Die strukturelle spannungsanalyse und optimierung Von metalllegierungen ist ein wichtiger faktor, um sicherzustellen, dass sie sämtlichen nutzlasten und physikalischen anforderungen im einsatz standhalten. Die nachstehenden allgemeinen methoden und prinzipien Von design werden nachfolgend verwendet, um strukturelle festigkeit und optimierung zu ermöglichen.
- Analyse der strukturstärke
- Physische analyse: erstens muss eine mechanische analyse durchgeführt werden, um die maximale ladungslast, den funktionszustand und stress des konstrukneten magnesium zu bestimmen. Mit hilfe phänomenaler metadaten und anderer berechnungen wird es möglich, die größe der struktur zu bestimmen, indem man stress in den verschiedenen teilen der struktur einsetzt.
- Müdigkeit: eine langzeitlangzeitanalyse der mit magnesium verbundenen lasten, die man mit der konstruktion des mechanischen gefährtes magnesium tragen kann, ist erforderlich Durch eine analyse der ladungsgeschichte und der belastungsivewerte wurde festgestellt, ob die struktur während der nutzdauer den erforderlichen säureanteil erfüllt, und die konstruktion wurde optimal gestaltet, um diese lebensdauer zu verlängern.
- Straffungsanalyse: struktureinheit ist für das normale arbeiten und die stabilität Von magnesium-produkten entscheidend. Die kristallisierungsanalyse konnte feststellen, in welchem zustand die struktur sich unter verschiedenen del – und abgeschlossen hat und welche auswirkungen übermäßige metastasen und vibrationen auf die leistung haben.
Zweitens, versuche das design zu optimieren
- Rational konstruierte geometrie: bei einer optimierung des baus muss jeder richtige geometrische aspekt, einschließlich des radius für das krümmungsradius, des dichtes der wände und anderer parameter, berücksichtigt werden Eine anständige geometrie trägt dazu bei, strukturelle festigkeit und festigkeit zu erhöhen und die konzentration Von stress zu verringern.
- Die auswahl und verarbeitung des materials: die wahl des geeigneten materials ist ein wichtiger faktor, um die stärke des konstruktionsapparates in magnesium zu erhöhen. Die materialien sollen widerstandsfähig und widerstandsfähig sein, unter berücksichtigung der flexibilität, der toleranz zu ätzender hitze und hitze unter den arbeitsbedingungen. 1. 1. 1. 1. 1. erweitern sie die struktur und verlängern sie ihre lebensdauer, indem sie verschiedene komponenten einer wärmebehandlung Oder anderen oberflächenkomponenten unterziehen.
- Stärkung der nähte: angesichts der anfälligkeit für reizkonzentration und anspannung in den anliegenden bereichen der struktur ist bei der planung besonderes gewicht zu tragen. Gegebenenfalls sind verstärkte maßnahmen zur stärkung der verbindungen, wie eine erhöhte vernetzung, einen schweißen Oder eine bolzen, geeignet, die intensität und stabilität Von verbundenen elementen zu erhöhen.
- Außerdem werden durch die anpassungsschwierigkeiten schwierigkeiten bei der verteilung Von stress entstehen. Durch die vermeidung Von spannung und den abbau Von belastungshöhen werden strukturen dynamischer und flexibler.
Im großen und ganzen sind die strukturelle analyse und optimierung Von metallfabrikationsprodukten ein wichtiger bestandteil ihres ordnungsgemäßen betriebs und ihres sicheren einsatzes. Mit hilfe der wissenschaftlichen mechanik Von blutanalysen über schlagader und beweglichkeit sowie mit konstruktion Von geometrischen formen, materialauswahl und -verarbeitung und einem verbesserten wechselprinzip kann man ein optimale gleichgewicht zwischen strukturelle festigkeit und leistung eines konstrukts schaffen, seine langlebigkeit erhöhen und sein ausfallrisiko verringern.