工程材料-过控-6-过程装备失效与材料的关系教学内容.ppt
《工程材料-过控-6-过程装备失效与材料的关系教学内容.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程材料-过控-6-过程装备失效与材料的关系教学内容.ppt(75页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、工程材料工程材料-过控过控-6-6-过程装过程装备失效与材料的关系备失效与材料的关系 主主 要要 内内 容容l金属材料常见失效形式及其判断金属材料常见失效形式及其判断 变形时效 断裂失效 表面损伤l过程装备及其构件失效的原因和失效分析过程装备及其构件失效的原因和失效分析 过程装备及其构件失效的原因 失效分析方法简介2022/11/18金属材料金属材料常见失效形式及其判断常见失效形式及其判断装备在使用过程中,由于应力、时间、温度和环境装备在使用过程中,由于应力、时间、温度和环境介质等因素的作用,失去其原有功能的现象时有发介质等因素的作用,失去其原有功能的现象时有发生。这种丧失其规定功能的现象称为
2、生。这种丧失其规定功能的现象称为失效失效。过程装备失效存在着各种不同的情况:过程装备失效存在着各种不同的情况:a a.完全完全失去原有功能失去原有功能的现象是失效;的现象是失效;b b.装备性能劣化,装备性能劣化,不能完成指定的任务不能完成指定的任务是失效;是失效;c c.失去安全工作能力失去安全工作能力的情况也属于失效。的情况也属于失效。过程装备失效与材料的关系过程装备失效与材料的关系需求需求:弄清失效与材料间的关系,分析装备及构件失效弄清失效与材料间的关系,分析装备及构件失效的原因。的原因。措施措施:判断材料的失效形式,找出装备及构件的失效原判断材料的失效形式,找出装备及构件的失效原因,进
3、行失效分析,撰写总结报考,提出处理意见和安因,进行失效分析,撰写总结报考,提出处理意见和安全防护的建议。全防护的建议。过程装备及其构件的失效形式有过量变形、断裂及过程装备及其构件的失效形式有过量变形、断裂及表面损伤三大类型。表面损伤三大类型。失效的原因可能是设计、选材、加工、安装或实际失效的原因可能是设计、选材、加工、安装或实际操作等环节的具体问题所引起。操作等环节的具体问题所引起。但材料是构成装备的物质基础,失效的具体现象却但材料是构成装备的物质基础,失效的具体现象却呈现在装备及其构件材料的宏观及微观的各种形貌呈现在装备及其构件材料的宏观及微观的各种形貌及性能行为上,失效与材料密切相关,通过
4、对失效及性能行为上,失效与材料密切相关,通过对失效材料的分析,可以找出装备及构件失效的原因,从材料的分析,可以找出装备及构件失效的原因,从而提出改进措施而提出改进措施。过程装备失效与材料的关系过程装备失效与材料的关系1 10 00 0万万万万吨吨吨吨加加加加氢氢氢氢裂裂裂裂化化化化装装装装置置置置硫硫硫硫回回回回收收收收装装装装置置置置聚聚聚聚乙乙乙乙烯烯烯烯造造造造粒粒粒粒塔塔塔塔装装装装置置置置乙乙乙乙烯烯烯烯输输输输送送送送管管管管道道道道锈蚀吉林石化爆炸现场吉林石化爆炸现场失效失效:材料丧失其规定功能的现象。材料丧失其规定功能的现象。过程装备失效与材料的关系过程装备失效与材料的关系金属
5、材料常见失效形式及其判断金属材料常见失效形式及其判断失效类失效类型型(失效性质)(失效性质)变形失效变形失效:如果材料的变形量和变形特性超过原来:如果材料的变形量和变形特性超过原来规定的程度,而致影响构件的规定功能。规定的程度,而致影响构件的规定功能。断裂失效断裂失效:金属材料在应力的作用下分为互不相连:金属材料在应力的作用下分为互不相连的两个或两个以上部分的现象。的两个或两个以上部分的现象。表面损伤表面损伤:主要指腐蚀失效及磨损失效。:主要指腐蚀失效及磨损失效。变形失效变形失效(多是非灾难性的)(多是非灾难性的)弹性变形弹性变形塑性变形塑性变形 金属材料常见金属材料常见失效形式及其判断失效形
