Tavaran kuvaus
HangZhou FRIMA is IATF16949 certificated manufacturer ,located in HangZhou,China.We are specialized in production custom made-produced precision Machining Elements. We supply a vast assortment of production remedies, such as machining, and stamping Our engineering group has prosperous knowledge in functioning in this subject for a lot of a long time.
We have professional quality handle staff which is developed up by abundant knowledgeable QC & QA. They will keep track of each and every method of production. Every single component or part will go through our QA for last inspection and tests. Make positive each merchandise is underneath customer’s necessity before CZPT buyers.
Our target is to close the hole and offer reduced price manufacturing throughout the globe. Sourcing your areas with FRIMA is the closest issue to managing your personal manufacturing facility in China. We supply excessive overall flexibility for you and your task demands.
HangZhou FRIMA will provide you with the pursuing rewards and advantages:
·More conserving on manufacturing expense.
·State-of-the-artwork production amenities.
·On web site producing supervision for high quality control.
· Kaksikieliset insinöörit raportoivat projektistasi.
·Reasonable short guide time.
Equipments: CNC machining center, CNC Lathe, milling device, normal lathe, grinding machine, wire-reduce device, top gauge, projector, and other precise kinds.
Resources: Aluminum, Alloy metal, Stainless Steel, brass, and many others.
About eighty% of FRIMAI’s enterprise is exported, and twenty% domestic. FRIMAhas extremely rigid quality management request and program dependent on IATF16949 administration technique.
Any enquiries and orders together with drawing or sample as well as investments are really welcomed. We sincerely would like to cooperate with your firm and develop brilliance.
Function of CNC components
1. Precision Cnc stainless steel areas strictly in accordance to customer’s drawing, packing, and top quality ask for
2. Toleranssi: Voidaan säilyttää +/- 0,005 mm:n tarkkuudella
3. The most sophisticated CMM inspector to make sure the good quality
4. Skilled technologies engineers and well-qualified staff
5. Fast and well timed shipping and delivery. Speedily&professional support
six. Top quality assurance in accordance with PPAP-3 stage program inIATF16949
| Mittauslaitteet | Quadratic Element,Peak Gauge,Micrometer,Gauge Block,Needle Gauge,Plug gauge,Caliper,Screw Thread Gauge | |||
| Koneistuslaitokset | Koneistustoleranssi (mm) | Koneistuksen tarkkuus (mm) | Määrä | Oma omistaja |
| CNC-työstökeskus | 800×500 | .005-.01 | 20 kpl | Pääkasvi |
| CNC-työstökeskus | 650×500 | .005-.01 | 5 kpl | Pääkasvi |
| CNC-sorvaus | 750×40 | .015-.005 | 20 kpl | Pääkasvi |
| Kääntyminen | 750×250 | .01-.02 | 10 kpl | Pääkasvi |
| Jyrsintä | 1200×550 | .01-.02 | 6 kpl | Pääkasvi |
| Hionta | 160x360x280 | .005-.01 | 4 kpl | Pääkasvi |
| Hionta | 300×680 | .01 | 1 kpl | Pääkasvi |
| Langan vähentäminen | 400×350 | .01-.02 | 4 kpl | Pääkasvi |
Materials Available for CNC Turning Services
| Materiaali | Ruostumaton teräs | SS201 SS303 SS304 SS316 seitsemäntoista-4PH SUS440C |
| Teräs | Q235 20#-45# jne. | |
| Messinki | C36000 (C26800) C37700 (HPb59) C38500 (HP6 viisikymmentäkahdeksan) C27200 (CuzN37) jne. | |
| Rauta | 1213 12L14 1215 jne. | |
| Pronssi | C51000 C52100 C5400 jne. | |
| Alumiini | Al6061 Al6063 Al7075 AL5052 ja niin edelleen | |
| Metalliseos | A2 D2 SKD11 DF2 XW/5 ASP-23 |
Lausekkeet ja ehdot
| Käsittelymme | CNC-koneistus, CNC-jyrsintä ja -sorvaus, poraus, hionta, leimaus, kierteitys, |
| Floor end | Difficult Coating/Black Anodize/ Distinct Anodize/ Difficult Chrome /Clear Zinc/Plasma Niride |
| Toleranssi | .005 mm |
| QC-tekniikka | one hundred% inspection just before cargo |
| Piirustusrakenne | CAD / PDF/ DWG/ IGS/ Step/So |
| Pakkaus | Regular bundle / Carton box or Pallet / As for every personalized technical specs |
| Screening products | CMM (Coordinate Measuring Device), Height gauge, Caliper, Hardness tester, Roughness tester, Projector device, Pin/Angle/Block/Plug/Thickness/Thread/Radius gauge, and so on. |
| Kauppaehdot | EXW, FOB, CIF, As for each the customer’s request |
| Toimitusehdot | 1) -100kg: convey & air freight precedence 2) >100 kg: merirahti etusijalla three) As per custom-made technical specs |
| Huomautus | All CNC machining elements are personalized-made in accordance to the customer’s drawings or samples, with no stock. If you have any CNC machining parts to be created, please truly feel free of charge to deliver your type drawings/samples to us at any time by e mail. |
| Pinta-ala Valmis | Anodisoitu/sinkki/nikkeli/ZinNi-pinnoitus |
Etumme:
eleven a long time 1-end custom-made metal products manufacturing unit.
