Materialtype og komposisjon:
Bruddstyrken til U-formede metallkroker i stor grad avhenger av deres produksjonsmaterialer. Materialer av høy kvalitet som høy styrke-legeringsstål har vanligvis høyere bruddstyrke.
Legeringselementene i materialet (som Cr, Ni, Mo, etc.) og materialets renhet kan også påvirke bruddstyrken.
Materiell prosessering og varmebehandling:
Varmebehandlingstilstanden (for eksempel slukking, temperering osv.) Har en betydelig innvirkning på de mekaniske egenskapene til materialer. Passende varmebehandling kan forbedre bruddstyrken til materialene.
Innholdet av ikke-metalliske inneslutninger, kornstørrelse, mikrostruktur, etc. i materialer kan også påvirke bruddstyrken.
Design og produksjonsprosess:
Utformingen av U-formede metallkroker (for eksempel størrelse, form, overgangsfilet, etc.) vil direkte påvirke stressfordelingen og bruddstyrken.
Mangel (for eksempel sprekker, porer, inneslutninger osv.) I produksjonsprosesser (som smiing, støping, skjæring, etc.) kan redusere bruddstyrken.
Varmebehandlingsprosessen i produksjonsprosesser, for eksempel oppvarming og kjølehastighet, kan også påvirke mikrostrukturen og bruddstyrken til materialer.
Bruksmiljø:
U-formede metallkroker kan bli påvirket av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og etsende medier under bruk, noe som kan redusere bruddstyrken.
For eksempel kan de mekaniske egenskapene til materialer endres under miljøer med høy temperatur, noe som fører til en reduksjon i bruddstyrken.
Stresstilstand:
U-formede metallkroker kan bli utsatt for forskjellige spenninger som spenning, komprimering, bøyning og torsjon under bruk, og kombinasjonen og størrelsen på disse belastningene kan påvirke bruddstyrken.
Spesielt i stresskonsentrasjonsområder (for eksempel overgangshjørner, hakk, etc.), er det mer sannsynlig at brudd oppstår.
Levetid og utmattelsesskade:
Med langvarig bruk kan U-formede metallkroker bli påvirket av utmattelsesskader, noe som fører til en gradvis reduksjon i bruddstyrken.
Tretthetsskader er den gradvise akkumulering av skade i materialer under gjentatt stress, og til slutt fører til brudd.