材料在高温持久载荷和循环载荷下的力学性能专题培训课件.ppt
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1、66材料在高温持久载材料在高温持久载荷和循环载荷下的力荷和循环载荷下的力学性能学性能6 材料在高温持久载荷和循环载荷下的力学性能材料在高温持久载荷和循环载荷下的力学性能 l6.1 前言前言 l6.2 高温蠕变现象和蠕变曲线高温蠕变现象和蠕变曲线 l6.3 蠕变极限与持久强度蠕变极限与持久强度 l6.4 蠕变变形和断裂机理蠕变变形和断裂机理 l6.5 影响蠕变极限和持久强度的主要因素影响蠕变极限和持久强度的主要因素 l6.6 提高蠕变极限和持久强度的主要措施提高蠕变极限和持久强度的主要措施 l6.7 应力松弛应力松弛 l6.8 高温疲劳及疲劳与蠕变的交互作用高温疲劳及疲劳与蠕变的交互作用 26.
2、1 前言前言l航空航天工业,能源和化学工业的发展,对材料在航空航天工业,能源和化学工业的发展,对材料在高温下的力学性高温下的力学性能能提出了很高的要求。提出了很高的要求。航航空空发发动动机机推力大推力大耗油低耗油低推重比高推重比高使用寿命长使用寿命长提高压气机增压比和涡轮前的进口温度;其他设计方面采取的措施。耐高温材料的耐高温材料的研究研究36.1 前言前言l所谓高温,是指构件的服役温度超过金属的再结晶温度,即所谓高温,是指构件的服役温度超过金属的再结晶温度,即0.40.5Tm,Tm为金属的熔点。为金属的熔点。l在高温下长时服役,金属的微观结构、形变和断裂机制都会发生变在高温下长时服役,金属的
3、微观结构、形变和断裂机制都会发生变化。室温下具有优良力学性能的材料,不一定能满足构件在高温下化。室温下具有优良力学性能的材料,不一定能满足构件在高温下长时服役对力学性能的要求。长时服役对力学性能的要求。材料的力学性能随温度的变化规律各不相同材料的力学性能随温度的变化规律各不相同。评定材料的高温力学性能还要考虑时间因素,即载荷作用时间的影响。评定材料的高温力学性能还要考虑时间因素,即载荷作用时间的影响。研究高温疲劳时,还要考虑加载频率,负载波形等的影响。研究高温疲劳时,还要考虑加载频率,负载波形等的影响。材料在持续材料在持续加载条件下产生与时间相关的塑性变形加载条件下产生与时间相关的塑性变形。4
4、6.2 高温蠕变现象和蠕变曲线高温蠕变现象和蠕变曲线1.材料在高温和恒定应力作用下,即使应力低于材料在高温和恒定应力作用下,即使应力低于弹性极限,也会发生缓慢的随时间而增长的塑弹性极限,也会发生缓慢的随时间而增长的塑性变形,这种现象称为性变形,这种现象称为蠕变蠕变。不同的材料,出现明显蠕变的温度不同。材料在较低不同的材料,出现明显蠕变的温度不同。材料在较低温度下的蠕变现象极不明显,温度升高至温度下的蠕变现象极不明显,温度升高至0.3Tm以上以上时,蠕变现象才会变得越来越明显。时,蠕变现象才会变得越来越明显。2.在一定温度和应力作用下,在一定温度和应力作用下,应变与时间的关系应变与时间的关系曲线