We will total diverse processing designs dependent on customers’ processing requirements and merge diverse processing methods to
give buyers the greatest options such as CNC machining turning milling stamping forging extrusion casting bending welding and many others.
ODM/OEM-pikapalvelu
We can do it you only want to supply your undertaking drawings and samples and we can personalize and manufacture for you.
Supply high-high quality products at a competitive price tag
Tailored processing can be attained within 5 doing work times to get prototypes and little batch creation components to offer clients with
large-good quality and low-value CNC processed items.
|
US $0.1-1 / Kappale | |
10 kappaletta (Minimitilaus) |
###
| Sovellus: | Autoteollisuus |
|---|---|
| Sertifiointi: | IATF16949, RoHS, ISO9001 |
| Kuljetuspaketti: | Jokainen pakkaus PE-pussilla, sitten pakkaus pahviin |
| Tekniset tiedot: | SS316/S304, messinki, alumiini |
| Tavaramerkki: | OEM-valmistaja |
| Alkuperä: | Ningbo Kiina |
###
| Mukauttaminen: |
Saatavilla
|
|---|
###
| Mittauslaitteet | Toisen asteen elementti, korkeusmittari, mikrometri, mittarilohko, neulamittari, pistotulppa, paksuusmittari, ruuvikierremittari | |||
| Koneistuslaitokset | Koneistustoleranssi (mm) | Koneistuksen tarkkuus (mm) | Määrä | Oma omistaja |
| CNC-työstökeskus | 800×500 | 0.005-0.01 | 20 kpl | Pääkasvi |
| CNC-työstökeskus | 650×500 | 0.005-0.01 | 5 kpl | Pääkasvi |
| CNC-sorvaus | 750×40 | 0.015-0.005 | 20 kpl | Pääkasvi |
| Kääntyminen | 750×250 | 0.01-0.02 | 10 kpl | Pääkasvi |
| Jyrsintä | 1200×550 | 0.01-0.02 | 6 kpl | Pääkasvi |
| Hionta | 160x360x280 | 0.005-0.01 | 4 kpl | Pääkasvi |
| Hionta | 300×680 | 0.01 | 1 kpl | Pääkasvi |
| Langanleikkaus | 400×350 | 0.01-0.02 | 4 kpl | Pääkasvi |
###
| Materiaali | Ruostumaton teräs | SS201 SS303 SS304 SS316 17-4PH SUS440C |
| Teräs | Q235 20#-45# jne. | |
| Messinki | C36000 (C26800) C37700 (HPb59) C38500 (HP6 58) C27200 (CuzN37) jne. | |
| Rauta | 1213 12L14 1215 jne. | |
| Pronssi | C51000 C52100 C5400 jne. | |
| Alumiini | Al6061 Al6063 Al7075 AL5052 jne. | |
| Metalliseos | A2 D2 SKD11 DF2 XW/5 ASP-23 |
###
| Käsittelymme | CNC-koneistus, CNC-jyrsintä ja -sorvaus, poraus, hionta, leimaus, kierteitys, |
| Pinnan viimeistely | Kova pinnoite/musta anodisointi/kirkas anodisointi/kova kromi/kirkas sinkki/plasmanitridi |
| Toleranssi | 0,005 mm |
| Laadunvalvontajärjestelmä | 100%-tarkastus ennen lähetystä |
| Piirustusmuoto | CAD / PDF / DWG / IGS / STEP / So |
| Pakkaus | Vakiopakkaus / pahvilaatikko tai lava / räätälöityjen eritelmien mukaan |
| Testauslaitteet | KMM (koordinaattimittauskone), korkeusmittari, paksuusmittari, kovuusmittari, karheusmittari, projektori, tappi-/kulma-/lohko-/tulppa-/paksuus-/kierre-/sädemittari jne. |
| Kauppaehdot | EXW, FOB, CIF, asiakkaan pyynnöstä |
| Toimitusehdot | 1) 0–100 kg: pika- ja lentokuljetukset ensisijaisesti 2) >100 kg: merikuljetukset etusijalla 3) Mukautettujen eritelmien mukaisesti |
