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    2022年残余应力分类与评估 .docx

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    2022年残余应力分类与评估 .docx

    精选学习资料 - - - - - - - - - 目 录1 残余应力 . 1.1 残余应力的定义及分类 . 1.2 残余应力的本质 . 1.3 残余应力的影响 . 2 残余应力的排除方法 . 3 残余应力的测定与评估 . 3.1 无损检测法 . 3.1.1 钻孔法 . 3.1.2 环芯法 . 3.1.3 剥层法 . 无损检测法 . 3.2.1 X 射线衍射法 . 3.2.2 中子衍射法 . 3.2.3 超声波法 . 3.2.4 磁测法 . 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1 残余应力1.1 残余应力的定义及分类构件在进行各种机械工艺加工过程中,如铸造、压力加工、焊接、切削、热处理、装配等, 将受到来自各种工艺等因素的作用与影响,会使工件内部显现不同程度的应力, 当这些因素消逝之后, 假设构件所受到的上述作用于影响不能随之而完全消逝, 仍有部分作用与影响残留在构件内,就这种残留的作用与影响称为残留应力或残余应力; 可以说残余应力就是是当物体没有外部因素作用时,在物体内部保持平稳而存在的应力;残余应力是一种固有应力, 按其作用的范畴来分,可分为宏观残余应力与微观残余应力等两大类:宏观残余应力, 又称第一残余应力, 它是在宏观范畴内分布的, 它的大小、 方向和性质等可用通常的物理的或机械的方法进行测量; 微观残余应力属于显微事业范畴内的应力,依其作用的范畴细分为两类, 即微观结构应力 又称其次类残余应力, 它是在晶粒范畴内分布的 和晶内亚结构应力 又称为第三类残余应力, 它是在一个晶粒内部作用的;1.2 残余应力的本质一般认为残余应力是能量储存不匀称造成的,是材料内部不匀称塑形变形的结果,其本质是晶格畸变, 晶格畸变很大程度上是由位错引起的; 在机械制造中,各种工艺过程往往都会产生残余应力,金属内部组织发生了不匀称的体积变化,但是,假如从本质上讲, 残余应力是由于 形成了不匀称的变形, 金属内部需要到达平稳而形成的相互作用; 产生不匀称变化的缘由可以归结为不匀称的塑性变形、不匀称的温度变化及不匀称的相变;如金属合金在淬火过程中 ,内部形成很大的残余应力 , 机械加工后破坏了这些残余应力的平稳状态, 所以零件产生变形;当零件刚性较大 , 外形对称时 , 变形较小;反之 , 就变形特别明显;在工件内部实 际应力的情形是复杂的, 有众多位错的相互作用, 仍有空位等点缺陷及晶界、 亚 晶界的影响, 所以,实际工件内部残余应力是众多因素导致的晶格畸变的综合结 果;1.3 残余应力的影响 机械零部件和大型机械构件中的残余应力对其疲惫强度、抗应力腐蚀才能、尺寸稳固性和使用寿命有着特别重大的影响;低碳钢在硝酸盐中的“ 硝脆”,奥 1名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 氏体不锈钢在氯离子溶液中的“ 氯脆”,锅炉钢在碱溶液中的“ 碱脆”,黄铜在带有氨气气氛中的 “ 氨脆”残余应力引起的;等等属于应力腐蚀开裂, 全部这些应力腐蚀主要是由于尺寸稳固性是表示材料在热处理与加工完毕后,在工作环境下不受外力作用 或在低于弹性极限的应力作用下抗击永久变形的才能以及在加工过程中保持尺 寸不变的才能; 一般认为,长期存放过程中金属尺寸的自发变化是以下因素的结果:材料的相与组织状态的不稳固性;在各种热加工与冷加工工艺过程中以及在机械装配操作时零件中发生残余内应力的放松;Paquin 