クリープは、長期にわたる応力と高温の作用下で金属ファスナーが永久変形する破壊現象です。 粒界に沿った粒子の滑りによって引き起こされる変形が、クリープの主なメカニズムです。 変形温度が0.35~0.7Tm(Tmは融点の絶対温度)まで上昇すると、粒界付近の薄層領域が回復して軟化し、変形が進行します。 変形後に再び歪みが発生するため、この部分の変形を維持するには再度復元して柔らかくする必要があります。 これがいわゆる粒界滑りである。 回復には一定の温度と時間を要するため、一定温度以上でないと粒界滑りが起こらない。
金属ファスナーの引張クリープ曲線は3段階に分かれています:
第 1 段階では、クリープ速度は速い状態から徐々に遅くなります。これは結晶欠陥の再分布に関連しています。
第 2 段階では、硬化と回復の 2 つのメカニズムが平衡状態にあり、クリープ速度が一定であることがわかります。 この段階は、クリープの全プロセスの中で大きな割合を占めます。 (ガイド:ファスナー入門:セルフタッピンねじの主な特長)
第 3 段階では、クリープ速度が加速されます。 このとき、金属の変形硬化は金属の変形を防ぐのに十分ではなく、有効断面積の減少によりクリープ速度の加速が促進され、最終的には破壊に至る。
中国標準部品ネットワーク 警告: あらゆる材料のすべてのクリープ曲線が上記の 3 つの段階に現れるわけではありません。 クリープ現象により仮締め部の寸法が変化して破損する現象を熱緩和といいます。 例えば、ファスナーの圧力容器フランジに使用されているボルトは、長期にわたる温度や応力の作用によりクリープにより伸び、仮締め力が低下し、圧力漏れを引き起こす可能性があります。容器。
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