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在應力中,發現殘餘應力在第一分鐘內增加振動(圖)。 在接下來的兩次振動回放(3 秒)中,發現增加和減少的殘餘應力與此結果沒有區別,可以得出結論,時間振動沒有殘餘應力。
在井下,乙個是固定端扭力臂(圖)之間的現場焊接長度(帶焊接)。 焊接時,在無3mm焊縫線的熱影響區(heat)範圍內,從焊縫腳趾選擇應力測量間隔進行,共31個點字母表,分別測量3mm焊縫的MTEE位置和測量線圖。
振動頻率恆定在 25 Hz,剪下應力以不同的時間間隔施加到試樣上(柱圖)。 縱向殘餘應力線選擇測量**前、後**,前兩次振動的殘餘應力下降約70MPa,即使這一小部分施加的應力使殘餘應力顯著降低。 隨後的間歇振動很少或根本沒有導致殘餘應力的減少。
時間效應被發現是乙個無關緊要的因素(圖)。
該軸是點焊的,並且沒有測量線和方向測量的情況下進行相同的軸,類似於軸 4(圖 4)。 在該軸中,有很小的動態剪下應力(頻率振動變化(如圖所示)。 選取3mm線進行測量,每16個字母表進行一次測量,使用3mm的MTEE殘餘應力試樣測量拉麵縱向殘餘應力測量前後每一步**,殘餘應力累積圖。
振動的第一分鐘顯示殘餘應力減少了 25-35,隨後以 2 分鐘的間隔振動的大多數測量顯示殘餘應力幾乎沒有變化(圖)。
與前兩個槽類似,乙個是現場焊接對固體振動**有不同程度的剪下應力**(柱圖)。 在每個應力水平下,軸振盪 1 分鐘。 選擇的縱向殘餘應力線(圖表),測量前後每一步**。
在應力下,顯著降低沿測量線觀察到的殘餘應力(25-30mpa)(圖)。 然而,在22、28和38MPa中增加的剪下應力並沒有產生任何進一步的切削。
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該方法是指定的限制大小。
被認為是標準的。 一種方法是最大的方法。
大尺寸放在男性部分的小尺寸之上,並且。
相反,這是乙個真正的女性角色。
這種方法非常適合小批量,因為它是可能的。
機械師可以檢查零件的尺寸。 在這樣做時,他。
將驗證具有較大尺寸的初始雄性的片段總和。
較小尺寸的女性角色。 另一種方法是最大數量。
該方法是首選的生產和質量控制部門。 在這個。
方法,指定尺寸,彎曲量較大的總是少量放置,無論是公部還是女部。
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