Листового материала



В условиях коррозии и малоцикловых нагрузок ресурс оборудования может быть определен на основании принципа линейного суммирования повреждений: при заданном числе циклов нагружения [N]:

При различных амплитудах изменения давления долговечность определяется на основе гипотезы линейного суммирования повреждений:

В монографии представлены результаты многолетних исследований автора. В первой части изложены основные закономерности деформирования и разрушения при однократном, мало-, много цикловом, длительном статическом и длительном циклическом нагружении. В качестве базовых использованы деформационные критерии разрушения. Отмечена важность детального анализа перераспределения упругих и упругопластических деформаций в зонах концентрации напряжений и в зонах трещин. Достижение предельных состояний определяется по условиям линейного суммирования квазистатических и усталостных повреждений. При оценках прочности и ресурса учтено действие поверхностных контактных нагрузок и влияние среды.

При определении циклической прочности нестационарность силовых и температурных нагрузок при эксплуатации на различных режимах i учитывают на основании линейного суммирования повреждений:

Сопротивление образованию и развитию трещин циклического нагружения в общем случае зависит от циклических свойств металла, режима нагружения и размеров трещин. В гл. 2 рассмотрены кинетические особенности процессов упругопластического деформирования и деформационные критерии циклического разрушения с учетом циклических свойств в связи с анализом условий образования трещин в зонах концентрации напряжений при комнатной температуре. Условия распространения трещин циклического разрушения при комнатной температуре с учетом кинетики пластических деформаций в их вершине рассмотрены в главах 1-3. В них показано, что долговечность на стадии образования трещин в зонах концентрации напряжений рассчитывается по значениям амплитуд и односторонне накапливаемых местных деформаций с использованием условия линейного суммирования квазистатических и усталостных малоцикловых повреждений. Скорости распространения трещин малоциклового нагружения и долговечность на стадии окончательного разрушения вычисляются по значениям размахов коэффициентов интенсивности деформаций и предельной пластической деформации в вершине трещины.

Если общее число рассматриваемых режимов равно k, то суммарное повреждение на основе гипотезы линейного суммирования повреждений устанавливают с использованием (12.22) как сумму

пользовать правило линейного суммирования повреждений, выраженное в относительных долговечностях.

Для общего случая одночастотного малоциклового нагружения известны гипотеза линейного суммирования усталостного df и дли-

В условиях двухчастотного малоциклового мягкого нагружения на основе линейного суммирования дополнительной составляющей усталостного повреждения от наложенной высокочастотной амплитуды напряжения <т (деформации еа2) — df1 с составляющими уста-

В этом случае за один цикл малоциклового нагружения повреждение по гипотезе линейного суммирования от полной амплитуды деформации еа = еа] + еа2 на основании уравнения кривой усталости (13.9) определится как dn = 1/ N(ea, t, т). Тогда малоцикловая составляющая усталостного повреждения df, в связи с тем что N согласно

4.3.6.1. Учет накопления повреждений при нестационарных силовых и температурных нагрузках для различных режимов (п. 4.2.2) осуществляется по правилу линейного суммирования (для критериев квазистатического и усталостного разрушения).
При этом, исходя из прочности экранов, они должны изготовляться толщиной не менее 0.5 мм из листового материала с высокой электропроводностью

Безопасность обслуживающего персонала зависит также от -того, насколько надежно закреплен материал (инструмент, приспособление) перед эксплуатацией оборудования. Требование надежности закрепления в равной мере должно быть отнесено к зажимным устройствам, кронштейнам, подвескам, канатам, сосудам и прочим вспомогательным устройствам. Конструкция зажимного устройства должна определяться формой, жесткостью и прочностью обрабатываемого материала. Например, при обработке тонкого листового материала на сверлильном станке требуется специальное зажимное устройство, закрепляющее лист в горизонтальной плоскости. Для закрепления в патроне токарного станка тонкостенного цилиндра необходимо специальное устройство, ограничивающее усилие закрепления. Зажимные приспособления (клещи, зажимы, тиски, кондукторы) следует конструировать с таким расчетом, чтобы во время работы исключалось смещение обрабатываемого материала относительно зажимного приспособления при усилии закрепления на рукоятке не более 5 кГ. В конструкции приспособления необходимо учитывать безопасность, быстроту и легкость установки и снятия обрабатываемого изделия. Примером могут служить многопозиционные поворотные приспособления.

