淬火中残余应力的预测和机加工对残余应力的减少.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流淬火中残余应力的预测和机加工对残余应力的减少.精品文档. Journa lof Materials Processing Technology 1 74 (2006) 342354 淬火中残余应力的预测和 冷加工对残余应力的减少摘 要 铝合金淬火后,开发残余应力会导致后续机加工中失真。结果会是,机加工零件可能会失去忍受性和不得不冷加工或是重新加工。残余应力的测量实验是漫长的、乏味的、和非常昂贵的,例如中子X射线衍射技术的最新发展。所以,在这项研究中,Al7050锻造块淬火以后,使用数量方法区预测残余应力,而且比较预测结果和实验结果。结果表明了
2、预测值与实验结果有很好的一致性,最坏的情况下,偏差也只有10-15%。两种不同的冷加工(压缩和拉伸)方法常常被用来减少残余应力。结果比较好显示了,压缩和拉伸工艺减少的残余应力有90%之多。可是单击压缩铝合金方法减少残余应力比其别低水平的方法更加有效和经济。也研究了弹性模的影响效果。模具偏转被发现对减少残余应力的量从90%降到70%左右。 1. 简介当外部力释放时,残余应力是存在于零件内部的应力系统。它的影响因素很多,如热处理【15】、变形过程、【67】、机加工【8】、焊接/加入【9】或者上面方面的组合,这样就改变着材料的形状和改善着材料的特性。当零件部件发生不均匀的塑性变形或暴露在如铸造、温暖
3、成型、焊接和淬火过程中的不均匀温度下,会产生残余应力。一般来说,残余应力信号同有塑性应变产生的残余应力信号是相反的。如冷轧薄板,在其表面形成了由冷轧在纵向方向拉长的高压应力的残余应力。去除外力后,留下了表面的压应力和薄板中心区的拉应力。重要性和相关性的测量,残余应力的预测和控制是基于它们对机加工产品的影响研究的。通过极快的减少疲劳强度,残余应力可能导致过早的实效,导致应力腐蚀或氢裂,并导致失真和微变形。另一方面,压缩残余应力可能提高组件的疲劳寿命、应力腐蚀、抗氢裂性【1013】。所以研究调查和理解残余应力测量,它的预测和较少对于提高许多机加工零件的质量和可靠性是非常重要的。残余应力不能被直接测
4、量【9、11、14】。通过残余宏观和微观应力导致的塑性应变的测量。实践中使用的一些测量方法是:(a)超声波方法。她是基于这样一个事实,当晶体材料放在压力下,超声波速度改变了。使用合适的仪器和技术,可以测量其速度的改变。(b)使用的机械方法比其别方法使用的时间更长。有不同的方法可以达到效果,它们大多数是由去除应力材料和测量应力量的变化组成。在实际应用中最流行的技术是钻孔方法【14、15】。其别的机械方法是一出表面曾层方法和偏转方法【2、14】。(c)X射线衍射方法:当金属或陶瓷多晶材料放在压力之下,在每个材料单粒中都有塑性应变产生。应力外涂或残留在材料中,只要它是在流动应力之下,他就会被内部原子
5、应变占去。X射线衍射技术能测量处内部原子间距,也就是样本宏观应变特性【11、14、16】。既然中子比X射线更加有渗透性,它们也能被使用【7、14、16、17】。残余应力的消除能通过压缩和伸展的机械方法达到,也能如回火的热处理方法达到【3、1821】。,也有非传统方法如脉冲磁处理【22】。基于生产和实验结果,伸展是所知的最有效的消除残余应力的方法。可是,对于非矩形和非对称零件,拉伸是不实际的,因为处理问题和非对称载荷的原因,压缩工艺经常是首选的。应用的设备,可能性德多少和成本因素决定着消除残余应力方法的选择。压缩仅适用于简单形状和平行面零件的使用。此外,工件的厚度不得不小于最大允许热处理界面的厚
6、度。既然残余应力的实验测量是非常冗长、乏味和昂贵的,所以分析或数值方法对残余应力的预测被广泛研究。由于有限元分析方法FEA的多功能性、准确性和高效率性,它被发现是可行的和低成本的,代替了其别的试验方法【7、13、24、25】。这篇文章的第一部分,有限元比利用中子衍射实验测量方法在淬火铝块中对残余应力的预测更有合理精确性。第二部分,使用有限元方法消除车间中残余应力消除中的成本和冗长,分析和改善应力消除工艺是相当复杂的。最后,提出了压缩中消除残余应力上模具或工具弹性的影响。2. 淬火有限元分析淬火是一种热处理方法,一个热金属零件放在水、油或其他液体,或他们的组合中,被迅速地冷却【35、26】。使用