| Huomautus | Kaikki CNC-koneistetut osat valmistetaan mittatilaustyönä asiakkaan piirustusten tai näytteiden mukaan, eikä niitä ole varastossa. Jos sinulla on valmistettavia CNC-koneistettuja osia, voit lähettää meille piirustuksesi/näytteesi milloin tahansa sähköpostitse. |
| Pinnan viimeistely | Anodisoitu/sinkki/nikkeli/ZinNi-pinnoitus |
|
US $0.1-1 / Kappale | |
10 kappaletta (Minimitilaus) |
###
| Sovellus: | Autoteollisuus |
|---|---|
| Sertifiointi: | IATF16949, RoHS, ISO9001 |
| Kuljetuspaketti: | Jokainen pakkaus PE-pussilla, sitten pakkaus pahviin |
| Tekniset tiedot: | SS316/S304, messinki, alumiini |
| Tavaramerkki: | OEM-valmistaja |
| Alkuperä: | Ningbo Kiina |
###
| Mukauttaminen: |
Saatavilla
|
|---|
###
| Mittauslaitteet | Toisen asteen elementti, korkeusmittari, mikrometri, mittarilohko, neulamittari, pistotulppa, paksuusmittari, ruuvikierremittari | |||
| Koneistuslaitokset | Koneistustoleranssi (mm) | Koneistuksen tarkkuus (mm) | Määrä | Oma omistaja |
| CNC-työstökeskus | 800×500 | 0.005-0.01 | 20 kpl | Pääkasvi |
| CNC-työstökeskus | 650×500 | 0.005-0.01 | 5 kpl | Pääkasvi |
| CNC-sorvaus | 750×40 | 0.015-0.005 | 20 kpl | Pääkasvi |
| Kääntyminen | 750×250 | 0.01-0.02 | 10 kpl | Pääkasvi |
| Jyrsintä | 1200×550 | 0.01-0.02 | 6 kpl | Pääkasvi |
| Hionta | 160x360x280 | 0.005-0.01 | 4 kpl | Pääkasvi |
| Hionta | 300×680 | 0.01 | 1 kpl | Pääkasvi |
| Langanleikkaus | 400×350 | 0.01-0.02 | 4 kpl | Pääkasvi |
###
| Materiaali | Ruostumaton teräs | SS201 SS303 SS304 SS316 17-4PH SUS440C |
| Teräs | Q235 20#-45# jne. | |
| Messinki | C36000 (C26800) C37700 (HPb59) C38500 (HP6 58) C27200 (CuzN37) jne. | |
| Rauta | 1213 12L14 1215 jne. | |
| Pronssi | C51000 C52100 C5400 jne. | |
| Alumiini | Al6061 Al6063 Al7075 AL5052 jne. | |
| Metalliseos | A2 D2 SKD11 DF2 XW/5 ASP-23 |
###
| Käsittelymme | CNC-koneistus, CNC-jyrsintä ja -sorvaus, poraus, hionta, leimaus, kierteitys, |
| Pinnan viimeistely | Kova pinnoite/musta anodisointi/kirkas anodisointi/kova kromi/kirkas sinkki/plasmanitridi |
| Toleranssi | 0,005 mm |
| Laadunvalvontajärjestelmä | 100%-tarkastus ennen lähetystä |
| Piirustusmuoto | CAD / PDF / DWG / IGS / STEP / So |
| Pakkaus | Vakiopakkaus / pahvilaatikko tai lava / räätälöityjen eritelmien mukaan |
| Testauslaitteet | KMM (koordinaattimittauskone), korkeusmittari, paksuusmittari, kovuusmittari, karheusmittari, projektori, tappi-/kulma-/lohko-/tulppa-/paksuus-/kierre-/sädemittari jne. |
| Kauppaehdot | EXW, FOB, CIF, asiakkaan pyynnöstä |
| Toimitusehdot | 1) 0–100 kg: pika- ja lentokuljetukset ensisijaisesti 2) >100 kg: merikuljetukset etusijalla 3) Mukautettujen eritelmien mukaisesti |
| Huomautus | Kaikki CNC-koneistetut osat valmistetaan mittatilaustyönä asiakkaan piirustusten tai näytteiden mukaan, eikä niitä ole varastossa. Jos sinulla on valmistettavia CNC-koneistettuja osia, voit lähettää meille piirustuksesi/näytteesi milloin tahansa sähköpostitse. |