等认为性能的不均匀性即各向异性材料导致材料在加热过程中诱发残余应力的放松,也是尺寸不稳定性的一个内应; 在仪器外表制造业、 航空工业中以及宇航工业, 构件的尺寸稳定性性能越来越难以适应现代精密外表设计的要求;在一个高精度的陀螺和罗经系统中 , 其任意元件的尺寸不稳固都可能导致其质心的偏移 , 而质心的偏移本身将会产生一个错误的信号 , 这会在制导系统中引入误差 , 直接影响制导精度;在宇航这一应用领域 ,10- 6 乃至 10- 7数量级的微小塑性应变都将成为重要的误差来源;薄壁零件加工过程中, 由于变形难以保证加工精度,造成材料的铺张和产品报废,直接影响到企业的生产效率及经济效益;宇航产品为了减轻零件的重量 , 外形大都为高筋薄壁 , 因装配的需要 , 仍有部分半环;这类零件 , 残余应力引起的残余变形的后果是特别严峻的;这种或大或小、 或拉或压的残余应力即使只产生在很薄的外表层中,但却在很大程度上影响零件的强度、硬度、疲惫强度、抗 腐蚀性等,从而进一步影响机械产品的使用寿命;残余应力问题始终受到人们的关注;在机械加工过程中, 外力和温度变化引起的不匀称塑性变形是产生残余应力的主要缘由;在铸造、 锻造、焊接及各类切削加工过程中, 工件均会由于受外力和温度的作用而引起残余应力;残余应力的产生、叠加及释放过程造成零件内部应力状况的重新分布,就可能影响零件的尺寸和形位精度以及零部件的装配精度,降低零件的抗疲惫强度、 抗应力腐蚀及抗 蠕变开裂的才能, 最终影响到机器设备的性能与使用寿命;因此,分析残余应力 的产生气理、探究有效的残余应力测试方法与改善零件中残余应力状况具有特别 重大的意义;事实上,在各工业领域如机械、水利水电、热电核电、航空航天、石油化工、冶金、铁路、交通等行业,残余应力测试技术及其应用讨论始终受到2名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 高度重视, 特殊是加人世贸组织以来, 为了与国际接轨, 残余应力测试已成为许多行业必需的检验和掌握手段;2 残余应力的排除方法由于残余应力会对构件质量产生诸多不良影响,故相关专业人士对如何排除绽开了诸多讨论并且系统化提出了排除和掌握构件中残余应力的方法;残余应力排除的方法一般有以下几种,各种方法成效也不尽相同;1机械拉伸法排除应力的原理是将淬火后的合金板材,沿轧制方向施加肯定量的永久拉伸塑性变形, 使拉伸应力与原先的淬火残余应力叠加后发生塑性变形,使残余应力得以缓和与释放;2振动排除残余应力法的工作原理是用便携式强力激振器,使金属结构产生一个或多个振动状态, 从而产生犹如机械加载时的弹性变形,使零件内某些部位的残余应力与振动载荷叠加后,超过材料的屈服应力引起塑性应变,从而引起内应力的降低和重新分布;3脉动法通过在零件上施加肯定载荷和频率,呈周期变化的循环载荷,可以有效释放零件的残余应力;4时效排除法, 一般有以下几种; 自然时效, 将构件露天放置于室外,经过几个月甚至几年的时间使残余应力发生放松,从而使构件尺寸精度获得稳固;该方法简洁易行,但生产周期长,不易治理,不能准时发觉构件内的缺陷,而且 只能降低少量的残余应力; 人工热时效, 热时效工艺要求比较严格, 升温顺降温的速度对热时效的成效影响很大;该法是目前生产中应用最广泛、 成效最好的一种应力排除方法;但耗能大、成本高且污染严峻;同时时效温度的提高,将使 金属内部强化相析出过多,必定明显降低强度指标,产生过时效现象,因此,淬火后时效处理通常在较低温度小于 200250下进行,因而影响了应力排除效果仅为1035;振动时效,它是在激振器的周期性外力激振力 