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樓主: hannqiang
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連桿細脖子的作用

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11#
發表于 2017-12-11 09:17:24 | 只看該作者
粗糙度高,圓滑過渡,減小應力集中,小軸徑是否是考慮整體的拉伸變形,軸兩端連接應該是比較重要的,避免力過大
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12#
發表于 2017-12-11 10:27:52 | 只看該作者
安裝的限位功能吧
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13#
發表于 2017-12-11 10:38:04 | 只看該作者
感覺是裝配需要
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14#
發表于 2017-12-11 11:06:02 | 只看該作者
liufei0368 發表于 2017-12-10 21:279 b/ a8 P! Q8 \0 x) E+ c% |
這塊是不是有配合啊,Ra0.8,如果只是用來消除應力集中沒必要這么高精度啊

, D, z9 N9 v1 O) H* @疲勞壽命也受粗糙度影響的
7 K+ ]! T: I3 ?1 w0 p- G5 H7 \

點評

疲勞損傷發生在受交變應力(或應變)作用的零件和構件,零件和構件在低于材料屈服極限的交變應力(或應變)的反復作用下,經過一定的循環次數以后,在應力集中部位萌生裂紋,裂紋在一定條件下擴展,最終突然斷裂,這  詳情 回復 發表于 2017-12-11 20:31
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15#
發表于 2017-12-11 14:12:33 | 只看該作者
我覺得是為了提高疲勞壽命。
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16#
發表于 2017-12-11 19:44:19 | 只看該作者
防止應力集中這么高的光潔度是不是有點過了
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17#
發表于 2017-12-11 20:31:05 | 只看該作者
陳小困 發表于 2017-12-11 11:06
4 v" g$ f- V1 M6 Q5 i疲勞壽命也受粗糙度影響的

! y. p) }4 z% _6 L$ y疲勞損傷發生在受交變應力(或應變)作用的零件和構件,零件和構件在低于材料屈服極限的交變應力(或應變)的反復作用下,經過一定的循環次數以后,在應力集中部位萌生裂紋,裂紋在一定條件下擴展,最終突然斷裂,這一失效過程稱為疲勞破壞!疲勞強度的計算
; f3 d. S1 J  `( F7 J6 E常規疲勞強度計算是以名義應力為基礎的,可分為無限壽命計算和有限壽命計算。零件的疲勞壽命與零件的應力、應變水平有關,它們之間的關系可以用應力一壽命曲線(S-N曲線)和應變一壽命曲線(δ-Ν曲線)表示。應力一壽命曲線和應變一壽命曲線,統稱為S-N曲線。根據試驗可得其數學表達式:9 x/ x( E* k5 m
σmN=C
& E' D) w: E& n  e9 h2 ?" O5 t式中:N應力循環數;# _' H) V0 f( S
m、C材料常數。- f# f9 o/ {6 x- D$ _7 g' X- f3 M
疲勞試驗中,實際零件尺寸和表面狀態與試樣有差異,常存在由圓角、鍵槽等引起的應力集中,所以,在使用時必須引入應力集中系數K、尺寸系數ε和表面系數β。[1]
1 G6 C7 H: m, ^/ @
7 {  {- e; E" ?! \4 V* n, s! b% ?4 O6 J" |

" ]9 [3 N+ W: w7 a
( P2 @2 |4 t) e

點評

與疲勞壽命有關的因素,1、交變應力的出現頻率及次數,2、工件表面狀態,如圓角鍵槽常存在應力集中現象, so 表面粗糙度貌似與疲勞損傷關系不大,此處場合可忽略  詳情 回復 發表于 2017-12-11 20:33
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18#
發表于 2017-12-11 20:33:35 | 只看該作者
liufei0368 發表于 2017-12-11 20:31
1 Z9 r. z0 f; `9 F5 M; S8 V+ G# S0 E疲勞損傷發生在受交變應力(或應變)作用的零件和構件,零件和構件在低于材料屈服極限的交變應力(或應變 ...
3 x2 _+ i; \6 p3 r; d4 z
與疲勞壽命有關的因素,1、交變應力的出現頻率及次數,2、工件表面狀態,如圓角鍵槽常存在應力集中現象, so 表面粗糙度貌似與疲勞損傷關系不大,此處場合可忽略
1 H' w* t3 W& r

點評

其實也是有影響的。  詳情 回復 發表于 2017-12-21 16:29
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19#
發表于 2017-12-12 09:24:48 | 只看該作者
我覺得應該是裝配關系,配合用的
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20#
發表于 2017-12-12 09:32:49 | 只看該作者
1.兩段細脖子區域有明確尺寸,且不同。$ ]: \1 ^9 O/ J8 u
2.表面粗糙度值超低。
+ ?, z6 u. d) B% T3.兩細脖子外側均有銑平面。
6 L' M& M% k. R- g# D6 E所以可以判斷有為減小應力集中,退刀槽的作用外,還有裝配關系。
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