6、式及其判断塑性变形失效:塑性变形失效:主要是构件失效时,材料产生的塑性主要是构件失效时,材料产生的塑性变形量超过允许的数值,产生过量的永久形变。变形量超过允许的数值,产生过量的永久形变。过量的塑性变形使构件的过量的塑性变形使构件的承载截面积减小承载截面积减小,降低承载,降低承载能力;且塑性变形时金属内部能力;且塑性变形时金属内部组织结构发生变化组织结构发生变化,晶,晶粒歪扭,亚晶结构形成,个别部位出现裂纹及扩展。粒歪扭,亚晶结构形成,个别部位出现裂纹及扩展。材料过量的塑性变形会引起构件的材料过量的塑性变形会引起构件的歪扭歪扭、弯曲弯曲、薄壁、薄壁壳的壳的鼓胀及凹陷鼓胀及凹陷等变形特征。等变形特
7、征。弹性变形失效弹性变形失效 失去了弹性功能失去了弹性功能:功能性失效:功能性失效 过量的弹性变形过量的弹性变形:过量弹性形变引起:过量弹性形变引起在常温或温度不很高下的变形失效在常温或温度不很高下的变形失效 变形失效变形失效在高温下的蠕变变形失效在高温下的蠕变变形失效 变形失效变形失效金属材料在长时间恒温、恒应力作用下,应力低于屈金属材料在长时间恒温、恒应力作用下,应力低于屈服点也会缓慢产生塑性变形,这种现象称为服点也会缓慢产生塑性变形,这种现象称为蠕变蠕变。低温下蠕变也会发生,但只有当温度高于低温下蠕变也会发生,但只有当温度高于0.3T0.3T。(以绝以绝对温度表示的熔点对温度表示的熔点)
8、时才较显著。时才较显著。碳钢加热温度超过碳钢加热温度超过350350,普通低合金钢温度超过,普通低合金钢温度超过400400时,要考虑蠕变的影响。当蠕变变形量超过规时,要考虑蠕变的影响。当蠕变变形量超过规定的要求时,则称为定的要求时,则称为蠕变变形失效蠕变变形失效。锅炉受热面管子及蒸汽管道由于实际操作的短期超温锅炉受热面管子及蒸汽管道由于实际操作的短期超温及长期超温,往往造成管子蠕胀及爆破,这是过量高及长期超温,往往造成管子蠕胀及爆破,这是过量高温蠕变变形引起的普遍且典型的例子。温蠕变变形引起的普遍且典型的例子。变形失效的原因及改进措施变形失效的原因及改进措施 弹性变形失效弹性变形失效 选择合
9、适的材料选择合适的材料(如高弹性模量材料如高弹性模量材料)改进结构(如增加承载面积、降低应力水平)改进结构(如增加承载面积、降低应力水平)匹配材料及设计匹配材料及设计 塑性变形失效塑性变形失效 降低构件实际应力降低构件实际应力 选择高屈服强度材料和合适的热处理工艺规范选择高屈服强度材料和合适的热处理工艺规范 高温蠕变变形失效高温蠕变变形失效 选用抗蠕变性能合适的材料选用抗蠕变性能合适的材料 防止装备中构件的超温防止装备中构件的超温 变形失效变形失效断裂失效断裂失效(危害性较大,影响因素多)(危害性较大,影响因素多)金属材料常见金属材料常见失效形式及其判断失效形式及其判断断裂断裂是金属材料在应力
10、的作用下分为互不相连的两个是金属材料在应力的作用下分为互不相连的两个或两个以上部分的现象。是在变形或两个以上部分的现象。是在变形超过其塑性极限超过其塑性极限完全分开,原子间结合力遭受破坏。完全分开,原子间结合力遭受破坏。断裂过程一般都经历断裂过程一般都经历三个阶段三个阶段,即裂纹的萌生、裂纹,即裂纹的萌生、裂纹的亚稳扩展及失稳扩展,最后是断裂。的亚稳扩展及失稳扩展,最后是断裂。所有材料断裂后,在断裂部位都有匹配的两个断裂表所有材料断裂后,在断裂部位都有匹配的两个断裂表面,称为面,称为断口断口,断口及其周围留下与断裂过程有密切,断口及其周围留下与断裂过程有密切相关的信息。相关的信息。断裂是金属材
