熱可塑性部品が負荷にどのように反応するかを理解することは、その性能と安全性を確保するために不可欠です。 ストレスと緊張を計算することで、コンポーネントが故障することなく、運用力に耐えることができるかどうかをエンジニアが判断できます。

ストレスと緊張の基本的な

ストレスは、外部負荷によって引き起こされる材料内の単位面積あたりの内部力です。 緊張は、元の形状やサイズに相対的に材料によって経験された変形または変位を測定します。 どちらも負荷下で材料の動作を評価する上で基本的です。

熱可塑性硬化症のストレスを計算

ストレス((シグマ))は、式を使用して計算されます。

(シグマ = frac{F}{A})[]

どこ:

  • (F) = 応用力
  • (A)=コンポーネントの断面面積

熱可塑性ストレーナーの循環

ストレイン(((varepsilon)))は、元の長さで区切られた長さの変化によって決定されます。

(varepsilon = frac{Delta L}{L 0})[]]

どこ:

  • (デルタL) =長さの変化
  • (L 0) = 元の長さ

素材の特性と安全要因

熱可塑性は特定の圧力および緊張の限界を持っています。エンジニアは材料の降伏強さおよび伸縮性がある弾性率を永久的な変形か失敗を防ぐ考慮しなければなりません。安全要因を適用して、コンポーネントはさまざまな条件の下で安全な限界内で作動することを保障します。