程自豪顿了顿看着两人:“我就比你们大两岁,咱们算是同辈,所以不要有压力。当初我的老板是怎么教我,怎么对我的,我都会一一转给你们……我运气不错,第一个老板是个十足大好人……可惜啊……”
“他怎么了?”冯思源有点紧张,他看到程自豪表情有些黯然。
“哎,年纪轻轻,正是当打之年,就这么……”他叹了口气“就秃了啊,头顶上一根毛都没剩下。”
两个实习生不知道该怎么回答,想要笑又不敢。
“哎,放松点,放松点”某人见自己的笑话没起到效果,觉得有点悻悻然。
“阿嚏!”SNK外高桥工厂里,老贾正在办公室里喝茶,最近厂里风调雨顺,他的工作压力大幅度减轻,以至于都能忙里偷闲了……
“这茶叶不错,程自豪这个小赤佬算是有心了……没忘记我……阿嚏!”老贾边嘀咕边打喷嚏“昨晚睡沙发着凉了?不像啊……”
……
实验室里,程自豪开始给两个小学徒上课。
“蠕变是在应力作用下固体材料缓慢且永久的变形。英文叫creep,在港台也被称为潜变。它的发生是低于材料屈服强度的应力长时间作用的结果。当材料长时间处于高温或者在熔点附近时,蠕变会更加剧烈。蠕动速率常常随着温度升高而加剧。”
两人点头如鸡啄米,这玩意上课时老师讲过,但那时听和现在听的感觉是完全不同的。
程自豪继续道:“蠕变速率与材料性质、加载时间、加载温度和加载结构应力有关。取决于加载应力和它的持续时间,这种变形可能变得很大,以至于一些部件可能会失效。例如,涡轮叶片的形变将会使叶片与外壳相接触,导致叶片的失效。潜变常常是工程上和冶金上评价在高应力或高温下工作的部件所需要关注的。潜变可能是组成失效模型的变形机制,也可能不是。混凝土中适中的潜变有时是受欢迎的,因为它会减轻可能另外引发断裂的拉应力。”
为了带这两个家伙,他昨晚把大学教材又翻出来看了一遍,还在微信上厚颜无耻地骚扰了当时的任课老师半个多小时,现在心里才有点底。
“不像脆性断裂,潜变变形并不会随着应力作用而突然出现。相反,应变会在长时间的应力作用下积累。因此,潜变是一种与时间相关的变型。”
“我们最常见的蠕变就是电灯泡了……”说道这儿程自豪有点感慨,随后他小心翼翼地问道:“你们应该见过那玩意吧……”
两个新人都是90后,在程自豪的印象中,自从九十年代中期开始,传统的白炽灯灯泡就开始大规模地退役,转而变成节能灯,到了最近三五年,节能灯也开始退出历史舞台白,更省电耐用的led灯开始接过大旗。
这实际上是颇为庞大的工业产业变化,小小的灯泡技术含量不算高,但因为使用量巨大,涉及巨大的产业链和供应链条。
中国在20年的时间里,完成了两次质变的飞跃,虽然大家都未必能注意,但回头想想还真是无比巨大的工程啊。
更可怕的是这种改变似乎是无声无息的,每个人都能感觉到却从来不去注意,偶尔恍然一回头才发现“哇,我们已经改变了那么多啊。”
程自豪这个问题还真没白问,冯思源挠挠头:“小时候有点印象吧,到上小学开始基本就看不到了,也就是楼道的声控灯还在用。”
“有印象就好,其实灯泡里的钨丝就是蠕变的最好例证。电流通过钨丝,发热发光,在长期的高热环境下支柱之间灯丝圈的下垂随时间不断增长,原因是灯丝自身重量而引发的蠕变变形。所以钨丝被设计成相对宽的W型,就是为了避免蠕变导致灯丝下垂过度,碰到一起形成短路……”
两个菜鸟听得点头不已。
程自豪初战告捷大为兴奋,说:“轴承蠕变是指在轴承配合面之间相对发生滑动,分为内圈蠕变和外圈蠕变。电机轴承蠕变引起的最常见失效模式是机壳轴承座磨损产生铁屑,产生的后果轻则影响NVH,重则影响系统高压绝缘/轴承损坏,因此电机轴承蠕变专题主要讨论的是电机轴承外圈蠕变。”
“电机轴承通常采用深沟球滚动轴承,轴承外圈与壳体之间的配合是间隙,轴承内圈与转轴之间的配合是过盈。什么是过盈知道吧?”
冯思源和张维昭连连点头,“在学校教轴承课时,我们亲手压过轴承,知道什么叫过盈。”
“那就好”程自豪点头,“我们继续,轴承蠕变,有两种情况:一种是轴承外圈与内圈旋转方向相同,另外一种则是轴承外圈与内圈旋转方向相反。”
“先说反向形成的,由于轴承外圈与轴承座间隙引起的蠕变。当旋转载荷作用在轴承上时,如果装配表面与环之间的间隙为c,则轴承每旋转一周时,轴承外圈会延迟πc,从而导致与转轴旋转方向相反的蠕变。这个对你们而言应该也不是问题吧?”
“但今天我们要解决的另一种是由于无间隙时轴承外圈的弹性变形和滑动引起的。这就
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