| Pinnan viimeistely | Anodisoitu/sinkki/nikkeli/ZinNi-pinnoitus |
Kuinka laskea urakytkimien jäykkyys, keskitysvoima, kulumis- ja väsymismurtuma
Urakytkimiä on erityyppisiä. Näillä kytkimillä on useita tärkeitä ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet ovat: jäykkyys, evolvenssiurat, linjausvirheet sekä kulumis- ja väsymismurtuma. Ymmärtääksesi, miten nämä ominaisuudet liittyvät urakytkimiin, lue tämä artikkeli. Se antaa sinulle tarvittavat tiedot sen määrittämiseksi, minkä tyyppinen kytkin sopii parhaiten tarpeisiisi. Muista, että urakytkimet ovat yleensä pallomaisia, ja ne on valmistettu teräksestä.
Involuutti-splinet
Tehokas sivuttainen interferenssi minimoi hammaspyörästön linjausvirheen. Kun kaksi uraa on kytketty toisiinsa ilman ura-akselin linjausvirhettä, suurin vetojuurijännitys siirtyy viisi mm vasemmalle. Lineaarinen nousun vaihtelu, joka johtuu useista liitoksista ura-akselin kosketuspinnan pituudella, lisää tehokasta välystä tai interferenssiä tietyllä prosenttiosuudella. Tämän tyyppinen linjausvirhe ei ole toivottava suurnopeuslaitteiden kytkennässä.
Evolventtiuria käytetään usein vaihteistoissa. Nämä urat välittävät suurta vääntömomenttia ja pystyvät paremmin jakamaan kuorman useiden hampaiden kesken koko kytkimen kehän pituudella. Evolventtiprofiili ja nousuvirheet liittyvät uran hampaiden ja kiilaurien väliseen etäisyyteen. Kytkinsovelluksissa teollisuuskäytännöissä käytetään uraa, jossa 25–50 prosenttia uran hampaista on kiinni. Tämä kuormanjakauma on tasaisempi kuin perinteisissä yksikiilaisissa kytkimissä.
Xiangzhen Xue ja kollegat käyttivät tietokonemallia simuloidakseen uriin kohdistuvaa rasitusta määrittääkseen optimaalisen hampaan kytkennän kyseisessä urakytkennässä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kytkennässä tulisi käyttää "sallittua" Ruiz-parametria. Ennustamalla kruunuuraan kohdistuvan kulumisen määrän tutkijat pystyivät ennustamaan tarkasti, kuinka paljon komponentit vaurioituvat kytkentäprosessin aikana.
Evolventtiurahihan optimaalisen puristuskulman määrittämiseen on useita tapoja. Evolventtiurat mitataan yleensä 30 asteen puristuskulmalla. Samoin kuin hammaspyörät, evolventtiurat testataan tyypillisesti mittaamalla ne tappien yli. Tämä tarkoittaa tietyn kokoisten lankojen asettamista hammaspyörän hampaiden väliin ja niiden välisen etäisyyden mittaamista. Tämä menetelmä voi selvittää, onko hammaspyörällä oikea hammasprofiili.
Kuvassa 1 esitetty spline-järjestelmä havainnollistaa värähtelymallia. Tämä simulaatio auttaa käyttäjää ymmärtämään, miten evolventtisia splinejä käytetään kytkennässä. Värähtelymalli näyttää neljä väkevöityä massalohkoa, jotka edustavat päämoottoria, sisäistä splineä ja kuormaa. On tärkeää huomata, että nivelletty muodonmuutosfunktio edustaa näihin kolmeen komponenttiin vaikuttavia voimia.