的作用下,使构件共振,进而放松残余应力,提高构件的放松刚度,使其尺寸稳固的方法;该法成本低、设备简洁、时间比较短,可防止金属零件在热时效过程中产生的翘曲变形、氧化、脱碳及硬度降低等缺陷;已在生产上得到肯定的应用;声波时效法, 超声波时效法第一在前苏联产生,3并在发达国家得到推广; 该方法起名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 先主要应用于船舶、 核潜艇、 航空航天等对排除应力特别严格的军事领域;但是由于超声波法只能解决构件表层肯定深度内的应力问题,所以相对应用环境较窄,且成本颇高; 热冲击时效法, 其实质就是将工件进行快速加热,使加热过程中造成的热应力正好与残余应力叠加,超过材料的屈服极限引起塑性变形,从而使原始残余应力很快放松并稳固化;5深冷处理法,按工艺可划分为深冷急热法与冷热循环法两种;其中深冷急热法是将含有残余应力的零件浸入液氮中深冷,待内外温度匀称后又快速地用热蒸汽喷射, 通过急热与急冷产生方向相反的热应力,借以抵消原先的残余应力场;6脉冲磁场排除残余应力, MPS 公司开发出一项以非热方式排除金属中残余应力的技术,称之为脉冲磁处理 Pulsed Magnetic Treatment, PMT ;借助PMT,可使金属中的组织缺陷得到改善 ,从而使零件中的残余应力得以排除;从 微观分析的角度来说 , PMT 对提高或改善金属零件的尺寸稳固性;耐磨性与耐蚀 性也有作用, 对金属材料的磁滞后特性、 疲惫、扩散以至相变等特性也会产生重 大影响,该技术在冷拔管材、 焊接件、丝材和弹簧等制品的残余应力排除应用中 , 已获得飞速进展;7爆炸法;是利用爆炸冲击波的能量使构件应变区产生塑性变形,从而到达降低或排除残余应力的目的;该法常用于焊接构件, 爆炸处理不仅可以完全排除焊接区残余拉应力,依据需要仍可以在焊接区造成残余压应力;8其它方法,打压法、锤击、喷丸、滚压等;喷丸强化是行之有效、应 用广泛的强化零件的手段, 喷丸的同时也转变了外表残余应力状态和分布,而喷丸产生的残余压应力又是强化机理中的重要因素;上述方法中外机械拉伸 压缩 法可达 90左右,恒温时效法 1035,振动排除法 2070,深冷处理法 2583;因此,现有工艺技术与方法尚无 法从根本上排除合金结构件锻件毛坯中的残余应力;3 残余应力的测定与评估实际生产中, 精确把握构件的残余应力的分布特别必要,一般可通过运算或直接试验测定得到; 欲明白构件残余应力的分布, 特殊是一些比较复杂构件的残4名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 余应力分布, 采纳运算方法有时将遇到种种困难,臀如有时因缺乏材料的一些机械性质与物理性质的有关信息而导致运算工作无法进行;因此,采纳试验测试方 法是有有用意义的;残余应力的测试方法很多, 按其对于被测构件是否具有破坏性而言,可分为 有损检测包括部分损坏检测法和全部损坏检测法与无损检测两大类;3.1 无损检测法 有损检测法主要有钻孔法、取条法、切槽法、环芯法、剥层法、剖面法与裂纹法,目前应用最多的是钻孔法和环芯法,该方法是部分或全部的去掉测点四周的材料组织即去掉了对该点的约束,使应力全部或部分释放; 实际操作中是将欲测构件,利用机械加工的方法如钻孔等 ,使其因释放部分应力而产生相应的位移与应变,盆测这些位移或应变 .