이 손상은 재료가 시간이 지남에 따라 반복 된 로딩 사이클을 수행 할 때 발생합니다. 다축 응력 조건에서 스트레스가 여러 방향으로 작동하며 피로 손상을 평가하는 것은 더 복잡합니다. 평가 및 이 손상을 완화하는 방법을 이해하는 것은 엔지니어링 구성 요소의 안전과 수명을 보장하는 데 필수적입니다.

Multiaxial 스트레스를 이해하는 미국

다축 응력은 긴장을 정상적인과 전단 응력을 포함하여 다른 방향에서 동시에 행동합니다. 이 조건은 항공 우주, 자동차 및 구조상 성분과 같은 많은 기술설계 신청에서 일반적입니다. 다수 축축에 있는 긴장의 상호 작용은 피로 균열의 시작 그리고 성장에 영향을 미칩니다.

피로 손상 평가 방법

몇몇 접근법은 다축 선적의 밑에 누적 피로 손상을 평가하기 위하여 이용됩니다. 이들은 개인적인 긴장 주기에서 손상 분수를 합계하는 광부 규칙과 같은 손상 축적 모형을 포함합니다. 진보된 방법은 긴장 10sor 분석과 다축 피로 기준을 더 나은 예측 손상 진도 진행하는 통합합니다.

피로를 완화하는 전략

설계 수정, 재료 선택 및 표면 처리는 피로 손상을 줄일 수 있습니다. 응력 농도 요소를 적용하고 균일 한 부하 배포를 최소화하는 데 도움이 지방화된 스트레스 봉우리. 정기 검사 및 유지 보수는 피로 관련 문제의 조기 탐지에 필수적입니다.

  • 다축 피로 기준 사용
  • 스트레스 감소 기술 구현
  • 피로 저항을 위한 물자 개선
  • 일반 구조적 건강 모니터링