焊缝表面经机械加工后,能提高其疲劳强度
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零件材料的疲劳强度的大小受到外部因素的影响,主要是指零件的()和其使用条件。 Ⅰ.形状; Ⅱ.尺寸; Ⅲ.表面粗糙度; Ⅳ.表面应力状态; Ⅴ.加工精度。
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钢的渗碳产物是丝状的细片或粉末状的氧化物、碳化物和石墨等高强度的脆性物质。钢的脱碳使其表面层的渗碳体减少,使钢表面硬度和疲劳强度提高。
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清除焊件表面的铁锈、油、漆等污物,其目的是为提高焊缝的强度。
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表面工程主要用于提高零件表面的耐磨性、耐蚀性、耐热性及抗疲劳强度等性能,以保证机械在高速、高温、高压、重载及强腐蚀介质工况下可靠运行。
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为提高曲轴的耐磨性和疲劳强度,其表面要进行()处理。
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加工表面层产生的残余压应力,能提高零件的疲劳强度。
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零件经切削粗加工的表面疲劳强度比锻造毛坯表面的疲劳强度要高。
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对曲轴进行()处理可以显著提高其表面的疲劳强度。
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提高T形接头疲劳强度的根本措施是开坡口焊接和加工焊缝过渡区,使之圆滑过渡。()
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钢材经冷加工强化后其屈服点、抗拉强度、弹性模量均提高了,塑性降低了。
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()加工能造成零件表面层残余压应力,降低零件的抗疲劳强度。
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喷丸后,可使工件的表面光洁发亮,同时还能在工件表面产生残余(),提高工件的疲劳强度。
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采用连杆锻造余热淬火+()(调质热处理)新工艺,此方法既能获得良好的综合机械性能,又能提高疲劳强度,还能节省大量的能源。
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焊缝规定画法中,表示焊缝经加工后表面平齐的辅助符号是()。
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钢筋经冷加工后,其屈服强度提高而硬度减小。
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零件表面如果具有残余应力,则能延缓疲劳裂纹的产生、扩展,而使零件疲劳强度提高。
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零件表面经淬火、氮化、喷丸及滚子碾压等处理后.其疲劳强度()
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焊缝表面经机械加工后能提高其疲劳强度。()
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加工硬化能提高已加工表面的硬度、强度和耐磨性,在某些零件中可改善使用性能。
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清除焊件表面的铁锈、油、漆等污物,其目的的是提高焊缝金属的强度。()
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沿垂直力线方向打磨焊缝可以提高对接接头的疲劳强度。()
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由于稀土极易氧化,并与氧化合成氧化膜,附着于钢轨表面,由此产生的“白润滑”作用既能减小摩擦系数,又能提高表面结合强度,从而改善了钢轨的疲劳和磨损,耐磨性比普通轨增加1倍。
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表面热处理后不仅表面具有高硬度、高强度,同时还具有较大的残余压应力,使得表面热处理成为提高零件疲劳强度、耐磨性的有效热处理方法。
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工件表面在加工过程中产生强烈的塑性变形后,其强度、硬度都得到提高并达到一定深度层,这种现象称为冷作硬化()
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