Knowledge Answer

Kuinka Goodman-kaavio auttaa ennustamaan suurtaajuiselle värähtelylle altistetun aaltojousen väsymisiän?

2026-06-16 FAQ

Goodman-kaavio korreloi keskijännityksen ($\sigma_m$) ja vuorottelevan jännityksen ($\sigma_a$) materiaalin lopulliseen vetolujuuteen ($S_u$) ja kestävyysrajaan ($S_e$). Aaltojouselle $\sigma_m = _x000c_rac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$ ja $\sigma_a = _x000c_rac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$. Jousta pidetään turvallisena loputtomiin...

Back to Q&A
Official Answer

Answer

Goodman-kaavio korreloi keskijännityksen ($\sigma_m$) ja vuorottelevan jännityksen ($\sigma_a$) materiaalin lopulliseen vetolujuuteen ($S_u$) ja kestävyysrajaan ($S_e$). Aaltojouselle $\sigma_m = _x000c_rac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$ ja $\sigma_a = _x000c_rac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$. Jousta pidetään turvallisena loputtomaan elämään, jos $_x000c_rac{\sigma_a}{S_e} + _x000c_rac{\sigma_m}{S_u} < 1$. Korkeataajuisissa sovelluksissa, kuten polttoainesuuttimissa, vikoja esiintyy usein pinnan mikrohalkeamien vuoksi aallonhuippuissa. Ruiskupeittausta käytetään usein aiheuttamaan puristusjäännösjännitys pintaan, mikä siirtää toimintapisteen tehokkaasti alemmas Goodman-kaaviossa ja pidentää jaksojen lukumäärää ennen halkeaman alkamista.

TOP