1.屈服強度材料的屈服強度與疲憊有一定的關系。一般來說,材料的屈服強度越高,疲憊強度越高。因而,為了提高觸指彈簧的疲憊強度,請盡量提高觸指彈簧材料的屈服強度。具有強度高或屈從強度至抗拉強度的材料。對于相同的材料,細晶粒結構比粗晶粒結構具有更高的屈服強度。
2.表面狀態(tài)的應力主要發(fā)生在彈簧材料的表面,因而彈簧的表面質量對疲憊強度有很大的影響。彈簧材料在軋制、拉伸和軋制過程中的裂紋、缺陷和劃痕通常是彈簧疲憊斷裂的原因。材料表面粗糙度越小,應力會集越小,疲憊強度越高。材料表面粗糙度對疲憊的影響。跟著表面粗糙度的添加,疲憊下降。當粗糙度相一起,不同的鋼種和軋制方法也會不同程度地下降疲憊。例如,冷螺旋彈簧的減速比熱螺旋彈簧的減速小。因為鋼制螺旋彈簧及其熱處理加熱,彈簧材料的表面會因氧化而變得粗糙和脫碳,然后降低彈簧的疲憊強度。研磨、壓制、噴砂和滾壓材料表面。兩者都可以提高彈簧的疲憊強度。觸指彈簧
3.尺寸效應材料的尺寸越大,各種冷熱加工工藝產(chǎn)生缺點的可能性越大,表面缺點的可能性越大,然后導致疲憊性能的降低。因而,在計算彈簧疲憊強度時,應考慮尺寸效應的影響。
4.冶金缺點是指材料中的非金屬夾雜物、氣泡、元素偏析等。表面上的夾雜物是應力會集的來源,可能導致夾雜物與基體之間的界面過早出現(xiàn)疲憊裂紋。真空熔煉、真空鑄造等措施可大大進步鋼材質量。