詳情
一、金屬補償裝置的性能是外觀無明顯損傷跡象,但彈性性能的功能參數和質量參數明顯超差。
(1)負荷位移范圍變化,滯后增大,超調量增大,特征曲線形狀變化。
(2)剛度值變化明顯,超過允許范圍,彈性力超過允許范圍,殘余變形超過允許范圍,不歸零。
二、金屬補償器彈性性能失效的原因
(1)環(huán)境或介質的溫度適應性差,彈性材料對溫度變化敏感。溫度變化會引起彈性模量和構件尺寸的變化,導致附加的溫度誤差和特性的變化。
(2)材料性能的惡化導致彈性件的使用。金屬波紋管具有不完全的彈性、應力松弛和蠕變。隨著應力的增加,微塑性變形和彈性元件的誤差增大。如果提高材料的彈性極限,材料對微塑性變形的抵抗力也會增強。微觀塑性變形隨時間的增加而增大,導致彈性構件發(fā)生蠕變。蠕變通常會導致彈性傳感器在高溫和高應力下精度的降低。微蠕變導致彈性敏感元件的漂移,如彈性拉伸部件和發(fā)動機應力松弛。
(3)溫度變化引起非金屬補償材料的熱應力,從而改變彈性元件的剛度。確定彈性性能失效的方法是綜合檢測構件的功能參數和質量參數,如荷載位移特性、剛度、有效面積、非線性、滯后、殘余變形、時間漂移、溫度漂移等。
(4)高溫環(huán)境和高溫工作介質會改變材料的金相組織,降低構件強度,加速金屬補償器失效。
(1)負荷位移范圍變化,滯后增大,超調量增大,特征曲線形狀變化。
(2)剛度值變化明顯,超過允許范圍,彈性力超過允許范圍,殘余變形超過允許范圍,不歸零。
二、金屬補償器彈性性能失效的原因
(1)環(huán)境或介質的溫度適應性差,彈性材料對溫度變化敏感。溫度變化會引起彈性模量和構件尺寸的變化,導致附加的溫度誤差和特性的變化。
(2)材料性能的惡化導致彈性件的使用。金屬波紋管具有不完全的彈性、應力松弛和蠕變。隨著應力的增加,微塑性變形和彈性元件的誤差增大。如果提高材料的彈性極限,材料對微塑性變形的抵抗力也會增強。微觀塑性變形隨時間的增加而增大,導致彈性構件發(fā)生蠕變。蠕變通常會導致彈性傳感器在高溫和高應力下精度的降低。微蠕變導致彈性敏感元件的漂移,如彈性拉伸部件和發(fā)動機應力松弛。
(3)溫度變化引起非金屬補償材料的熱應力,從而改變彈性元件的剛度。確定彈性性能失效的方法是綜合檢測構件的功能參數和質量參數,如荷載位移特性、剛度、有效面積、非線性、滯后、殘余變形、時間漂移、溫度漂移等。
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