11、料常见的失效形式之一,又是危害性较断裂是金属材料常见的失效形式之一,又是危害性较大的失效形式。且工程中金属构件断裂的原因往往又大的失效形式。且工程中金属构件断裂的原因往往又不是单一的,而是不是单一的,而是几个因素共同作用几个因素共同作用的结果的结果。断裂失效断裂失效 断裂失效断裂失效 断裂失效断裂失效系列冲击试验系列冲击试验奥氏体钢奥氏体钢低强度铁素体钢低强度铁素体钢高强度钢高强度钢冲击吸收功冲击吸收功Ak温度温度 TTk 厚壁容器韧性断裂外观厚壁容器韧性断裂外观 断裂失效断裂失效厚壁容器脆性断厚壁容器脆性断裂外观裂外观 韧性断裂失效韧性断裂失效a)a)特征特征:断裂过程缓慢,塑性变形与裂纹成
12、长同时:断裂过程缓慢,塑性变形与裂纹成长同时进行,有明显的塑性变形(进行,有明显的塑性变形(5%)韧性断裂韧性断裂:断裂前产生显著宏观塑性变形的断裂:断裂前产生显著宏观塑性变形的断裂 b)b)断口形态断口形态宏观形态宏观形态纤维区纤维区:显著特征,多凹凸不平:显著特征,多凹凸不平放射区放射区:多呈放射状:多呈放射状剪切唇区剪切唇区:断面平滑呈灰色:断面平滑呈灰色 微观形态微观形态:多为多为韧窝及蛇形花样韧窝及蛇形花样 断裂失效断裂失效韧断断口特征韧断断口特征 断口断口韧性断韧性断裂实物裂实物断口韧窝的断口韧窝的电镜照片电镜照片 断裂失效断裂失效失效裂管照片图失效裂管照片图 断裂失效断裂失效裂纹
13、断口的形貌,裂纹断口的形貌,500 断裂失效断裂失效韧断的机理45 断裂失效断裂失效韧断的机理韧断的机理韧性断裂往往因材料受到较大的负荷或过载所引起。韧性断裂往往因材料受到较大的负荷或过载所引起。当材料所受的应力超过材料的当材料所受的应力超过材料的屈服强度屈服强度后,材料便后,材料便开始产生塑性变形,在材料内部的开始产生塑性变形,在材料内部的夹杂物夹杂物、析出相析出相、晶界晶界、亚晶界亚晶界或其它或其它塑性流变不连续塑性流变不连续的地方发生位错的地方发生位错塞积,产生了应力集中,进而开始形成塞积,产生了应力集中,进而开始形成显微孔洞显微孔洞;开始孔洞较少,而且相互隔离,随着应变的增加,开始孔洞
14、较少,而且相互隔离,随着应变的增加,显微孔洞不断增加、不断长大,孔洞间的壁厚不断减显微孔洞不断增加、不断长大,孔洞间的壁厚不断减少,孔洞聚集相互连通,最终造成少,孔洞聚集相互连通,最终造成断裂断裂。断裂失效断裂失效脆性断裂失效 a)特征:特征:脆性断裂脆性断裂:断裂前没有发生:断裂前没有发生/很少发生宏观可见的塑性很少发生宏观可见的塑性变形的断裂。变形的断裂。脆断承受的工作应力较低,通常不超过材料的屈服脆断承受的工作应力较低,通常不超过材料的屈服强度,甚至不超过许用应力。强度,甚至不超过许用应力。裂纹快速扩展裂纹快速扩展 断裂失效断裂失效脆性断裂失效 b)断口形态断口形态宏观形态宏观形态小刻面
15、小刻面 人字条纹或山形条纹人字条纹或山形条纹 微观形态微观形态:解理台阶与河流花样、舌状花样、:解理台阶与河流花样、舌状花样、鱼骨状花样。鱼骨状花样。脆性断裂的断口一般与正应力垂直,宏观表面平齐,脆性断裂的断口一般与正应力垂直,宏观表面平齐,颜色光亮。颜色光亮。断裂失效断裂失效脆断断口特征 脆性断裂实物脆性断裂实物河流花样河流花样 断裂失效断裂失效脆断断口特征脆断断口特征 始于裂纹源始于裂纹源的放射条纹的放射条纹形似人字或形似人字或山形山形 ,人字,人字条纹矢形指条纹矢形指向和山形条向和山形条纹汇集方向纹汇集方向为裂纹源为裂纹源.断裂失效断裂失效脆断机理脆断机理解理断裂解理断裂:因原子间结合键
