Dans le traitement de la pression métallique des tuyaux spécialisés d'engrais, la force de surface est générée par l'action des outils de déformation sur le corps de déformation, généralement une charge distribuée. La charge distribuée agissant sur la surface de contact entre l'outil et la pièce peut décomposer la pression normale unitaire de la cuillère perpendiculaire à la surface de contact et la force de friction unitaire tangentielle à la surface de contact. La force de frottement unitaire est générée en raison du glissement ou de la tendance relative du métal de surface de la pièce et de la surface de l'outil pendant le processus de déformation du matériau. La force de volume est la force agissant sur toutes les particules d'un corps déformable, comme la gravité et les forces inertiales. Pendant le processus de déformation, des forces inertiales sont générées en raison de changements dans la vitesse d'écoulement des particules métalliques. La force de volume est directement proportionnelle à la taille de la masse. La force de volume est généralement très petite et lors de la résolution des problèmes de déformation plastique, l'effet de la force de volume n'est généralement pas pris en compte. Lorsque le corps variable est soumis à des forces externes, des forces internes correspondantes seront générées à l'intérieur. La force interne est la force générée par l'interaction entre une partie d'un corps déformable et une autre partie d'un corps déformable. On peut imaginer qu'un objet en équilibre sous force externe peut être coupé à l'aide d'une coupe transversale, et la force interne entre les deux parties devient une force externe agissant les unes sur l'autre, de sorte que les deux parties sont toujours en équilibre . La force interne à l'intérieur du corps déformé a non seulement la propriété d'être équilibré avec la force externe, mais maintient également l'équilibre entre les différentes parties à l'intérieur du corps déformé.
Ce phénomène peut être observé dans la production de roulement en acier, par exemple, si une plaque en acier avec une contrainte interne élevée et une surface plate sont ouvertes longitudinalement, la plaque d'acier montrera une flexion latérale évidente. Cela est dû à la disparition des forces internes à l'incision et à la perte de l'équilibre de la plaque d'acier. Lorsque la distribution de la température est inégale, le corps déformé générera également des forces internes, conduisant même à la déformation et à la fissuration. Le but principal de ce cours est d'étudier les forces internes liées à l'écoulement plastique des métaux. L'état de contrainte et le schéma de contrainte des tuyaux spécialisés engrais. En raison du fait que chaque particule d'un objet dans un état de contrainte (en équilibre sous les forces externes) est dans un état d'interaction avec toutes les particules environnantes, une contrainte existe au point M lorsque l'élément plan △ F est dans n'importe quelle direction dans l'espace. Et en général, l'ampleur et la direction du stress sont différentes. À partir de cela, on peut voir que le stress dépend non seulement de la position du point M (le centre de △ f) - coordonnées (x, y, x), mais aussi de l'orientation de l'élément plan Un point M peut créer un nombre infini de plans avec différentes orientations, la contrainte totale des innombrables points M peut être obtenue. À partir de cela, on peut conclure que l'état de stress d'un point ne peut pas être simplement représenté par un vecteur. L'état de contrainte d'un point est un ensemble vectoriel composé d'un nombre infini de vecteurs de contrainte du point sur différents plans △ f dans différentes directions, avec certaines propriétés. Habituellement, ce vecteur est appelé tenseur, ce qui signifie que l'état de contrainte à un point peut être exprimé à l'aide d'une table de tenseur.
Affaires principale de l'entreprise: tuyaux en acier en carbone, tuyaux en acier soudé, tuyaux en acier inoxydable, etc.
Le tuyau spécialisé des engrais doit marquer les marqueurs d'angle pour chaque composant de contrainte en fonction des règles suivantes: Le symbole de l'axe de coordonnées parallèle au composant de contrainte est * * * Les marqueurs d'angle, indiquant la direction du composant de contrainte; Le symbole de l'axe de coordonnées perpendiculaire à la surface de contrainte est le deuxième indice, indiquant le plan où se trouve la contrainte. Pour la composante de contrainte normale, l'indice représentant la direction de la contrainte et la surface de l'action est le même. Pour simplifier, un indice peut être utilisé pour spécifier le signe positif ou négatif du composant de contrainte comme suit: La contrainte de traction est spécifiée comme positive; Sur un plan de coordonnées où la normale extérieure est alignée sur la direction positive de l'axe de coordonnées, lorsque la contrainte de cisaillement pointe dans la direction positive de l'axe de coordonnées, il est positif; Sur le plan de coordonnées où la normale externe pointe dans la direction négative de l'axe des coordonnées, lorsque la contrainte de cisaillement pointe dans la direction négative de l'axe de coordonnées, il est positif. La contrainte d'un point sur trois plans de coordonnées mutuellement perpendiculaires peut être représentée à la surface d'un hexaèdre à angle droit qui est considéré comme infiniment petit, et le graphique résultant est appelé l'état de contrainte.
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