7、有限元时铝件淬火工业的分析已经被很早的研究【7、13、24、27】。预测结果表明它同由表面移除方法测得的的残余应力的实验数据有很好的吻合。淬火条件在残余应力上有主要的影响。例如在冷水上得发生的铝淬火对残余应力的影响比热水上发生的铝淬火要高50%【24、26、28】。2.1. 淬火工艺条件在这项研究中,对于淬火和随后的拉伸和压缩工艺过程,进行了有限元分析。对于淬火工艺,波音公司及其供应商提供的报告文件中的实验给出了有限元条件。本文作者不涉及实验和测量,但是提供了报告中一些不能公开的部分。淬火过程中,统一铝块7050合金温度的侵泡在水中,直到铝块温度冷却至的统一温度。所以,温度位移分析要求:(a)
8、确定淬火温度随温度变化的函数(传热分析)。(b)由于温度的变化,估算残余应力(应力分析)。在这项研究中使用两种不同的铝块7050(图1)。第一种情况下 7050铝块(A块)通过由赞助公司采用的种种衍射方法进行的实验测试比较,来验证有限元方法。第二种情况下,分析在铝块(C块)上得残余应力的形成和消除,这种类型的块通常用于锻造和加工制造飞机结构的原料。7050是使用在航空工业上典型的回火铝合金。在我们的分析中,因为材料和物理数据对于铝7050回火铝合金块是不适用的,所以用铝7075来代替。这是一个合理的近似,因为两种合金有相似的成分组成【30、31】。表1显示了淬火工艺条件,表25描述了研究中所使
9、用的材料特性。理想弹塑性淬火工艺的有限元分析使用ABAQUS标准表现。假设在开始的时候,块中物应力,然后块被加热到,这是7050铝合金再结晶温度以上的温度【31】。由于几何形状和边界条件是完全对称的,所以使用1/8的块简化有限元模型是可能的,目的是为了减少CPU模拟时间。用于本研究的块A和C有限元模型显示在图1中。这些数据也显示了飞机上残余应力在X-Y和Z方向上得到测量和报告。2.2 A块的淬火有限元分析结果使用X射线衍射方法测得的实验数据,仅仅适用于块A。所以,通过比较预测的有限元分析结果和实验结果,进行的淬火分析,区证实温度位移有限元的准确性和有效性。从实验测量结果中得到的应力分布不是完全
10、对称的。可能的原因是:(a)块加热前,没有完全的应力释放。(b)测量过程中可能出现偏差。(c)缓慢侵泡的淬火过程,可能产生不均匀和非对称。总体而言,所有2号曲线的分析和实验结果相符,近似偏差14%。实验和2号分析结果之间最大的不同是在范围。淬火从道的室温后冷空气的额外有限元分析不会影响结果超过。所以,在下面的分析中就可以忽略这一因素。图2和6、3表明,淬火以后沿着中间平面X和Y位点分析1和2的XYZ矢量方向上得残余应力。所有这三个情况下,在中心区分布这拉伸对称残余应力和在表面层上油压缩残余应力。沿着X位点的X食量的应力值比其他矢量要低。同实验结果相比的2号分析结果除了Z矢量应力外都非常吻合。这
11、的实验结果比有限元分析结果大约要高出。总之,所有的曲线、1号曲线的分析、2号曲线的分析和实验结果是很好吻合的。图4表明了A块XYZ矢量残余应力的分布,在中间平面分析2号曲线以后。2.3 C块淬火有限元分析结果使用V块进行相似的淬火分析(分析3号)。它同分析2号一样的边界条件和仿真步骤。C块的几何形状也是中间平面使用的有限元模型如图1b所示。图5显示了中间平面XY位点预测XYZ矢量的残余应力。图6显示了中间平面1/4模型中XYZ应力组成的分布。从这些数字观察可知,最大拉应力X和Z残余应力是在中心平面,压应力是在表面。既然C块的横截面不是正方形而是矩形,y位点残余应力比xz位点的要低。在边缘,y位
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