Саяхан нэг инженер надаас асуув:
Тэд POM араатай бөгөөд анхны баталгаажуулалтын процесс жигд явагдсан.
Хоёр удаагийн элэгдлийн туршилтыг хийсэн бөгөөд хамгийн бага хэмжээст өөрчлөлт, гадаргуугийн нөхцөл байдал маш сайн байсан нь материалд элэгдэлд ямар нэгэн ноцтой асуудал байхгүй гэдгийг баталсан.
Гэсэн хэдий ч, ойролцоогоор 200,000 мөчлөгт хүрсний дараа хийсэн сүүлийн{0}}машины бүхэл бүтэн хугацааны туршилтын үеэр хэд хэдэн дээжинд гайхалтай тогтвортой байрлалд шүд хугарч эхэлсэн.

Одоогийн байдлаар олон нийтийн дунд маргаан өрнөж байна: зарим нь үүнийг боловсруулалтын стресс, зарим нь бүтцийн дизайны алдаатай холбон тайлбарлаж байхад зарим нь материалын багцын өөрчлөлтийг сэжиглэж байна.
Тэр маш сайн асуулт асуусан-
Хэрэв материал үнэхээр асуудалтай байсан бол өмнөх элэгдлийн туршилт яагаад ийм сайн үр дүнд хүрсэн бэ?
Энэ нь үнэндээ маш нийтлэг асуудал бөгөөд олон баг үүнд ордог.
Энэ нь тодорхой параметрийн гажиг биш харин танин мэдэхүйн үндсэн буруу ойлголтыг харуулж байна.
Маш сайн элэгдэлд тэсвэртэй материал яагаад бодит ажлын нөхцөлд-ядаргаанд илүү өртөмтгий болдог вэ?
01
Олон хүмүүс "асуудлын төрлийг" анхнаасаа буруу ойлгодог.
Ихэнх хүмүүс "бага элэгдэл + дараагийн хугарал" гэсэн тайлбартай тулгарах үед тэдний анхны хариу үйлдэл нь хэвийн бус байдлыг тодорхойлох явдал юм.
Энэ багц материал тогтворгүй байна уу? Боловсруулахад асуудал байна уу? Эсвэл туршилтын нөхцөл нь нийцэхгүй байна уу?
Гэхдээ хэрэв та асуудлыг задлах юм бол үүнийг ойлгох болно ...
Элэгдэл, ядаргаа нь үндсэндээ ижил төрлийн асуудал биш юм.
Элэгдэл нь үндсэндээ гадаргуугийн үзэгдэл юм.
Та үүнийг материалын гадаргууг тасралтгүй "тайрах", "маажих" гэж ойлгож болно.
Энэ үйл явцыг тэсвэрлэхийн тулд ямар материал шаардлагатай вэ?
Энэ нь энгийн: хатуу, нягт, зүсэхэд хэцүү.

Ишлэл: Зүлгүүрийн элэгдлийн механизмын судалгаа ба шинж чанарууд
Таны харж байгаагаар элэгдэлд тэсвэртэй{0}}олон материалууд дараах шинж чанаруудтай:
Өндөр талстжилт
Өндөр модуль
Гадаргуугийн бага энерги (тосолгооны бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй)
Өөрөөр хэлбэл, элэгдэлд дараах туршилтуудыг хийнэ.
Гадаргуу нь гадны гэмтэлийг тэсвэрлэх чадвартай юу?
Гэхдээ ядаргаа нь шал өөр логикийг дагадаг.
Ядаргаа нь материалын дотор үүсдэг бөгөөд хуримтлагдах процесс юм.
Араа холболт бүр нь үндсэндээ гулзайлгах, сунгах жижиг мөчлөг юм.
Нэг удаа үзэхэд зүгээр, гэхдээ асуудал нь...
Энэ үйлдэл хэдэн зуун мянга, бүр сая сая удаа давтагдах болно
Энэ процессын явцад материалын дотор юу тохиолддог вэ?
Молекулын гинжин хэлхээ нь олон удаа суналт, сэргэлтэнд ордог.
Орон нутгийн бүс нутагт эргэлт буцалтгүй хэв гажилт үүсдэг.
Микроскопийн согогууд аажмаар хагарал болж томордог.
Эхлээд та ямар ч өөрчлөлтийг анзаарахгүй байх болно.
Гэхдээ хагарал тодорхой чухал хэмжээнд хүрэх үед-
Макро илрэл нь: гэнэтийн хагарал.
Тиймээс гол асуудал нь "яагаад эвдэрсэн бэ" биш, харин:
"Ядаргаа давамгайлсан" үйл ажиллагааны нөхцөлийг анхнаасаа үнэлэхийн тулд "элэгдлийн туршилт" ашиглах нь үндсэндээ тохиромжгүй юм.
02
"Сайжруулсан элэгдэлд тэсвэртэй байдал" яагаад ядаргаа илүү олон удаа тохиолддог вэ?
Асуудлыг зөв ангилсны дараа та зөн совингоо үл тоомсорлодог, гэхдээ өндөр оноотой-тохиолдлуудын дунд маш их тархсан үзэгдлийг ажиглах болно:
Элэгдэлд тэсвэртэй байдлыг сайжруулах олон аргууд нь материалын ядаргаа эсэргүүцэх чадварыг бууруулдаг.
Энэ нь санамсаргүй хэрэг биш юм; энэ нь бүтцээр тодорхойлогддог.
1. Талстлаг чанар өндөр байх тусам гинжний сегментүүдийн хөдөлгөөн багасна.
POM, PBT, PET зэрэг материалууд яагаад элэгдэлд тэсвэртэй байдаг вэ?
Молекулын гинж нь маш нягт, сайн{0}}тодорхойлогдсон бүтцэд байрладаг.
Гадныхан тэр орчинд нэвтэрнэ гэдэг туйлын хэцүү.
Гэхдээ асуудал энд л байна.
Тогтмол стресст өртөх үед материал нь нэг ажлыг гүйцэтгэх ёстой:
Молекулын гинжин хэлхээний бичил хөдөлгөөнөөр энерги ялгардаг.
Гэсэн хэдий ч, өндөр талст бүтэцтэй-болортой холбоотой асуудал нь:
Сегмент нь холбогдсон байна.
Чөлөөт хэмжээ бага байна.
Орон нутагт буфер зай бараг байхгүй

