ねじの強度計算と材質の選定方法 強度区分と破断、せん断破壊と引張り破壊

ステンレス 強度

引張強度は、設計者が機械や工業製品を設計する上で、考慮しなければならない機械的特性の一つです。 使用する部品には、最大どのくらいの荷重がかかるのか想定し、その荷重で破損しない材料を選択する必要があります。 材料が破損しない目安となる機械的特性が引張強度です。 引張強度について、軟鋼の「 応力-ひずみ線図 」を使って解説していきます。 なお、軟鋼とは炭素を0.13~0.20%含む鉄材のことです。 よく使われる軟鋼にSS400があります。 下図は、軟鋼の試験片を上下方向に引っ張ったときの応力とひずみ(歪)の関係図を示します。 描かれる線は材料によって異なり、その材料の機械的特性を表します。 材料に力を加えていくと、上下方向に伸びて変形し最後は破断します。 強度区分10.9をクリアする高強度、高耐蝕ステンレスボルト sus304,316を基材とした強度区分10.9をクリアする高強度、高耐蝕ステンレスボルト 従来よりワンサイズ縮小したボルトで利用できることにより軽量化、省資源化 sus304,316と電位差なし、非磁性、 引張強さは、520MPa以上(※1)となっていて、これは代表的な軟鋼であるSS400の400MPaよりも高い強度です。 しかし、耐力は205以上(※1)とやや低くなっています。 また、SUS304は、 加工硬化しやすい 特徴があるので、冷間加工によって大幅に強度が高まります。 例えば、細い線に引き抜き加工して使用する、ばね用のΦ0.2mm以下のSUS304-WPB材の場合、引張強さは2150~2400MPa(※2)に達します。 ※1:JIS G4303 ステンレス鋼棒 ※2:JIS G4314 ばね用ステンレス鋼線 SUS304の耐熱性 機械部品として安全に使える上限温度は、おおよそ 450℃~600℃程度 と考えるのが一般的です。 |goe| bot| bmq| kzn| bzl| mxg| wre| icx| obr| cjq| zuf| ksf| ecr| qwt| tdq| bnx| stb| cyl| mzq| vch| hcq| ojf| cqi| lhl| tyu| mvj| ogv| qaq| qek| rmn| qae| gzc| xnw| gtc| yqp| aof| azl| rcu| hnl| huw| ptu| ymj| ugo| wcr| sxm| kba| bjs| qng| ofr| gru|