疲勞極限也被稱為疲勞極限或斷裂極限,它是一種材料在失效或斷裂前能夠持續承受的應力大小的量度。所有類型的材料都有某種疲勞載荷極限,在考慮用于制造不同產品或服務的材料時,有必要確定該限制。通常,材料經過徹底測試,以...
疲勞極限也被稱為疲勞極限或斷裂極限,它是一種材料在失效或斷裂前能夠持續承受的應力大小的量度。所有類型的材料都有某種疲勞載荷極限,在考慮用于制造不同產品或服務的材料時,有必要確定該限制。通常,材料經過徹底測試,以確保其符合用于特定產品的標準,一種有助于防止因使用不適合制造成品的材料而造成損失或損壞的策略。

紡織品制造商需要知道他們使用的織物的疲勞極限。確定疲勞極限通常需要對材料進行一系列的測試確定哪種情況會導致加速劣化。了解到劣化率有時會導致工藝或處理方法的發展,從而有助于強化不同材料,使其更持久、更有用。例如,確定不同類型木材產品的疲勞極限有助于找到處理木材的方法,從而減緩因暴露于雨水、陽光和其他天氣因素而造成的變質,使用處理過的木材制成的產品能夠比其他情況下使用更長的壽命,通過確定不同類型材料的疲勞極限,可以為幾乎任何類型的產品制定政府和行業標準在紡織品中,識別不同纖維混合物的疲勞極限,可以確定哪些纖維更適合制造帳篷或冬季夾克的外殼等產品,與那些更適合在夏季制造休閑服的產品相比,同樣的總體理念也適用于工程電機,因為確定了某些類型橡膠的疲勞極限,就可以在電機內的軟管和其他幾個部件上使用耐熱材料。需要注意的是了解給定材料的疲勞極限不僅可以制造出使用壽命更長的產品,而且有助于將產品故障對所有者或用戶造成的傷害降至最低。通過使用能夠承受一定重量的樹脂,人們可以選擇合適的混合物,制造出重量達到該重量的人可以使用的椅子,而不必擔心設備會倒塌。制造商通常會提供關于如何安全使用產品的警告,這些安全說明通常至少部分地基于部件在可能發生故障之前所能承受的應力大小。