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提高贴标机机械强度技术
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 贴标机机械强度提高技术研究:
贴标机机械强度研究的内容
    贴标机机械设计的基本要求之一就是满足强度要求,机械强度包括材料强度和结构强度两个方面的内容。所谓强度,是指材料、机械零件和构件抵抗外力而不失效的能力。狭义的强度是研究各种断裂和塑性变形过大的问题;广义的强度则包括了强度、刚度和稳定性,有时还包括机械振动问题。
 
材料强度
    材料强度是指在不同的影响因素下,材料的各种力学性能指标。影响材料强度的因素包括材料的化学成分、加工工艺、热处理制度、应力状态、载荷性质、加载速率、温度和介质等。
    在研究材料强度间题时,根据材料性质、载荷性质和环境强度等的不同,可以做不同的分类。
   全自动贴标机按材料性质的不同,可分为脆性材料强度、塑性材料强度和带裂纹材料强度。脆性材料强度研究的是脆性材料的强度问题。如铸铁等脆性材料.受载后儿乎没有塑性变形就突然断裂。这种脆性材料的强度计算以强度极限口‘为标准。塑性材料强度研究塑性材料的强度问题。如软钢等塑性材料,在断裂前有较大的塑性变形,卸载后不消失.又称残余变形。塑性材料的强度计算以屈服极限d.为标准。对于没有屈服现象的塑性材料,取与0.2%的塑性变形相对应的应力作为名义屈服极限,用‘:表示,以此为强度计算的标准。带裂纹材料的强度是研究含裂纹体材料的强度问题,由断裂力学中的K。、K‘、占。或J。作为强度计算的标准。
    按载菏性质的不同,材料强度又分为静强度、冲击强度和疲劳强度。静强度指材料在静载荷下的强度,根据材料性质的不同,分别以屈服极限。.或强度极限几作为强度计算的标准。冲击强度指材料在冲击载荷下的强度.是金属材料抵抗冲击破坏的能力。冲击载荷在零件中产生的冲击应力除与零件的形状、体积和局部弹塑性变形等有关外.还同与其连接的物体有关。因此,冲击载荷作用下的强度计算比静载荷下的强度计算要复杂得多。一般情况下,在引人动载系数后,按静强度情况进行计算。结构钢的强度极限和属服极限随冲击速度的增大而提高。疲劳强度指材料在循环载荷作用下的强度。在拓环载荷作用下,材料产生疲劳失效,通常以材料的疲劳极限口,作为强度计算的标准。
 
按环境条件的不同,材料强度又分为高温强度、低温强度、腐蚀强度,等等。
 
全自动贴标机结构强度
    贴标机结构强度是指机械零件和构件的强度,它涉及力学模型的简化、应力分析力法、材料强度、强度准则、寿命估算以及安全系数等问题。
    在进行结构强度计算时,需要根据零件和构件的不同形状,将其简化为杆、杆系、板、壳、块和无限大物体等力学模型,不同的力学模型有不同的强度计算方法。
    通常杆是指零构件横截面的两个方向尺寸远小于长度方向尺寸的物体。板和壳的特点是厚度远小于另外两个方向的尺寸,平的称为板,曲的称为充。
    杆的强度问题,一般由材料力学来研究和计算。杆系(衍架、刚架等)强度问题由结构力学来分析其内力和变形。其他形状物体的强度皆由弹塑性力学来处理和解决。
循环载荷下零构件的强度问题,既与材料强度有关应力集中系数和表面状态等因素有关。
又与贴标机零构件的尺寸大小有关。

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