彈性性能失效
1.其表現(xiàn)是從外觀來看沒有明顯的破壞跡象,而是彈性性能的諸功能參數(shù)和質(zhì)量參數(shù)指標明顯超差。
?。?)荷載-位移特性發(fā)生變化,遲泄變大超差,特性曲線形狀改變;
?。?)剛度值(靈敏度)明顯改變,超出允差范圍,彈性力超出額定允差范圍,殘余變形超差,不會零等。
2.彈性性能失效的原因
?。?)彈性元件在使用過程中,由材料性能劣變引起的。材料表現(xiàn)出彈性不完善性,出現(xiàn)了應力松弛和蠕變。微觀塑性變形和由此產(chǎn)生的彈性元件誤差隨應力增大而增大,如果提高材料的彈性極限,則材料抵抗微塑性變形的能力也隨之增強。微觀塑性變形隨時間增長而增長,導致彈性元件蠕變。通常,在高溫下和大應力狀態(tài)下,蠕變會導致彈性敏感元件的精度下降。微蠕變引起彈性敏感元件的飄移,如彈性張緊元件和發(fā)條原動機的應力松弛。
彈性材料的彈性不完善——微觀塑性變形,引起儀表彈性敏感元件的誤差,它取決于材料的彈性極限與工作壓力的比值。當比值越大,非線性將越小。
?。?)環(huán)境或介質(zhì)的溫度適應能力差,彈性材料對溫度變化敏感,溫度變化會引起彈性模量是變化和元件尺寸的變化,造成溫度附加誤差,塔形發(fā)生變化。
?。?)溫度變化在元件材料中引起熱應力從而使彈性元件剛度發(fā)生變化。
彈性性能失效的判定方法是對于元件是對功能參數(shù)和質(zhì)量參數(shù)全面檢測:如荷載——位移特性、剛度、有效面積、非線性度、遲滯、殘余變形、時漂、溫漂等全面檢測與允差比對判定。
(4)高溫環(huán)境和高溫介質(zhì)會使材料發(fā)生金相組織的變化,使原件強度降低,加速元件的破壞。
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彈性元件的失效模式
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