Kytkimen jäykkyys
Urakytkimen jäykkyyden laskentaan kuuluu sen hampaiden kytkennän mittaaminen. Seuraavaksi analysoimme erityyppisten hampaiden omaavan urakytkimen jäykkyyttä kahdella eri menetelmällä. Sekä suora inversio että lohkoittainen inversio vähentävät jäykkyyslaskelmien prosessoriaikaa. Ne vaativat kuitenkin laskenta-alimatriiseja. Tässä käsittelemme näiden kahden menetelmän eroja.
Toisessa osiossa johdetaan spline-kytkentäjen analyyttinen malli. Kolmannessa osiossa laskentaprosessi selitetään yksityiskohtaisesti. Sitten validoimme tämän mallin elementtimenetelmää vasten. Lopuksi käsittelemme jäykkyyden epälineaarisuuden vaikutusta roottorin dynamiikkaan. Lopuksi käsittelemme kunkin menetelmän etuja ja haittoja. Esittelemme yksinkertaisen mutta tehokkaan menetelmän spline-kytkentäjen sivuttaisjäykkyyden arvioimiseksi.
Spline-kytkennän numeerinen laskenta perustuu puolianalyyttiseen spline-kuormanjakautumismalliin. Tämä menetelmä sisältää tarkennettuja kosketusverkkoja ja vaatimustenmukaisuusmatriisin päivittämisen jokaisella iteraatiolla. Siksi se kuluttaa merkittävästi laskenta-aikaa. Lisäksi tätä menetelmää on vaikea soveltaa roottorin dynaamiseen analyysiin. Tällä menetelmällä on omat rajoituksensa, ja sitä tulisi käyttää vain, kun spline-kytkentä on tutkittu täysin.
Kytkentävoima on väärin linjatun urakytkimen synnyttämä voima. Se liittyy uran paksuuteen ja roottorin välittävään vääntömomenttiin. Kytkentävoima liittyy myös dynaamiseen värähtelysiirtymään. Kytkentävoima-analyysistä saadut tulokset on esitetty kuvissa 7, 8 ja 9.
Tässä artikkelissa esitetty analyysi pyrkii tutkimaan vinossa asennossa olevien uraliitosten jäykkyyttä. Vaikka aiempien tutkimusten tulokset olivat tarkkoja, joitakin ongelmia jäi jäljelle. Esimerkiksi uraliitoksen vino kohdistus voi aiheuttaa kosketusvaurioita. Tämän artikkelin tarkoituksena on tutkia vinossa asennossa oleviin uraliitoksiin liittyviä ongelmia ja ehdottaa analyyttistä lähestymistapaa uraliitoksen kosketuspaineen arvioimiseksi. Vertaamme tuloksiamme myös puhtaasti numeerisilla menetelmillä saatuihin tuloksiin.
Väärin kohdistus
Keskitysvoiman määrittämiseksi on tiedettävä tehollinen painekulma. Tehollisen painekulman avulla keskitysvoima lasketaan suurimpien aksiaali- ja radiaalikuormien sekä päivitettyjen Dudley-virhekertoimien perusteella. Keskitysvoima on suurin aksiaalivoima, joka voidaan siirtää kitkan avulla. Laskelmaan sisällytetään myös useita julkaistuja virhekertoimia. Tässä artikkelissa esitetään uusi menetelmä, joka ottaa huomioon nokka-akselin vaikutuksen normaalivoimassa.
Tässä uudessa menetelmässä uraliitoksen jäykkyys voidaan integroida, jolloin saadaan vääntövärähtelyanalyysiin soveltuva globaali jäykkyys. Laakereiden jäykkyys voidaan myös laskea tietyillä linjauspoikkeamilla, mikä mahdollistaa laakerin mittojen tarkan arvioinnin. On suositeltavaa tarkistaa laakereiden jäykkyys jatkuvasti sen varmistamiseksi, että ne ovat oikean kokoisia ja linjattuja.
Urakytkimen virheellinen linjaus voi johtaa kulumiseen tai jopa rikkoutumiseen. Tämä johtuu väärin linjatusta jakoprofiilista. Tämä ongelma jää usein huomiotta, koska hampaat ovat kosketuksessa koko evolventtiprofiilin ajan. Tämä aiheuttaa sen, että kuorma ei jakautu tasaisesti kosketuslinjalle. Siksi on tärkeää ottaa huomioon virheellisen linjauksen vaikutus urakytkimen hampaisiin kohdistuvaan kosketusvoimaan.