经换算,得知构件加工处原有的应力;因此,这种测试方法又称为机械侧试法或应力释放法;3.1.1 钻孔法钻孔法在我国又称为小孔法或盲孔法经多人的讨论与改良,现在已经进展成为一项比较成熟的通过钻小孔测量构件残余应力的方法和技术;其基本思想是在具有残余应力的构件上钻一小孔, 使孔的领域内由于部分应力释放而产生相应的位移和应变, 测量这些位移或应变, 经换算得到转孔处的原有的应力;它在工程上得至广泛应用, 其最大特点是对试件损耗小, 甚至不影响构件的正常使用;假定一块各向同性的平板中存在某一残余应力,假设钻一小孔, 孔边的径向应力下降为零,孔区邻近应力重新分布, 该应力的变化称为释放应力;由应变计感受其应变,应变计离孔边愈近,就感受的应变愈大,灵敏度也愈高;通常外表残余应力是平面应力状态, 两个主应力和主方向角共三个未知数,要求用三个应变敏锐栅组成的应变花进行测量,每个敏锐栅的中心布置在同一半径上;盲孔法是目前工程上最常用的残余应力测量方法,美同 ASTM协会已将其纳入标准;近年来各国讨论者连续对盲孔法作了大量的讨论工作,从实际操作中的各种工艺冈素、 误差来源等方面进行了深化分析,运算公式是依据通孔的简化力学模型推导出的,使其日趋完善; 由于盲孔法的 与实际情形存在偏差, 对此,一般采纳有限元数值分析的方法, 分别对不同尺寸、 外形的盲孔四周的应力分布情 况进行运算,得出孔径深比及孔缘孔底外形对释放应力的影响,防止 Kirsch通孔5名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 解所带来的误差,同时又可省去大量人工试验标定的繁琐;由于在钻孔过程中,钻头使孔壁经受了弹性变形、 塑性变形和切断过程, 因而在孔壁四周由于局部塑 性变形而产生附加应力场, 使粘贴在该区域内的应变片感受到附加应变,其大小 受孔径、孔深、钻进速度、钻头类型、钻刃锐利程度、应变片尺寸及其到盲孔中 心的距离等因素的影响;3.1.2 环芯法 环芯法是部分损坏检测法, 也称部分释放法,在我国又称为圆环法、 切槽法;方法是用一种皇冠形铣刀加工出一个圆环形槽,中间为一个环芯; 加工出的环芯应当是应力对它的作用最小, 释放出的应变最大; 用特制的应变花来测量环芯部 位释放出的应变,通过相应的公式运算, 即可得到该部位的残余应力大小和方向;环芯法是在待测工件外表用皇冠形铣刀加工出一个环形槽,将其中的环芯部 分从工件本体别离开来, 残留在环芯中的应力同时被释放出来这种方法是利用材料的弹性变形即应力释放成效测量内部应力;用改良后的特殊应变计来测量环芯外表产生的应变; 由测得结果及运算公式可知面各个方向的应变是槽深 Z的函数;3.1.3 剥层法其工作原理为: 当从含有残余应力的平板上去除一层材料时,其内部残余应力将不再平稳, 当它重新平稳时将导致平板变曲,平板弯曲的曲率取决于被去除掉的那层材料的原先的残余应力分布和遗留部分材料的弹性性能;通过逐层去除并测量其去除后的曲率, 平板的原始残余应力分布就可通过运算得到,常用于测定几何外形简洁的试件的残余应力, 测试过程快捷;剥层法仅适合于平板类样品,可用于测量内部宏观残余应力,但不能用于外表应力或近表层内力的测量;3.2 无损检测法无损检测法主要有 X射线衍射法,中子衍射法、同步衍射法、超声波法和磁性法,其中 X射线衍射法又包括一般 X射线衍射法和硬 X射线衍射法或同步衍射法;这些均是利用材料中残余应力状态引起的某种物理效应,建立起某一物理量与残余应力 或应变 问的关系,通过测定这物理量推算出残余应力来;X射线的原理与中子衍射相像,由于X射线的波长较大,其探测深度和精度不及中子衍射,但 X射线源较中子源易于获得,因此工业上 X射线的应用远较中子衍射为广;因此 X射线衍射法的工程上最为应用广泛,其余方法理论上尚不够完善,或者相6名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 应的测试设备比较稀缺,工程应用受到限制;3.2.1 X 射线衍射法盲孔法尽管是最常用的残余应力检测方法,但却或多或少会对构件造成损耗,这在很多情形下是不被答应的,例如对于压力容器, 就绝不答应破旧; 