5、曲线称为称为蠕变曲线蠕变曲线。5典型蠕变曲线:分三个阶段典型蠕变曲线:分三个阶段 减速蠕变阶段减速蠕变阶段 恒速恒速蠕变阶段蠕变阶段 加速蠕变阶段加速蠕变阶段 瞬时瞬时应变应变63.温度和应力对蠕变的影响温度和应力对蠕变的影响l同一材料在给定温度、不同应力和给定应力、同一材料在给定温度、不同应力和给定应力、不同温度下的不同温度下的蠕变曲线蠕变曲线如图所示。如图所示。当应力较小或温度较低时,第二阶段的持续时间长,当应力较小或温度较低时,第二阶段的持续时间长,甚至无第三阶段;甚至无第三阶段;当应力较大或温度较高时,第二阶段持续时间短,当应力较大或温度较高时,第二阶段持续时间短,甚至完全消失,试样将
6、在很短时间内进入第三阶段甚至完全消失,试样将在很短时间内进入第三阶段而断裂。而断裂。7应力和温度对蠕变曲线的影响应力和温度对蠕变曲线的影响 8应力和温度对蠕变曲线形状的影响应力和温度对蠕变曲线形状的影响 9没有第没有第I、II阶段或第阶段或第III阶段的蠕变曲线阶段的蠕变曲线 104.蠕变曲线的常用经验表达式蠕变曲线的常用经验表达式瞬时应变瞬时应变 减速蠕变减速蠕变 恒速蠕变恒速蠕变 一般为小一般为小于于1的正数的正数 116.3 蠕变极限与持久强度蠕变极限与持久强度l6.3.1 蠕变极限蠕变极限蠕变极限是蠕变极限是以蠕变变形来规定以蠕变变形来规定的。这种指标适用于的。这种指标适用于在高温运行
7、中要严格控制变形的零件,如涡轮叶片。在高温运行中要严格控制变形的零件,如涡轮叶片。l6.3.2 持久强度和塑性持久强度和塑性持久强度持久强度反映蠕变断裂的抗力反映蠕变断裂的抗力。这种指标适用于像。这种指标适用于像锅炉、管道等在运行中基本上可不考虑小量变形、锅炉、管道等在运行中基本上可不考虑小量变形、原则上只须确保在规定条件下不会破坏的构件。原则上只须确保在规定条件下不会破坏的构件。在高温长时作用下,材料可能有脆化倾向,所以还在高温长时作用下,材料可能有脆化倾向,所以还应同时测定持久塑性,以防上构件在高温运行时发应同时测定持久塑性,以防上构件在高温运行时发生脆性断裂。生脆性断裂。126.3.1
8、蠕变极限蠕变极限 1.蠕变极限是高温长时载荷下材料对变形的抗力指标。蠕变极限是高温长时载荷下材料对变形的抗力指标。1.适用于在高温运行中要严格控制变形的零件,如涡轮叶适用于在高温运行中要严格控制变形的零件,如涡轮叶片。片。2.2.蠕变极限的两种表示法:蠕变极限的两种表示法:1.在给定温度在给定温度T()下,使试样产生规定的第二阶段蠕变)下,使试样产生规定的第二阶段蠕变速率速率 (/h)的应力值,以)的应力值,以 (MPa)表示。)表示。2.在给定温度在给定温度T()和规定时间)和规定时间t(h)内,使试样产生一)内,使试样产生一定蠕变应变量定蠕变应变量(%)的应力值,以的应力值,以 (MPa)
9、表)表示。示。133.蠕变极限的测定蠕变极限的测定 12CrMoV钢的钢的 曲线曲线 可采用较大的应力,以较短的时可采用较大的应力,以较短的时间作出几条蠕变曲线,根据所测间作出几条蠕变曲线,根据所测定蠕变速率,用内插或外推法求定蠕变速率,用内插或外推法求出规定蠕变速率的蠕变极限值。出规定蠕变速率的蠕变极限值。146.3.2 持久强度和塑性持久强度和塑性 l持久强度是在给定温度持久强度是在给定温度T()下,使材料经)下,使材料经规定时间规定时间t(h)发生断裂的应力值,记作)发生断裂的应力值,记作l一般认为,在给定温度下,持久强度与断裂寿一般认为,在给定温度下,持久强度与断裂寿命有命有如下关系如
