Hvorfor oplever bolte træthed?

Sep 18, 2025

 

Ser man titlen, kan nogle mennesker spørge: Hvordan kan en bolt, lavet af en hunk af metal, opleve træthed? Faktisk, når bolte lavet af kulstofstål produceres til de produkter, vi har brug for, hvis nogle tekniske parametre og mekaniske egenskaber ikke opfylder krav fra starten under kontinuerlig brug, vil de gradvist udøve kraft på deres lokale områder over tid. Når denne kraft når det kritiske punkt, vises små revner i bolten. Dannelsen af ​​sådanne revner er kun det første trin i træthed. Når antallet af cyklusser når et bestemt niveau, vil revnerne direkte føre til brud. Dette er fænomenet og resultatet af bolt træthed.

 

Så hvorfor gør detkulstofstålbolte Oplev træthed? Er det sandt, at bolte med højere styrke er mere tilbøjelige til træthed? For det første har Bolt Itigue ingen direkte forbindelse med selve styrken. Det er bare, at almindelige bolte har krav til lavere styrke, så deres anvendelsesmiljø vil ikke forårsage overdreven træthedseffekt på dem. Imidlertid har anvendelsesmiljøet for høje - styrkebolte visse krav til trækydelse, hvilket usynligt øger træthedseffekten på bolte. Derfor involverer det meste af bolt træthed, vi støder på i dagligdagenHøj - styrkebolte, men dette betyder ikke, at almindelige bolte ikke vil opleve træthed - Det er bare det, at vores krav til almindelige bolte ikke er høje, når du bruger dem.

 

Lad os yderligere se på årsagen til bolt træthed: det er ændringen af ​​lokal stress under cyklisk brug, der forårsager en vis grad af skader på boltens svage punkter og til sidst danner revner. Så processen skal være sådan: For det første udhuler stress de svage punkter på bolten og får derefter revner til at dannes i bolten. Efter en periode bliver revnerne større og større. På et bestemt kritisk punkt brud pludselig brud. Efter lang - termanalyse fandt vi, at en sådan træthedsspænding ikke kræver en stor ekstern kraft at generere. Nogle gange er den stress, der genereres på bolten, meget lavere end boltens udbyttestyrke. Derfor, efter en boltfrakturer på grund af træthed, kan der overhovedet ikke ses tegn på deformation eller bøjning forårsaget af eksterne kræfter på brudoverfladen.

 

Baseret på ovenstående analyse kan vi korrekt justere nogle grundlæggende fremstillingsprocesser for at hjælpe bolte med at modstå træthed. Lad os se på et diagram:

info-356-204

Diagrammet ovenfor viser trådstrukturen. Vi kan lave rummet mellem tråde med en R -vinkel. Da træthedsfrakturer for det meste forekommer ved trådrødderne og området under bolthovedet, kan justering af nogle grundlæggende trådproduktionsprocesser effektivt forhindre træthed. Vi kan sammenligne det med almindelige tråde:

 

info-332-187

 

Ovenstående er en almindelig tråd, hvor der dannes en højre vinkel mellem trådtænderne. Denne højre vinkel reagerer direkte på stressændringer, så sådan ret - vinkeltråde er tilbøjelige til træthedsbrud. Som analyseret tidligere, ud over tråde, er området under bolthovedet også en høj - risikoområde for træthedsfraktur. Lad os se på diagrammet:

 

info-770-209

 

Efter det samme princip som R -vinklen for tråde kan vi også maskine en R -vinkel inden for det tilladte interval ved krydset mellem bolthovedet og tråden.

 

info-629-267

Du kan også lide