这使得人们必需去讨论别的检测方法,其中,X射线法较为成熟,在已经进展出的众多无损检测多晶体材料外表残余应力的方法中,X射线最牢靠、成熟,其有用性为各界所公认; X射线衍射法的基本原理是通过测量晶体结构的变化来测量变化来测量应变的变化来测量应变;X射线穿透才能有限,因而仅能测量材料与制品浅表层范畴内的平均二维应力,该法的主要缺点是尺寸和几何外形有很大限制;组成金属材料的晶粒是由肯定晶体结构的很多晶胞组成的,在其被测区域的 X光照耀面积内含有足够多的晶粒,且各晶粒的晶体学取向是充分紊乱的,以至 采纳任意指数的晶面参加衍射, 都有足够多的相同晶面指数的晶面参加衍射;当 金属受到力的作用时就会发生应变, 晶粒中的不同晶面指数的晶面应变各不相同;只要知道了晶粒内特定晶面族面间距的变化,小,然后依据胡克定律即可求得应力值;经布拉格方程就可得到应变量的大X射线测残余应力一般有以下特点: 速度快,预备工作简洁; 理论成熟,精度高,结果牢靠;非破坏性测量,对金属构建的性能损害小,外表应力测量 时属无损检测, 必需剥层测内部应力时, 属有损检测; 无需制备样品能够直接测量;可测量指定点的应力分布情形;肯定条件下, 可测定复相材料中某一指定相的应力;测材料弹性应变时往往是弹性应变和范性应变之和;由于 X射 线衍射法的无损性, 这种方法始终在焊接结构残余应力测量中的应用讨论特别广泛; X射线法由于是通过直接测量晶体的原子间距来得到构件的变形信息,具有 较高的精度; 然而,这种方法对粗晶等材料的测试目前尚有困难,某些材料很难找到衍射面, X射线测试设备也比较复杂;由于穿透深度极浅,在测内部应力时 必需剥层;例如为讨论大锻件淬火残余应力的形成和分布规律,就属于有损检测;硬X射线法又称同步衍射法, 它与传统的 X射线法相比较, 其主要优势除了穿 透深度高得多以外,它仍能供应窄缝高能束,且测量速度比 X射线法快;同步衍射试验设备也特别稀缺, 仅限于假设干欧美国家试验室,国内尚无该方面的讨论报道;这种设备的稀缺限制人们将其用于日常的科学讨论与测试工作;7名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3.2.2 中子衍射法中子衍射法主要是利用材料晶格常数的变化来推算出物体的应力状态;中子衍射通常指德布罗意波长为约1埃左右的中子热中子通过晶态物质时发生的布拉格衍射;当在目前,中子衍射方法是讨论物质结构的重要手段之一;中子衍射的基本原理和 X射线衍射特别相像, 其不同之处在于: X射线是与电子相互作用,因而它在原子上的散射强度与原子序数成正比,而中子是与原子核相互作用,它在不同原子核上的散射强度不是随值单调变化的函数,这样,中子就特殊适合于确定点阵中轻元素的位置X射线灵敏度不足 和值邻近元素的位置 X 射线不易辨论;对同一元素,中子能区分不同的同位素,这使得中子衍射在某些方面,特殊在利用氢 -氘的差异来标记、 讨论有机分子方面有其特殊的优越性;中子具有磁矩, 能与原子磁矩相互作用而产生中子特有的磁衍射,通过磁衍射的分析可以定出磁性材料点阵中磁性原子的磁矩大小和取向,因而中子衍射是研究磁结构的极为重要的手段;一般说来中子比X射线具有高得多的穿透性,因而也更适用于需用厚容器的高低温、高压等条件下的结构讨论;中子衍射法的工作原理与其他衍射法一样,也是依据多晶体材料内部弹性变形引起的晶粒削距相对于无应力状态时的变化量进行应力测定的;其测量方法也是与射线法是一样的;中子法的最大优势是比X射法可以得到很大的穿透深度,同时具有很高的空间辨论率, 从而通过移动与转动被测试件来实现的能够完全绘 制工程零部件的三维应变图; 然而,它的缺点是需要特殊的强中子源,并且由于源强不足而常需较大的样品和较长的数据收集时间,测试成本太高, 中子衍射设备特别稀缺,仅限于假设干欧美国家试验室,国内尚无该方面的讨论报道;3.2.3 