1. 스프링의 피로 강도 개선 하기 위해 스프링 재료의 항복 강도 개량 한다, 그리고 재료의 항복 강도 향상 한다. 또는 높은 물자의 항복 강도 및 인장 강도 비율의 사용. 같은 소재, 미세 구조는 곡물 구조 보다 높은 항복 강도.
2. 표면 상태에 최대 스트레스는 스프링의 표면 품질은 피로 강도에 큰 영향 스프링 재료의 표면에 발생 합니다. 회전, 스프링 그리기 및 압 연 공정, 균열으로 인 한 결함 및 흉터 및 다른 결함은 종종 봄 피로 골절 이유에 의해 발생.
재료, 작은 응력 집중, 높은 피로 강도의 작은 표면 거칠기. 피로 표면 거칠기의 효과입니다. 표면 거칠기 증가, 피로 감소 합니다. 같은 소 밀의 경우 다른 강철 급료 및 다른 회전 방법의 피로 제한의 정도 이다, 차가운 봄 핫 코일 스프링 보다 작으면. 때문에 철강 핫 코일 스프링과 난방, 열 치료 때문에 봄 소재 표면 러프와 생산 탈 탄 현상의 산화, 따라서 감소는 스프링의 피로 강도.
연 삭, 압력, 재료의 표면 총 폭파에 압 연. 스프링의 피로 강도 향상 시킬 수 있습니다.
3. 큰 크기 효과 소재, 다양 한 냉 작업 및 열 처리 프로세스, 결함의 더 큰 가능성과 피로 성능 저하로 이어질 수 있는 표면 결함의 더 큰 가능성의 크기입니다. 따라서, 크기 효과의 효과 고려 스프링의 피로 강도 계산할 때.
4. 금속 결함 금속 결함 비금속 포함, 거품, 재료, 및에 있는 요소의 분리를 참조 하십시오. 표면에 흠도 스트레스 농도 소스는 포함 및 매트릭스 인터페이스 사이 조기 피로 균열을 일으킬 수 있는. 진공 용융 제 련, 진공 주조 및 기타 조치, 크게 철강의 품질을 향상 시킬 수 있습니다.
5. 부식 미디어는 올 스타 팀의 표면 또는 표면 부식 매체 작업에 경계 부식 곡물 봄과 아래 피로의 원천이 스트레스의 효과 점차적으로 확장 하 고 골절으로 이어질. 예를 들어 봄 신선한 물에서 강철 일, 피로 단지 10% ~ 25% 공기의. 스프링의 피로 강도에 부식의 효과 뿐만 아니라 봄 가변 부하 뿐만 아니라 노동 생활을 복종 되는 횟수에 관련 되어 있습니다. 따라서, 부식에 의해 영향을 받는 봄을 계산할 때 계정으로 노동 생활을 고려 해야한다.
스프링의 조건 하에서 부식, 경우의 피로 강도 보장 하기 위해 사용 높은 부식 저항 재료, 스테인레스 스틸, 비철 금속 등 표면 플러스 보호 레이어 코팅, 산화, 스프레이, 페인트 수 . 연습은 카드뮴 크게 스프링의 피로 향상 시킬 수 보여줍니다.
6. 온도 탄소 강의 피로 강도 350 ℃, 120 ℃에서 120 ℃, 실내 온도에서 감소 하 고 350 ° c.의 위 상승 높은 온도에서 피로 제한이 있다. 봄, 내 열 철강의 사용을 고려 하는 작품의 높은 온도 조건. 실내 온도에 실내 온도 아래, 철강에 대 한 피로 증가 했다.




