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高周波周期荷重を受ける ウェーブスプリング における疲労破壊の主な原因について説明します。

2026-06-16 よくある質問

ウェーブスプリング の疲労破壊は通常、引張応力が最大になる波の頂点の内径または外径で始まります。グッドマン基準を使用すると、安全率 $S_f$ は $\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_u} = \frac{1}{S_f}$ によって推定できます。ここで、$\sigma_a$ は交番応力、$\sigma_m$ は平均応力です。よくある失敗例

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ウェーブスプリング の疲労破壊は、通常、引張応力が最大になる波の頂点の内径または外径で始まります。グッドマン基準を使用すると、安全率 $S_f$ は $\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_u} = \frac{1}{S_f}$ によって推定できます。ここで、$\sigma_a$ は交番応力、$\sigma_m$ は平均応力です。一般的な故障の引き金には、めっき後に適切に焼き付けられていない場合の炭素鋼 (SAE 1070) の水素脆化や、応力集中源として機能する腐食環境での表面の孔食などが含まれます。寿命を延ばすために、表面にショットピーニングを行うと圧縮残留応力が誘発され、平均応力が効果的に下方にシフトします。

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