超声波法超声波法是利用声双折射现象的;一般一个在媒质1中的超声纵波以肯定倾斜角度入射,通过两媒质的介面对媒质 2内传递时,它将分解成两个纵波和两个横波;但当入射波是沿垂直于各向同性介质外表传播时,可以证明它将形成两个纯粹与入射波同类型的波; 这个规律为利用超声波测定残余应力供应了理论依据 和试验基础;一个各向同性固态介质,在应力的作用下是具有声弹性的 和磁性 相像 ;即在有应力的情形下,由于应力的方向和大小的不同,从而使在固态介质中的超声波传递速度发生了变化,也就是由于应力的存在引起了各向异性;当8名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 应力为平面应力状态且超声波又以垂直于应力平面方向传播时;超声波仅只分解成两个方向的超声波 反射波和折射波 ;超声波法正是实行某种手段测定应力引起的声双折射、 声传播速度变化及超声频谱变化,出作用在物体上的外力或残余应力;测量出这些变化以后便可运算超声波测定残余应力有很多优点: 能无损测定实际构件的外表应力和内部 应力;可以不接触实际构件进行应力测量,不会损耗构件外表,使用安全、无公害;超声测量仪器便利携带到室外或现场使用,特定条件下可一机多用; 但是目前超声波法仍处于试验讨论阶段,仍存在很多问题: 测定的结果要受到材料性能、工件外形和组织结构的干扰较大;和受三向应力的实际构件时仍存在很多问题;同时测量应力急剧变化、 外形复杂 声波波长太长, 利用干预法目前仍难实现, 测量的灵敏度较低为了测定介质中的声速变化,必需用高灵敏度的设备和仪器来测定,测定过程比较烦琐;3.2.4 磁测法当铁磁材料中有残余应力存在时,种变化来评定铁磁材料中的残余应力;其磁性会发生变化, 人们就利用磁性的这 目前应用的磁性方法有两种: 磁噪声法和磁应变法; 铁磁性材料内部存在大小不同的磁畴,每个磁畴的磁化矢量是不相同的,应力和外加磁场可转变磁畴的大小, 从而使物体的尺寸与磁力性能发生变化,这即为磁致伸缩效应; 磁畴大小的变化相伴畴界移动, 而材料中的晶界及杂质等就对畴界起钉扎作用; 当施加一磁场或应力于材料时,磁畴有变化的趋势, 但由于钉扎源的存在, 作用区中磁畴的大小仅在外因到达某一数值时才会变化,畴界不连续的移动会产生电磁脉冲, 叫巴克豪森信号, 通过这些信号的处理我们可以得到应力分布情形;磁噪声法是铁磁材料在外加交变磁场的作用下,磁畴壁会发生不连续的跳动式急剧变化, 从而释放出弹性应力应变波,此现象称为磁噪声, 又称为巴克豪森磁噪声 BN;讨论说明, BN信号的大小与材料中的应力和显微组织及缺陷的变化有关,故有人用测量BN在探测线圈内感应产生的脉冲电压信号的大小来检测材料的应力、显微组织和缺陷;明显在测得 BN信息大小时,仍必需把各种因素的影响区分开来,从而得到应力的分布情形;在我国,测残余应力的磁性法用得较多的是磁应变法;其原理是, 基于铁磁9名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 性材料 如低碳钢等 的磁致伸缩效应,即铁磁性材料在磁化时会发生尺寸变化;反过来铁磁体在应力作用下其磁化状态导磁率和磁感应强度等 也会发生变化,因此通过测量磁性变化可以测定铁磁材料中的应力;磁力法与上述方法相比,具有测量速度高,探测深度大 可达数毫米 ,无辐 射危急等优点, 此外一般磁力仪携带便利, 因而可对使用中的构件进行实时实地且安全的测量; 但磁力法只能用于铁磁性材料,且对材料结构等因素也敏锐,这些因素均多多少少限制了磁力法在工业上的应用;10名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 11 页

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