10、下关系l持久塑性可仿照静载断后伸长率和断面收缩率持久塑性可仿照静载断后伸长率和断面收缩率的定义和测试方法进行。的定义和测试方法进行。1512CrMoV钢在给定温度下的钢在给定温度下的-t曲线曲线 在多数情况下,实用的持久强度值多数要在多数情况下,实用的持久强度值多数要利用短时寿命(如几十或几百,最多上千利用短时寿命(如几十或几百,最多上千小时)数据的外推来估计。小时)数据的外推来估计。166.3.3 蠕变试验装置蠕变试验装置l蠕变试验是在专用的蠕变试验机上进行的,其原理蠕变试验是在专用的蠕变试验机上进行的,其原理如如图所示图所示。试验期间,试样的。试验期间,试样的温度和所受的应力保持恒温度和所
11、受的应力保持恒定定。随着试验时间的延长,试样逐渐伸长。试样标距。随着试验时间的延长,试样逐渐伸长。试样标距内的伸长量通过引伸计测出后,输入到记录仪中,自内的伸长量通过引伸计测出后,输入到记录仪中,自动记录试样的伸长和时间动记录试样的伸长和时间t的关系曲线,即蠕变曲线。的关系曲线,即蠕变曲线。l测定蠕变极限、持久强度的试验装置本质上是一种测定蠕变极限、持久强度的试验装置本质上是一种杠杠杆式静加载系统杆式静加载系统,在安装试样的一端配置控制温度的,在安装试样的一端配置控制温度的加热炉。当加热炉。当需要测定蠕变曲线和蠕变极限时,还需要需要测定蠕变曲线和蠕变极限时,还需要配置高精度的变形测量仪器和相应
12、的高温引伸计配置高精度的变形测量仪器和相应的高温引伸计,使,使试样在高温下的变形被引伸到炉外,并精确地进行测试样在高温下的变形被引伸到炉外,并精确地进行测量。量。17蠕变和持久强度试验装置蠕变和持久强度试验装置 186.4 蠕变变形和断裂机理蠕变变形和断裂机理l在蠕变变形前,总伴生一定的在蠕变变形前,总伴生一定的瞬时塑性变形瞬时塑性变形。在机理上,这种变形与常温塑性变形是类似的,在机理上,这种变形与常温塑性变形是类似的,是切应力作用的结果;是切应力作用的结果;l随时间而产生的蠕变变形随时间而产生的蠕变变形,来自一定温度和应,来自一定温度和应力的共同作用,力的共同作用,与原子热运动有关。与原子热
13、运动有关。它有两方它有两方面的作用:协助受阻位错克服障碍重新运动;面的作用:协助受阻位错克服障碍重新运动;在应力的协助下,原子直接大量地定向扩散。在应力的协助下,原子直接大量地定向扩散。196.4.1 蠕变变形蠕变变形 l实验表明,可用相对蠕变温度实验表明,可用相对蠕变温度T/Tm来划分蠕变变形。通来划分蠕变变形。通常概括为三种蠕变变形,它们是:常概括为三种蠕变变形,它们是:低温蠕变:低温蠕变:在相对蠕变温度在相对蠕变温度T/Tm0.5),蠕变速度又),蠕变速度又比较低的场合下,还会发生比较低的场合下,还会发生以大量原子定向流动为机制以大量原子定向流动为机制的扩的扩散蠕变(散蠕变(见图见图)。
14、若晶粒内部存在不均匀应力场,那么在受)。若晶粒内部存在不均匀应力场,那么在受力不同的部位,空位将具有不同的平衡浓度,这样空位将从力不同的部位,空位将具有不同的平衡浓度,这样空位将从拉应力区域沿着应力梯度扩散到压应力区;而点阵原子则作拉应力区域沿着应力梯度扩散到压应力区;而点阵原子则作相反方向的移动,扩散的路径可能沿着晶界也可能在晶粒内相反方向的移动,扩散的路径可能沿着晶界也可能在晶粒内部进行,结果往往是使部进行,结果往往是使晶粒和试样沿应力方向延伸。晶粒和试样沿应力方向延伸。这种机这种机制的制的蠕变速度既与外应力成正比,也正比于金属的自扩散速蠕变速度既与外应力成正比,也正比于金属的自扩散速度。
