Bei der Metalldruckverarbeitung von Spezialrohren mit Dünger wird durch die Wirkung von Verformungswerkzeugen auf die Verformungskörper, allgemein verteilte Last, erzeugt. Die auf die Kontaktfläche zwischen Werkzeug und Werkstück reagierte verteilte Belastung kann den normalen Druck des Löffels senkrecht zur Kontaktoberfläche und die Reibungskraft der Einheit an die Kontaktoberfläche zerlegen. Die Reibungskraft der Einheit wird aufgrund des relativen Gleitens oder der Tendenz des Oberflächenmetalls des Werkstücks und der Werkzeugoberfläche während des Materialverformungsprozesses erzeugt. Volumenkraft ist die Kraft, die auf alle Partikel eines deformierbaren Körpers wie Schwerkraft und Trägheitskräfte wirkt. Während des Verformungsprozesses werden Trägheitskräfte aufgrund von Änderungen der Flussgeschwindigkeit von Metallpartikeln erzeugt. Die Volumenkraft ist direkt proportional zur Größe der Masse. Die Volumenkraft ist normalerweise sehr gering, und bei der Lösung von plastischen Deformationsproblemen wird die Wirkung der Volumenkraft normalerweise nicht berücksichtigt. Wenn der variable Körper externen Kräften ausgesetzt ist, werden entsprechende innere Kräfte in ihm erzeugt. Die innere Kraft ist die Kraft, die durch die Wechselwirkung zwischen einem Teil eines deformierbaren Körpers und einem anderen Teil eines deformierbaren Körpers erzeugt wird. Es kann vorgestellt werden, dass ein Objekt im Gleichgewicht unter externer Kraft unter Verwendung eines Querschnitts abgeschnitten werden kann und die innere Kraft zwischen den beiden Teilen zu einer externen Kraft wird, die aufeinander wirkt, so dass sich die abgeschnittenen zwei Teile noch im Gleichgewicht befinden . Die innere Kraft innerhalb des deformierten Körpers hat nicht nur die Eigenschaft, mit der äußeren Kraft ausgeglichen zu werden, sondern auch das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Teilen innerhalb des deformierten Körpers aufrechterhalten.
Dieses Phänomen kann in der Stahlrollenproduktion beobachtet werden, beispielsweise wenn eine Stahlplatte mit hoher Innspannung und eine flache Oberfläche longitudinal geöffnet ist, zeigt die Stahlplatte offensichtliche seitliche Biegung. Dies ist auf das Verschwinden der inneren Kräfte bei der Inzision und auf den Verlust des Gleichgewichts der Stahlplatte zurückzuführen. Wenn die Temperaturverteilung ungleichmäßig ist, erzeugt der deformierte Körper auch innere Kräfte, was sogar zu Verformungen und Rissen führt. Der Hauptzweck dieses Verlaufs ist es, die internen Kräfte im Zusammenhang mit dem plastischen Metallover zu untersuchen. Das Stresszustand und das Stressdiagramm von Spezialrohren mit Düngemitteln. Aufgrund der Tatsache, dass sich jedes Teilchen eines Objekts in einem Spannungszustand (im Gleichgewicht unter externen Kräften) in einem Wechselwirkungszustand mit allen umgebenden Partikeln befindet, existiert Spannung an Punkt m, wenn sich das Ebeneelement △ f in eine beliebige Richtung im Raum befindet. Im Allgemeinen sind die Größe und Richtung der Spannung unterschiedlich. Daraus ist ersichtlich, dass die Spannung nicht nur von der Position von Punkt M (dem Zentrum von △ f) - Koordinaten (x, y, x) abhängt, sondern auch von der Orientierung des Ebenenelements △ F. Seit Durchgang Ein Punkt M kann eine unendliche Anzahl von Flugzeugen mit unterschiedlichen Orientierungen erzeugen, die Gesamtspannung von unzähligen M -Punkten kann erhalten werden. Aus diesem Grund kann der Schluss gezogen werden, dass der Stresszustand eines Punktes nicht einfach durch einen Vektor dargestellt werden kann. Der Spannungszustand eines Punktes ist ein Vektorsatz, der aus einer unendlichen Anzahl von Spannungsvektoren des Punktes in verschiedenen Ebenen △ f in verschiedene Richtungen mit bestimmten Eigenschaften besteht. Normalerweise wird dieser Vektor als Tensor bezeichnet, was bedeutet, dass der Spannungszustand an einem Punkt unter Verwendung einer Tensortabelle ausgedrückt werden kann.
Hauptgeschäft des Unternehmens: Kohlenstoffstahlrohre, Schweißstahlrohre, rostfreie Stahlrohre usw.
Das Spezialrohr mit Dünger muss die Eckmarkierungen für jede Spannungskomponente gemäß den folgenden Regeln markieren: Das Symbol der Koordinatenachse parallel zur Spannungskomponente ist * * * Eckmarkierungen, was die Richtung der Spannungskomponente anzeigt; Das Symbol der Koordinatenachse senkrecht zur Spannungsoberfläche ist der zweite Index, der die Ebene angibt, in der sich die Spannung befindet. Für die normale Spannungskomponente ist das Index, das die Spannungsrichtung und die Aktionsoberfläche darstellt, gleich. Zur Vereinfachung kann ein Index verwendet werden, um das positive oder negative Vorzeichen der Spannungskomponente wie folgt anzugeben: Die Zugspannung wird als positiv angegeben; Auf einer Koordinatenebene, in der die äußere Normalität mit der positiven Richtung der Koordinatenachse ausgerichtet ist, ist die Scherspannung in der positiven Richtung der Koordinatenachse positiv; Auf der Koordinatenebene, in der die Außennormale in der negativen Richtung der Koordinatenachse punkten, ist die Scherspannung in der negativen Richtung der Koordinatenachse positiv. Der Stress eines Punktes auf drei senkrechten Koordinatenebenen kann auf der Oberfläche eines rechtwinkligen Hexaheders dargestellt werden, das als unendlich klein angesehen wird, und der resultierende Graphen wird als Spannungszustand bezeichnet.
Hauptgeschäft des Unternehmens: Kohlenstoffstahlrohre, Schweißstahlrohre, rostfreie Stahlrohre usw.