16、的破坏而造成的穿晶断:因原子间结合键的破坏而造成的穿晶断裂,开裂速度快,一般钢中的解理速度大约是裂,开裂速度快,一般钢中的解理速度大约是10301030m/sm/s,在低温和三向应力状态时更快;在低温和三向应力状态时更快;沿着特定的沿着特定的结晶面结晶面(称为称为解理面解理面)发生,这些结晶面发生,这些结晶面一般是属于低指数的。一般是属于低指数的。在不同高度的平行解理面之间产生在不同高度的平行解理面之间产生解理台阶解理台阶。解理裂纹扩展过程中,众多的台阶相互汇合,便形解理裂纹扩展过程中,众多的台阶相互汇合,便形成成河流花样河流花样,河流的流向与裂纹扩展方向一致。,河流的流向与裂纹扩展方向一致。
17、断裂失效断裂失效脆断的原因脆断的原因1)应力状态与缺口效应应力状态与缺口效应max/max愈大,脆性断裂的可能性愈大愈大,脆性断裂的可能性愈大 yxz 断裂失效断裂失效maxmaxksk侧压侧压22单向压单向压2 2扭转扭转0.80.8单向拉单向拉0.50.5三向不等拉三向不等拉0.50.5加载方式相同,材料本质不同,断裂方式不同加载方式相同,材料本质不同,断裂方式不同 断裂失效断裂失效2 2)温度温度 工程上大量使用的碳素钢、低合金钢及高合金的铁素工程上大量使用的碳素钢、低合金钢及高合金的铁素体钢,都有低温脆性。当温度在材料脆性转变温度以下体钢,都有低温脆性。当温度在材料脆性转变温度以下时,
18、材料的解理应力小于其屈服应力,材料的断裂由韧时,材料的解理应力小于其屈服应力,材料的断裂由韧性断裂转为脆性断裂。性断裂转为脆性断裂。脆性转变温度判据:脆性转变温度判据:韧脆转变温度韧脆转变温度断口形貌转变温度断口形貌转变温度无塑性转变温度无塑性转变温度脆断的原因脆断的原因 断裂失效断裂失效3 3)尺寸效应尺寸效应4 4)焊接质量焊接质量焊接缺陷一般有:夹杂、气孔、未焊透和焊接裂纹焊接缺陷一般有:夹杂、气孔、未焊透和焊接裂纹等,而其中焊接残余应力与裂纹的存在对焊接构件的等,而其中焊接残余应力与裂纹的存在对焊接构件的断裂起着重要的作用。断裂起着重要的作用。5 5)工作介质工作介质金属构件在腐蚀介质
19、中,受应力金属构件在腐蚀介质中,受应力(尤其拉应力尤其拉应力)作用,作用,同时又有电化学腐蚀时,极易导致早期脆性断裂。同时又有电化学腐蚀时,极易导致早期脆性断裂。6 6)材料组织材料组织脆断的原因脆断的原因 断裂失效断裂失效疲劳断裂的特征 原因原因:疲劳负荷是交变负荷疲劳负荷是交变负荷(a)反向负荷反向负荷(b)单向负荷单向负荷(c)单向导前负荷单向导前负荷疲劳断裂疲劳断裂 在交变载荷作用下,经过一定的周期后所发生的断裂。在交变载荷作用下,经过一定的周期后所发生的断裂。断裂失效断裂失效疲劳断裂的特征疲劳断裂的特征 构构件件疲疲劳劳断断裂裂是是在在负负荷荷经经多多次次(如如几几十十次次或或几几百
20、百万万次次)循环以后才发生的。循环以后才发生的。低周疲劳低周疲劳:断裂循环次数断裂循环次数N104的疲劳的疲劳高周疲劳高周疲劳:断裂循环次数断裂循环次数N104的疲劳的疲劳微观认识上微观认识上 高周疲劳应力标称是弹性的,构件在破坏之前仅发生高周疲劳应力标称是弹性的,构件在破坏之前仅发生极小的总变形极小的总变形;低周疲劳应力往往大到足以使每个循环周期产生可观低周疲劳应力往往大到足以使每个循环周期产生可观的塑性变形。的塑性变形。断裂失效断裂失效(3)(3)疲疲劳劳破破坏坏只只可可能能在在有有使使材材料料分分离离扯扯开开的的交交变变拉拉伸伸(或或挤压挤压)和交变剪切应力的情况下出现。和交变剪切应力的