15、度。分析表明,由这种扩散蠕变机制控制的恒速阶段的蠕变分析表明,由这种扩散蠕变机制控制的恒速阶段的蠕变速度随晶粒细化而增大。所以,速度随晶粒细化而增大。所以,对于高温承载构件用的材料,对于高温承载构件用的材料,应避免采用细晶组织。应避免采用细晶组织。216.4.1 蠕变变形蠕变变形l晶界滑动晶界滑动对蠕变变形也有贡献。不过,它不是一种独对蠕变变形也有贡献。不过,它不是一种独立的机制。在高温和切应力作用下,有可能使相邻晶立的机制。在高温和切应力作用下,有可能使相邻晶粒沿晶界滑动,而滑动的结果在晶界两端邻近晶粒内粒沿晶界滑动,而滑动的结果在晶界两端邻近晶粒内形成畸变区(形成畸变区(见图见图)。这种畸
16、变在高温下可通过原子)。这种畸变在高温下可通过原子扩散、位错攀移等方式得到协调,从而为晶界滑动的扩散、位错攀移等方式得到协调,从而为晶界滑动的继续进行创造条件。这样的晶界滑动和扩散协调交替继续进行创造条件。这样的晶界滑动和扩散协调交替进行,就产生了蠕变变形。进行,就产生了蠕变变形。22位错攀移各种障碍的示意图位错攀移各种障碍的示意图 23应力诱导下的原子扩散模型应力诱导下的原子扩散模型 24晶界滑动晶界滑动 256.4.2 蠕变断裂蠕变断裂 l蠕变断裂是和蠕变变形的第二阶段相关的,此时材料蠕变断裂是和蠕变变形的第二阶段相关的,此时材料中已产生空洞、裂纹,有时还可能出现颈缩等过程。中已产生空洞、
17、裂纹,有时还可能出现颈缩等过程。l和常温韧性断裂不同,在高温蠕变中,特别是在应力和常温韧性断裂不同,在高温蠕变中,特别是在应力较小时,晶界断裂比较普遍。一般认为,这种断裂形较小时,晶界断裂比较普遍。一般认为,这种断裂形态上的转变和多晶体中晶内和晶界强度随温度的变化态上的转变和多晶体中晶内和晶界强度随温度的变化梯度不同有关,梯度不同有关,如图所示如图所示。由图可见,通常存在一个。由图可见,通常存在一个晶内和晶界强度相等的温度晶内和晶界强度相等的温度等强温度等强温度TE。等强温。等强温度与应变速度和材料的冶金特征有关。度与应变速度和材料的冶金特征有关。应变速度下降,应变速度下降,等强温度也下降,晶
18、界断裂的倾向则增大,这正是一等强温度也下降,晶界断裂的倾向则增大,这正是一般在高温低应力蠕变中所观察到的结果。般在高温低应力蠕变中所观察到的结果。26晶界断裂的两种模型晶界断裂的两种模型l晶界滑动晶界滑动:这种模型可以在三晶交界处直接形成楔形:这种模型可以在三晶交界处直接形成楔形空洞,在曲折晶界及晶界夹杂物处形成空洞空洞,在曲折晶界及晶界夹杂物处形成空洞。l空位聚集空位聚集:这种模型主要是在受拉伸的晶界(包括三:这种模型主要是在受拉伸的晶界(包括三晶交界)处,由晶内到晶界有空位势能梯度存在,使晶交界)处,由晶内到晶界有空位势能梯度存在,使周围晶界或晶粒内部的空位趋于沿晶界流动和聚集,周围晶界或
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