Үр дүн нь:
Гадны хүч хэрэглэх үед түүнийг сарниулах газар байхгүй-зөвхөн гинжин хэлхээний тодорхой хэсгүүдэд төвлөрч- эцэст нь гол гинжийг таслахад хүргэдэг.
2. Дүүргэгч нь ихэвчлэн асуудлыг улам хүндрүүлдэг.
Олон тооны боловсруулагч инженерүүд дараахь зүйлд итгэдэг.
Элэгдэлд тэсвэртэй байдлын хувьд → Хатуу дүүргэгч нэмнэ
Жишээлбэл, шилэн утас, нүүрстөрөгчийн эслэг, органик бус нунтаг.
Богино хугацаанд энэ арга нь зөв юм:
Гадаргуу нь илүү хатуу
Сайжруулсан зураас эсэргүүцэх
Гэхдээ ядрах нөхцөлд эдгээр элементүүдэд юу тохиолддог вэ?
стресс өсгөгч
Шалтгаан нь энгийн:
Давирхай нь "гажигтай" байдаг.
Дүүргэгч нь "үндсэндээ хэв гажилтгүй-".
Давтан ачааллын үед хоёр бүрэлдэхүүн хэсгийн хоорондох интерфэйс нь огтлох ачаалал ихтэй байдаг.
Цаг хугацаа өнгөрөхөд юу болдог вэ?

Интерфэйсийг тусгаарлах
Бичил нүх үүсгэнэ
Хагарал нь дүүргэгчийн ирмэгээс тархаж эхэлдэг.
Эцэст нь, хугарлын гадаргуу дээр таны ажиглаж буй зүйл бол жигд хугарал биш юм.
Үүний оронд энэ нь дотооддоо үүсдэг ядрах хагарлын ердийн тохиолдол юм.
Энэ хэсгийг нэгтгэн дүгнэхэд нэг өгүүлбэрээр дүгнэж болно.
Та материалыг "илүү зураас{0}}тэсвэртэй", илүү "хатуу" болгохыг зорьж байгаа ч ядаргаанд тэсвэртэй байх нь түүнийг "эрч хүчтэй, эрчим хүч тараах чадвартай" байхыг яг таг шаарддаг.
03
Инженерийн үүднээс энэ зөрчилдөөнийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?
Араа, холхивч, гулсах холбоос зэрэг эд ангиудыг үйлдвэрлэхэд хэрэглэгчийн шаардлага нь ихэвчлэн энгийн байдаг:
Энэ нь эвдэрсэн, эвдэрсэн байх ёсгүй!
Тэгэхээр энд асуудал байна:
Бид "хатуу байдал" болон "тэсвэртэй байдал" хоёрын хооронд хэрхэн тэнцвэрийг бий болгох вэ?
Арга 1: Зөвхөн хатуулгийг нэмэгдүүлэхийн оронд эхлээд үрэлтийг багасгахад анхаарлаа хандуулаарай.
Хэрэв та бүх хүчин чармайлтаа "материалын зүсэх эсэргүүцлийг сайжруулахад" чиглүүлбэл.
Системийг "өндөр хөшүүн чанар → бага ядаргаа" гэсэн зам руу чиглүүлэхэд хялбар байдаг.
Өөр аргыг туршиж үзээрэй:
Үрэлтийг шууд эсэргүүцэхийн оронд үрэлтийг багасга.
Үүнийг яг яаж хийх ёстой вэ?
Силикон дээр суурилсан тосолгооны үе шатыг- нэмнэ
Хэт-өндөр молекул жинтэй PE микро-нунтаг нэмнэ
Өөрөө тосолгооны-системийг хөгжүүлж байна
Эдгээр зүйлийн шинж чанарууд нь:
✔ Модулийг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэхгүй
✔ Гэсэн хэдий ч гадаргуу дээр бага тайрах давхарга үүсгэж болно
Үр дүн нь:
Гадны хүчний нэг хэсэг нь "зүсэх" гэхээсээ илүү "гулсаж" байдаг.
Ядаргааны улмаас учирсан хохирол хамаагүй бага байдаг.
Арга ②: Ганц материалд найдахын оронд "эрчим хүчний хэрэглээний бүтцийг" хөгжүүлэх
Чухам энд л олон өөрчлөлтийн үйлдвэрүүд өөрсдийн жинхэнэ техникийн ур чадвараа харуулдаг.
Гол нь "更强" биш, харин:
Материал дотор энергийг гадагшлуулах зай гаргаж өгнө.
Ердийн хандлага нь:
Хайлшийн системийн хувьд, жишээ нь POM/TPU
POM нь хатуулаг, элэгдэлд тэсвэртэй байдлыг санал болгодог.
TPU нь уян хатан чанар, эрчим хүчний зарцуулалтыг хангадаг.
Хагарал тархах үед:
Уян хатан үетэй тулгарвал...
Эрчим хүчийг шингээж авдаг.
Хагарал нь идэвхгүй эсвэл бүр зогссон.