Kuvassa 2 uros-ura-akselin keskipiste on päällekkäin naaras-ura-akselin kanssa. Myös kohdistuskytkentäetäisyydet ovat identtiset. Tästä johtuen kohdistusvoimakäyrät muuttuvat dynaamisen värähtelysiirtymän mukaan. Urakytkimen parametrit on tiedettävä ennen sen toteuttamista. Tässä artikkelissa esitetään urakytkimien kohdistusvirheen malli ja siihen liittyvät parametrit.
Käyttämällä itse tehtyä urakytkimen testilaitteistoa tutkitaan linjausvirheen vaikutuksia urakytkimeen. Toisin kuin tyypillisessä urakytkimessä, urakytkimen linjausvirhe aiheuttaa kiertymiskulumaa tietyssä kohdassa hampaan pintaa. Tämä on merkittävä syy tämäntyyppisten kytkimien vikaantumiseen.
Kulumis- ja väsymismurtuma
Urakytkimen kulumisesta ja väsymisestä johtuva vikaantuminen määräytyy hampaan kulumisen ja akselin linjausvirheen ensimmäisen esiintymisen perusteella. Vakiomuotoiset suunnittelumenetelmät eivät ota huomioon kulumisvaurioita ja arvioivat väsymiskestoiän suurilla likiarvoilla. Urakytkimien kulumis- ja väsymisvaurioiden arvioimiseksi on tehty kokeellisia tutkimuksia. Testit tehtiin erillisellä testilaitteistolla ja erityislaitteella, joka oli kytketty standardiin väsytyskoneeseen. Käyttöparametreja, kuten vääntömomenttia, linjauskulmaa ja aksiaalietäisyyttä, on vaihdeltu väsymisvaurioiden mittaamiseksi. Myös ylimitoitusta on arvioitu.
Väsymisen ja kulumisen aikana ulkoisten ja sisäisten urien välillä tapahtuu mekaanista liukumista, mikä johtaa katastrofaaliseen rikkoutumiseen. Lentokoneiden moottoreiden uritettujen kytkimien kulumista ja väsymistä koskevan kirjallisuuden puute voi johtua kytkimen käyttöä koskevan tiedon puutteesta. Urien kuluminen ja väsymismurtuma riippuvat useista tekijöistä, kuten materiaaliparista, geometriasta ja voiteluolosuhteista.
Urakytkimien analyysi osoittaa, että ylimitoitus on yleistä ja johtaa erilaisiin vaurioihin järjestelmässä. Joitakin merkittävimpiä vaurioita ovat kuluminen, hankautuminen, korroosio ja hampaiden väsyminen. Myös meluongelmia on havaittu teollisuusympäristöissä. Urakytkimien kosketuskäyttäytymisen arviointi on kuitenkin vaikeaa, ja numeeriset simulaatiot usein vaikeutuvat tiettyjen koodien ja reunaelementtimenetelmän käytön vuoksi.
Urapyöräkytkimen pettämisen aiheutti väsyminen, ja murtuma alkoi kiilauran alakulman säteestä. Kiilaura ja urat olivat ylikuormitettuja myötölujuutensa yli, ja urapyörän hampaissa havaittiin merkittävää myötöä. Epästandardista seosteräksestä valmistetussa murtumarenkaassa oli terävä nurkkasäde, mikä oli merkittävä jännityksen nostaja.
Useiden komponenttien käyttöiän määrittämiseksi tutkittiin. Näitä komponentteja ovat ura-akseli, tiivistyspultti ja grafiittirengas. Jokaisella näistä komponenteista on omat suunnitteluparametrinsa. Näiden komponenttien jakaumissa on kuitenkin yhtäläisyyksiä. Urakytkimien kulumis- ja väsymismurtumat voidaan katsoa johtuvan näiden kolmen tekijän yhdistelmästä. Vikaantumistapa määritellään usein jännitysten ja venymien epälineaarisena jakaumana.


editor by czh 2022-12-13
Muunna opas tarjouspyynnöksi
Lähetä valvottu piirustus, liitoskohta, materiaalin kunto ja käyttötiedot teknistä tarkistusta varten.
Pyydä tarjous