Для надежного закрепления листового материала при транспортировке его с помощью грузоподъемных механизмов рекомендуются специальные грузозахватные устройства [4].

Приспособления используемые для захвата и транспортировки листового материала [4], следует снабжать зажимным устройством, которое рекомендуется конструировать по принципу самозаклинивания транспортируемого материала.

8. Для уменьшения шума при транспортировке листового материала, труб, бочек прочно закреплять груз.

Ручные тележки с бортами и без них изготовляются в разнообразном исполнении и служат преимущественно для транспортировки грузов на небольшие расстояния. Наиболее часто применяемые четырехколесные тележки открытого типа удобны для внутрицеховой перевозки электродвигателей, листового материала, громоздких деталей, аппаратов и приборов и т. д.; при наличии бортов высотой 0,7—1,0 м они удобны для перевозки металлических отходов в виде стружки, облоя и т. п. и их погрузки — выгрузки (одна из боковин бортовой обшивки делается съемной). Широкое применение имеют тележки с подъемной платформой, что делает их удобными при установке электродвигателей на некоторой высоте (фланцевых и др.), а также при смене и установке тяжелых (более 20 кг) штампов и прессформ. Применяются также специальные тележки для перевозки бутылей с кислотой и баллонов с кислородом, ацетиленом и другими газами — с ячейками или постелью применительно к размерам и форме перевозимых грузов. Ручные тележки очень удобны для заезда в узкие пролеты и проезды. При этом надо учесть, что должны избегаться встречные движения, а ширина проезжих дверей и самих проездов должна быть не меньшг ширины транспортирующего средства (обычно в пределах 400—750 мм) плюс 150—250 мм свободных с каждой стороны тележки. Рукоятки тележек, если они смонтированы по габариту тележки или вне его, необходимо снабжать скобами, чтобы защитить руки возчика от ударов о лудки дверей, выступающие части станков и т. п.

Очень важно не допускать падения и разлета в сто-ррны сложенных у рабочих мест стопок листового материала, заготовок и изделий. При падении и рассыпании их возможны порезы рабочих. Во избежание этого листовые материалы и изделия необходимо укладывать в контейнеры или ящики. Листовой материал следует связывать стальной вязальной проволокой или зажимать в струбцины перед его транспортировкой.

Таким же образом каналы-изделия возможно получить из плоско-листового материала в комбинации с продольно- и продольно-волнисто-гофрированными пластинами ( см. рис. 5.34).

На основе высокопрочного листового материала и плит минерального волокна разработана несгораемая перегородочная панель [ 9 5]. Конструкция состоит из плоского листа с профилированными выступами и шинами. Шины запрессованы в теплоизоляционную плиту. Пространство между конструкционным листом и плитой может заполняться теплоизоляционным материалом или оставаться свободным.

а) Участок раскроя и резки листового материала и профиля ............. 0,3 б) Внутренние помещения суд-

80. Ручная рубка или рихтовка листового материала должна производиться на плитах, уложенных на резиновые прокладки толщиной 30—50 мм или на песчаную подушку. Обрабатываемые листы должны прижиматься к плитам мешками с песком.



Читайте далее:
Ликвидации пожароопасных
Ликвидации прихватов
Ликвидации возникших
Ликвидации загрязнения
Линейного напряжения
Линейного расширения
Локального пожаротушения
Локализации аварийной





© 2002 - 2008