆性陶瓷喷嘴材料冲蚀磨损机理的研究,一般是将弹塑性力学应用到冲蚀***过程中,利用颗粒冲击材料表面后在弹塑性损伤区产生的残余应力的变化过程来分析各种裂纹的形成和扩展。冲蚀颗粒作用于脆性陶瓷喷嘴材料,在被冲蚀表面形成压痕,压痕周围产生一定的塑性区。随冲击能量的增大,塑性区尺寸也将增大,当达到定值时,首先在应力集中***1大的塑性区底部形成图所示的***径向裂纹,随着冲击能量的逐渐增大,日本阿波织机陶瓷喷嘴厂家,径向裂纹逐渐扩展。
压痕应力场可以分解为弹性应力场和残余应力场两部分,弹性应力场随硬质点载荷的去除而去除,而残余应力场是由压痕塑性区与其周围的弹性区不匹配所造成的。在残余应力场的作用下,质点载荷的去除过程中在压痕周围形成辐射状的横向裂纹。卸载过程中产生横向裂纹主要是因为原来的压应力场转换为张应力场,形成横向裂纹是材料表面碎裂和导致脆性材料冲蚀发生的主要原因。
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