Mi az a hardveres teljesítmény?

May 26, 2018

Hagyjon üzenetet

A hardveres teljesítmény általában a gyakran használt hardveranyagok teljesítménye, nézze meg a teljesítmény bemutatóit, és tisztában lesz azzal, hogy mi folyik itt.

 

Hardveres képek

A folyamat teljesítménye

Olyan tulajdonságokra vonatkozik, ahol az anyag különböző feldolgozási és feldolgozási képességekkel rendelkezik.

 

Öntési teljesítmény: a fém vagy öntvény ötvözetének folyamat tulajdonságaira utal, beleértve az áramlási tulajdonságokat, a teljes penészképességet; zsugorodás, az öntés zsugorodási képessége megszilárdulva; A szegregáció a kémiai összetétel homogenitására vonatkozik.

 

Hegesztési teljesítmény: a két vagy több fém anyaggal hegesztett fém anyagot fűtési vagy fűtési és nyomáshegesztési módszerekkel együtt használják, és a felület megfelel a használati célnak.

 

Mechanikai viselkedés

A mechanikai tulajdonságok a fémes anyagok külsõ erõk által mutatott tulajdonságaira utalnak.

 

1. Erő: Az anyag képes ellenállni a deformációnak és törésnek külső erők (terhelések) alatt. Az anyagterületet teher terheli.

 

2. ábra: a hozampont (σs): a hozam szilárdsága a húzófolyamatban lévő anyagra utal, az anyag feszültsége eléri egy bizonyos kritikus értéket, a terhelés már nem növeli a deformációt, hanem tovább növeli vagy 0,2% L feszültségérték, az egység használata Newton / mm2 (N / mm2) jelzi.

 

3. A szakítószilárdság (бb), amelyet az erõhatárnak is neveznek, azt jelenti, hogy az anyagot a megszakítás elõtt maximális stressznek vetik alá. A készülék Newtons / mm 2-ben (N / mm2) van kifejezve.

 

4. Nyúlás (δ): A teljes nyúlás és az eredeti mérőeszköz hossza az anyag törése után.

 

5. Terület zsugorodása (Ψ) Az a terület, ahol az anyag feszített és törött, és ahol a szakasz legnagyobb területe az eredeti területre csökken.

 

6. Keménység: Az anyag azon képességére utal, hogy ellenálljon más keményebb anyagok nyomásának a felületén. A gyakran használt keménységet a keménység tartománya (HBS, HBW) és a Rockwell keménység (HKA, HKB, HRC) határozza meg.

 

7. Impact keménység (Ak): Az anyagnak a Joule / cm 2 (J / cm 2) hatásaival szembeni ellenállóképessége.

 

Hardveres képek

 

Stretching stressz és szakasz

 

1. Rugalmasság: εe = σe / E, index σe, E

 

2. Merevség: △ L = P · l / E · F Képesség a rugalmas deformáció ellen

 

3, szilárdság: σs --- szilárdság, σb --- szakítószilárdság

 

4, szívósság: ütéselnyelő munka Ak

 

5, fáradási szilárdság: váltakozó terhelés σ-1 <>

 

6, keménység HR, HV, HB

 

AI szakasz: a lineáris elasztikus szakasz, a nyújtás kezdeti szakasza, a stressz-törzs görbe egy egyenes, a legnagyobb stresszt ebben a szakaszban az anyag arányos σe határának nevezik.

 

b. II. Szakasz: A kitermelési szakaszban, amikor a stressz egy bizonyos értékre nő, a stressz-törzs görbe vízszintes vonalat mutat (kis ingadozásokkal). Ebben a szakaszban a stressz csaknem állandó, de a deformáció drámaian megnő, és az anyag elveszíti annak képességét, hogy ellenálljon a deformációnak. Ezt a jelenséget hozamnak nevezzük, és a megfelelő stresszt terméshozam vagy hozamhatárnak nevezzük, és σs-nel fejezzük ki.

 

c. III. Fázis: Az erősítés fázisához, az elkészítés után az anyag növeli a deformációval szembeni ellenállását. Az erősítési fázis legmagasabb pontjának megfelelő feszültséget az anyag szilárdsági határának nevezik. Az σb által kifejeződött erőhatás az a maximális stressz, amelyet az anyag képes ellenállni.

 

d. IV. Stádium: Ha a feszültség növekszik az σb maximális értéknél, akkor a minta egy része jelentősen csökken, és végül megszakad a pattanáskor.

 

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél esetében az σs és az σb az erősség mérésére szolgáló fő mutatók. Merevség: △ L = P · l / E · F, az ellenálló képesség az elasztikus deformáció ellen. P --- pull, l --- eredeti anyaghossz, E --- elasztikus modulus, F --- keresztmetszeti terület.

 

A legfelső gázszegmens teljesítménye: arra utal, hogy egy fém anyag képes repedés nélkül ellenállni a felborulásnak.

 

Hideg hajlítási teljesítmény: azt jelenti, hogy a fém anyag képes elviselni a hajlítást szobahőmérsékleten, a teljesítmény megszakítása nélkül. A hajlítás foka általában az α (külső szög) vagy a hajlító test d átmérőjének az anyag a vastagságához viszonyított aránya. Minél nagyobb egy vagy annál kisebb a d / a értéke, annál jobb az anyag hideg hajlíthatósága.

 

Pecsételő teljesítmény: A fém anyag képessége, hogy megakadályozza a nyomdai deformációt. A szobahőmérsékleten végzett bélyegzést hideg bélyegzésnek nevezik. A vizsgálati módszert egy köpölyösségi vizsgálattal vizsgáltuk.

 

Kovácsolási teljesítmény: A fém anyag képessége a kovácsolás során eltörhetetlen műanyag deformációnak ellenállni.

 

Hardveres képek

 

Kémiai tulajdonságok

 

A fémes anyag képessége arra, hogy ellenálljon a kémiai vagy elektrokémiai reakciónak, amikor a környező közeggel beolvassa.

 

Korrózióállóság: azt jelenti, hogy a fém anyagok képesek ellenállni a különböző közegek eróziójának.

 

Antioxidáció: azt jelenti, hogy a fém anyagok ellenállnak az oxidációnak magas hőmérsékleten.