Alcune persone potrebbero chiedere, come può abulloneRealizzato in ferro produce affaticamento? In effetti, dopo che i materiali in acciaio al carbonio vengono prodotti nei prodotti bulloni che desideriamo, durante l'uso continuo, se alcuni parametri tecnici e proprietà meccaniche non soddisfano i requisiti all'inizio, nel tempo, costituiranno una forza sulla sua area locale. Quando questa forza raggiunge il valore critico, il bullone avrà una leggera fessura e la generazione di questa fessura è solo il primo passo della fatica. Quando il numero di cicli raggiunge un certo livello, la fessura si romperà direttamente. Questo è il fenomeno della fatica e il risultato del bullone.
Allora perché farebulloni in acciaio al carbonioprodurre affaticamento? È vero che maggiore è la resistenza del bullone, più facile è produrre affaticamento? Prima di tutto, la fatica dei bulloni non ha nulla a che fare con la forza. È solo che i requisiti di resistenza dei bulloni ordinari non sono così elevati, quindi il suo ambiente di applicazione non causerà effetti di fatica eccessivi sui bulloni. L'ambiente di applicazione di bulloni ad alta resistenza ha alcuni requisiti di prestazione di trazione, che aumenta invisibilmente l'effetto di fatica sui bulloni. Pertanto, l'affaticamento dei bulloni che incontriamo nella vita quotidiana sono generalmente bulloni ad alta resistenza, ma non significa che i bulloni ordinari non produrranno affaticamento, ma quando usiamo bulloni ordinari, non abbiamo requisiti elevati per loro.
Diamo un'occhiata al motivo per cui i bulloni producono affaticamento. È il cambiamento dello stress locale durante il processo di uso ciclico, che impone una certa quantità di danno ai punti deboli dei bulloni e infine forma crepe. Quindi il suo processo dovrebbe essere così. Innanzitutto, lo stress erode i punti del bullone e quindi le crepe si formano nelle parti del bullone. Dopo un periodo di tempo, le crepe diventano sempre più grandi e in un certo punto critico, il bullone si rompe improvvisamente. Dopo un lungo periodo di analisi, abbiamo scoperto che questo stress da fatica non richiede troppa forza esterna per raggiungere. A volte la sollecitazione generata dal bullone è molto inferiore alla resistenza alla snervamento del bullone. Pertanto, dopo la frattura della fatica del bullone, si scoprirà che la porta rotta non può vedere alcuna forza esterna per deformarsi o piegarla.
Dopo l'analisi di cui sopra, possiamo modificare in modo appropriato alcune basi di processo durante il processo di produzione per far resistere ai bulloni nel verificarsi di questa fatica. Diamo un'occhiata a un diagramma schematico:

La figura sopra mostra la forma del filo. Possiamo rendere la spaziatura del filo in questa forma con un angolo R. Poiché la frattura della fatica si verifica tra i fili e sotto la testa, possiamo cambiare alcuni processi di produzione di base del filo per evitare efficacemente la fatica. Possiamo confrontarlo con i thread ordinari:

Il thread sopra è un thread normale. I denti del filo formano un angolo retto e questo angolo retto reagisce direttamente al cambiamento di stress, quindi questo filo ad angolo retto è soggetto a frattura da fatica. Come analizzato sopra, oltre al filo, il fondo delTesta del bulloneè anche un'area di disastro per la frattura della fatica. Diamo un'occhiata al diagramma schematico:

Il principio è lo stesso dell'angolo di filo r. Possiamo anche trasformarlo in un angolo di R all'interno dell'intervallo ammissibile alla giunzione della testa del bullone e del filo.