Та бага хэмжээний элэгдэлд тэсвэртэй байдлыг золиосолж болно.
Гэсэн хэдий ч энэ нь ядаргааны улмаас дундаж наслалтыг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэхэд хүргэсэн.
Арга 3: Хэрэв төсөв зөвшөөрвөл зөв бүтэцтэй материалыг шууд ашигла.
Зарим материал нь уг зөрчилдөөнийг молекулын бүтцээрээ шийддэг.
жишээ нь PEEK.
Түүний тодорхойлох онцлог нь "нэг үзүүлэлт онцгой туйлширсан" биш юм.
Үүний оронд дараахь бүтцийн шинж чанаруудыг нэгэн зэрэг эзэмшдэг.
Хатуу нэгжүүд (үнэрт цагираг, кетон бүлгүүд)
Уян хатан холбоо (эфирийн холбоо)

Үр дүн нь:
Аль аль нь бат бөх, элэгдэлд тэсвэртэй-
мөн тодорхой сегментчилсэн хөдөлгөөнийг харуулдаг
Тиймээс та үүнийг олох болно:
Олон тооны өндөр түвшний динамик бүрэлдэхүүн хэсгүүд (нисэх болон эмнэлгийн хэрэглээнд ашиглагддаг),
Эцэст нь эргэж тойроод бид эдгээр материалууд руу буцна.
Энэ нь үнэтэй учраас биш, харин:
Хямдхан материалын "бүтцийн согогийг" зөвхөн найрлагаар нь бүрэн нөхөхөд хэцүү байдаг.
Энэ төрлийн асуудлын гол асуудал нь "буруу материал ашиглах" биш, харин:
Үнэлгээний системийг буруу ашигласан.
Элэгдэл нь гадаргуу хоорондын энергийн харилцан үйлчлэл юм.
Ядаргаа бол дотоод энергийн хуримтлал юм.
Хэрэв та зөвхөн TDS доторх нэг хэмжигдэхүүнийг оновчтой болгоход анхаарлаа хандуулбал,
Нэг хэмжигдэхүүн дээр төгс төгөлдөрт хүрэх нь нөгөө талдаа хяналтаа бүрэн алддаг.
Үнэхээр туршлагатай инженерүүд "нэг хэмжүүрийг оновчтой болгох" дээр төвлөрдөггүй; оронд нь тэд дараахь зорилготой.
Хатуу байдал, бат бөх чанар, үрэлт, эрчим хүчний зарцуулалтын хоорондох тэнцвэрийн цэгийг олоорой, энэ нь урт хугацааны гүйцэтгэлийг хангана.
Хэрэв та ийм зүйлтэй тулгарч байсан бол:
Эхний туршилт жигд явагдсан; Гэсэн хэдий ч бүтээгдэхүүнийг ашиглалтад оруулсны дараа ашиглалтын хугацаатай холбоотой асуудал үүссэн.
Ялангуяа тэр-
"Энэ нь ямар ч нунтаглах шаардлагагүй байсан ч эвдэрсэн" нөхцөл байдал.
Энэ нь санамсаргүй тохиолдол биш, ердийн ядаргаа-үүсэлтэй бүтэлгүйтэл байх магадлалтай.
Микроскопоор ан цавыг сайтар ажиглаарай{0}}хариулт нь ихэвчлэн байдаг.
