工程上根據(jù)實(shí)際的需要,經(jīng)常遇到壓力管道元件開(kāi)孔分支、變徑、拐彎等問(wèn)題,以致壓力管道在這些局部區(qū)域發(fā)生了形狀或截面面積的變化。試驗(yàn)和實(shí)踐都證明,當(dāng)管道元件的形狀或截面發(fā)生突變,或者受到的外力發(fā)生突變時(shí),該局部區(qū)域的應(yīng)力將急劇增加,且隨著遠(yuǎn)離這個(gè)區(qū)域,其應(yīng)力水平則迅速降低并在某一尺寸處而趨于正常。通常把因管道元件的外形突然變化或荷載的突然變化而引起局部應(yīng)力增大的現(xiàn)象稱為應(yīng)力集中(Stress Concentra-tion)。


  從微觀上講,管道元件中總避免不了氣孔(Blowh、夾渣(Slag Inclusion)、夾雜(Inclusion)甚至裂紋(Crack)等制造缺陷(Defects)的存在,這些缺陷的存在導(dǎo)致了材料的微觀不連續(xù),它不僅直接削弱了管道元件的承載能力,而且也會(huì)引起應(yīng)力集中問(wèn)題。


  由于應(yīng)力集中的存在,可能會(huì)使壓力管道元件的整體應(yīng)力在尚未達(dá)到材料的屈服極限時(shí),而應(yīng)力集中區(qū)域的最大應(yīng)力已經(jīng)達(dá)到或遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了材料的屈服極限(Yield Limit)。




聯(lián)系方式.jpg