汽车零部件断裂失效分析约束失控约束(constraint)对质点系中各“质点(结构件)”的位置和速度预先施加的几何学或运动学的限制
常见的约束有柔性绳索或链条约束、光滑接触面约束、圆柱形铰链和球形铰链约束、铰链支座约束等
约束限制质点系中各质点的自由运动,故约束对质点系有作用力,称约束反力,简称约束力
与结构件失效相关的约束•螺栓锁紧约束(压紧约束、摩擦约束)•刚性约束•间隙约束(轴承间隙、轴颈间隙约束)•机械结构中,结构件靠约束以驱使或保证其完成特定的功能,其特定的约束条件一旦破坏或丧失,会破坏其运行或运动状态,产生异常或是附加的工况,使得结构件承担了不应有、无法承受的载荷,产生异常的力学状态,引起疲劳开裂失效
压板刚性约束钢板弹簧中心孔断裂结构特性:钢板弹簧由多片不等长和不等曲率的钢板叠合而成
U形螺栓以内为“平直段”,装配后使板簧稳定,工作中不承受弯曲载荷
中心孔为总成装配的工艺孔
分析要点:作为简支梁结构,如果板簧的平直段承受弯曲载荷,发生弯曲变形,其中心孔部位弯矩最大,有效截面最小,加之应力集中,该部位最大弯曲应力会数倍于其他部位的正常工作应力
开裂特性:为高应力低周弯曲疲劳断裂,疲劳源在孔边缘处,疲劳区很小;分多片簧和少片簧两类,影响因素不同
案例1多片簧中心孔疲劳断裂失效特征及原因为高应力低周疲劳开裂,疲劳源位于中心孔内角处,疲劳区很小,与板簧的冲击性载荷相对应;在双驱动桥结构的板簧上更多见,而且多发生在最短的几片板簧上;(这可能主要与该类弹簧的刚性较大有关)断裂的原因是由于U形螺栓未能有效地锁紧或是松动,引起中心孔承受附加弯矩
案例2少片弹簧中心孔疲劳断裂失效特征及原因少片弹簧疲劳断裂的性质与多片簧相同;由于少片簧的结构特点,中间段的刚性相对较低(没有凸出的平直段),其平直段的刚度需要板簧压板协助予以保证
该类型的疲劳开裂与弹簧压板的疲劳断裂和弯曲变形相伴发