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应力可以沿三个方向分解,分解为分解为径向,轴向,周向应力,径向应力就是沿着半径方向的应力。
物体由于外因(受力、湿度、温度场变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并试图使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置。
在所考察的截面某一点单位面积上的内力称为应力。同截面垂直的称为正应力或法向应力,同截面相切的称为剪应力或切应力。
扩展资料:
应力的危害
1、开裂
因为应力的存在,在受到外界作用后(如移印时接触到化学溶剂或者烤漆后端时高温烘烤),会诱使应力释放而在应力残留位置开裂。开裂主要集中在浇口处或过度填充处。
2、翘曲及变形
因为残留应力的存在,因此产品在室温时会有较长时间的内应力释放或者高温时出现短时间内残留应力释放的过程,同时产品局部存在位置强度差,产品就会在应力残留位置产生翘曲或者变形问题。
3、产品尺寸变化
因为应力的存在,在产品放置后或处理的过程中,如果环境达到一定的温度,产品就会因应力释放而发生变化。
参考资料来源:百度百科-应力
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径向应力是挤压应力的一种状态。
挤压时塑性变形区内变形体单位截面上的应力状态,基本为三向压应力状态,即轴向压应力、周向压应力和径向压应力。
正向挤压时,轴向压应力是由于挤压杆作用于金属上的压力和模子的反作用力产生的;径向压应力和周向压应力则是由于挤压筒和模孔的侧壁作用的压力产生的。挤压变形区内各点的主应力值是不相同的。挤压开始阶段的应力状态类似自由体镦粗;
轴向主应力们在垫片上的分布是边部大、中心小。这是由于中心部分的金属正对着模孔,根据最小阻力定律可知其变形阻力最小,故所产生的主应力σ1也就最小。主应力σ1沿轴线上的分布由挤压垫片向模孔方向逐渐减小到模子出口处为零,径向主应力σr的分布规律与轴向主应力σ1相同。周向主应力σθ与径向主应力σr 之间的关系属于轴对称变形问题,即σθ≈σr 。实际上二者之间存在着一定的差值,其值由对称轴向表面处逐渐增大,并且其绝对值总是lσrl >lσθl 。在变形区的不同部位轴向主应力σ1与径向主应力σr 之间的关系也是不同的:在靠近挤压筒壁部位为lσ1 l>lσr l,而在对着模孔的部位,则lσ1 l<lσr l。这一结论可以通过金属流动实验得到证实。在终了挤压阶段,金属沿径向流动速度增加使金属硬化挤压结束阶段的受力情况挤ji度、摩擦力和挤压力增加,引起作用在挤压筒上的正压力dN和摩擦力dτ1,的增加。这就破坏了与垫片上的摩擦力dτd之间的平衡,促使外层金属沿abc界面向锭坯中心流动,如图2所示。在变形区内应力的大小不论如何变化,应力状态基本为三向压应力是不变的。
反向挤压时,塑性变形区的应力状态仍然是三向压应力。在变形区之外,由于金属与筒壁无摩擦力,应力状态为三向等压应力。[1
挤压时塑性变形区内变形体单位截面上的应力状态,基本为三向压应力状态,即轴向压应力、周向压应力和径向压应力。
正向挤压时,轴向压应力是由于挤压杆作用于金属上的压力和模子的反作用力产生的;径向压应力和周向压应力则是由于挤压筒和模孔的侧壁作用的压力产生的。挤压变形区内各点的主应力值是不相同的。挤压开始阶段的应力状态类似自由体镦粗;
轴向主应力们在垫片上的分布是边部大、中心小。这是由于中心部分的金属正对着模孔,根据最小阻力定律可知其变形阻力最小,故所产生的主应力σ1也就最小。主应力σ1沿轴线上的分布由挤压垫片向模孔方向逐渐减小到模子出口处为零,径向主应力σr的分布规律与轴向主应力σ1相同。周向主应力σθ与径向主应力σr 之间的关系属于轴对称变形问题,即σθ≈σr 。实际上二者之间存在着一定的差值,其值由对称轴向表面处逐渐增大,并且其绝对值总是lσrl >lσθl 。在变形区的不同部位轴向主应力σ1与径向主应力σr 之间的关系也是不同的:在靠近挤压筒壁部位为lσ1 l>lσr l,而在对着模孔的部位,则lσ1 l<lσr l。这一结论可以通过金属流动实验得到证实。在终了挤压阶段,金属沿径向流动速度增加使金属硬化挤压结束阶段的受力情况挤ji度、摩擦力和挤压力增加,引起作用在挤压筒上的正压力dN和摩擦力dτ1,的增加。这就破坏了与垫片上的摩擦力dτd之间的平衡,促使外层金属沿abc界面向锭坯中心流动,如图2所示。在变形区内应力的大小不论如何变化,应力状态基本为三向压应力是不变的。
反向挤压时,塑性变形区的应力状态仍然是三向压应力。在变形区之外,由于金属与筒壁无摩擦力,应力状态为三向等压应力。[1
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就是应力可以在三个方向分解,可以分解为径向,轴向,周向应力。径向应力就是沿着半径方向的应力。
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径向应力就是沿直径所指方向的应力(可以理解成压强),除了径向应力,还有轴向应力和周向应力!
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