21、情况下出现。交交变变的的纯纯压压缩缩载载荷荷不不会会出出现现疲疲劳劳破破坏坏,压压应应力力使使裂裂纹纹闭合而不会使裂纹扩展。闭合而不会使裂纹扩展。疲劳起源点往往出现在最大拉应力处。疲劳起源点往往出现在最大拉应力处。断裂失效断裂失效疲劳断裂的特征疲劳断裂的特征 断裂失效断裂失效疲劳断裂的特征疲劳断裂的特征 (4)(4)三个阶段三个阶段(5)(5)宏观上表现为脆性断裂,低周、高周宏观上表现为脆性断裂,低周、高周裂纹萌生裂纹萌生裂纹扩展裂纹扩展断裂断裂 断裂失效断裂失效疲劳断裂的特征疲劳断裂的特征 疲劳断口宏观形态疲劳断口宏观形态疲劳源区:疲劳源区:一般平整,多疲劳源区比较粗糙一般平整,多疲劳源区比
22、较粗糙裂纹扩展区:裂纹扩展区:疲劳弧线疲劳弧线快速断裂区:快速断裂区:视材料塑性而定视材料塑性而定 断裂失效断裂失效疲劳断口微观形态疲劳辉纹疲劳辉纹轮胎压痕轮胎压痕疲劳断裂疲劳断裂的原因及改进措施:的原因及改进措施:表面状态。表面状态。疲劳断裂多数起源于构件的表面,这是由于工疲劳断裂多数起源于构件的表面,这是由于工作时表面应力最高,加上各类加工工艺程序难以确保表面加作时表面应力最高,加上各类加工工艺程序难以确保表面加工质量而造成的。因此,提高构件的表面加工质量及强化表工质量而造成的。因此,提高构件的表面加工质量及强化表面处理是提高构件疲劳抗力的重要途径面处理是提高构件疲劳抗力的重要途径。缺口效
23、应与应力集中。缺口效应与应力集中。在缺口的根部及其附近有高的峰值应力和形成应力集中区。在缺口的根部及其附近有高的峰值应力和形成应力集中区。缺口效应大大降低材料的疲劳强度缺口效应大大降低材料的疲劳强度。材料的抗拉强度愈高,缺口对疲劳强度削弱愈大,高强度材材料的抗拉强度愈高,缺口对疲劳强度削弱愈大,高强度材料削弱最严重。因此构件应避免应力集中,缺口结构设计一料削弱最严重。因此构件应避免应力集中,缺口结构设计一定要考虑疲劳断裂问题,避免选用缺口敏感的材料。定要考虑疲劳断裂问题,避免选用缺口敏感的材料。断裂失效断裂失效 残余应力。残余应力。工艺制造上应避免残余拉应力的产生工艺制造上应避免残余拉应力的产
24、生.使构件表面诱发产生残余压应力使构件表面诱发产生残余压应力 (如喷丸、滚压等如喷丸、滚压等)。采取有效的焊后热处理以降低或消除焊后残余应力。采取有效的焊后热处理以降低或消除焊后残余应力。材料本质。材料本质。不同的材料有不同的疲劳抗力,一般可从疲不同的材料有不同的疲劳抗力,一般可从疲劳强度与抗拉强度的比值,即疲劳比反映出来。劳强度与抗拉强度的比值,即疲劳比反映出来。中低强度钢疲劳比为中低强度钢疲劳比为0.50.5,灰口铸铁为灰口铸铁为0.420.42,球墨铸铁为,球墨铸铁为0.480.48,188188铬镍奥氏体不锈钢为铬镍奥氏体不锈钢为0.380.38。对于高强度钢,尽管抗拉强度大于对于高强
25、度钢,尽管抗拉强度大于1400MPa1400MPa,疲劳强度也不,疲劳强度也不超过超过700 MPa700 MPa,因此高强度钢容易引发疲劳裂纹。疲劳强度,因此高强度钢容易引发疲劳裂纹。疲劳强度与抗拉强度之比不遵循线性关系。与抗拉强度之比不遵循线性关系。断裂失效断裂失效 过程装备失效与材料的关系过程装备失效与材料的关系表面损伤(腐蚀与磨损)表面损伤(腐蚀与磨损)腐蚀腐蚀腐蚀是材料表面与服役环境发生物理或化学的反应使腐蚀是材料表面与服役环境发生物理或化学的反应使材料发生损坏或变质的现象。随着过程装备的大型化材料发生损坏或变质的现象。随着过程装备的大型化及向高压、高温、高流速开拓,材料的腐蚀更显严
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 材料 过程 装备 失效 关系 教学内容
限制150内