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一、金属补偿装置的性能是外观无明显损伤迹象 ,但弹性性能的功能参数和质量参数明显超差 。
(1)负荷位移范围变化 ,滞后增大 ,超调量增大 ,特征曲线形状变化 。
(2)刚度值变化明显 ,超过允许范围 ,弹性力超过允许范围 ,残余变形超过允许范围 ,不归零 。
二、金属补偿器弹性性能失效的原因
(1)J9九游会或介质的温度适应性差 ,弹性材料对温度变化敏感 。温度变化会引起弹性模量和构件尺寸的变化 ,导致附加的温度误差和特性的变化 。
(2)材料性能的恶化导致弹性件的使用 。金属波纹管具有不完全的弹性、应力松弛和蠕变 。随着应力的增加 ,微塑性变形和弹性元件的误差增大 。如果提高材料的弹性极限 ,材料对微塑性变形的抵抗力也会增强 。微观塑性变形随时间的增加而增大 ,导致弹性构件发生蠕变 。蠕变通常会导致弹性传感器在高温和高应力下精度的降低 。微蠕变导致弹性敏感元件的漂移 ,如弹性拉伸部件和发动机应力松弛 。
(3)温度变化引起非金属补偿材料的热应力 ,从而改变弹性元件的刚度 。确定弹性性能失效的方法是综合检测构件的功能参数和质量参数 ,如荷载位移特性、刚度、有效面积、非线性、滞后、残余变形、时间漂移、温度漂移等 。
(4)高温J9九游会和高温工作介质会改变材料的金相组织 ,降低构件强度 ,加速金属补偿器失效 。
(1)负荷位移范围变化 ,滞后增大 ,超调量增大 ,特征曲线形状变化 。
(2)刚度值变化明显 ,超过允许范围 ,弹性力超过允许范围 ,残余变形超过允许范围 ,不归零 。
二、金属补偿器弹性性能失效的原因
(1)J9九游会或介质的温度适应性差 ,弹性材料对温度变化敏感 。温度变化会引起弹性模量和构件尺寸的变化 ,导致附加的温度误差和特性的变化 。
(2)材料性能的恶化导致弹性件的使用 。金属波纹管具有不完全的弹性、应力松弛和蠕变 。随着应力的增加 ,微塑性变形和弹性元件的误差增大 。如果提高材料的弹性极限 ,材料对微塑性变形的抵抗力也会增强 。微观塑性变形随时间的增加而增大 ,导致弹性构件发生蠕变 。蠕变通常会导致弹性传感器在高温和高应力下精度的降低 。微蠕变导致弹性敏感元件的漂移 ,如弹性拉伸部件和发动机应力松弛 。
(3)温度变化引起非金属补偿材料的热应力 ,从而改变弹性元件的刚度 。确定弹性性能失效的方法是综合检测构件的功能参数和质量参数 ,如荷载位移特性、刚度、有效面积、非线性、滞后、残余变形、时间漂移、温度漂移等 。
(4)高温J9九游会和高温工作介质会改变材料的金相组织 ,降低构件强度 ,加速金属补偿器失效 。
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