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      表面狀態(tài)強(qiáng)度-材料硬度對噴丸組織強(qiáng)化效果的影響

      更新時間:2023-05-18

      本文圍繞表面、狀態(tài)、強(qiáng)度、材料、塑性、噴丸、硬度、試樣、參量、應(yīng)力等有關(guān)詞展開編寫的關(guān)于材料硬度對噴丸組織強(qiáng)化效果的影響的表面狀態(tài)強(qiáng)度相關(guān)文章,僅供大家了解學(xué)習(xí)。

      目前,用于表征金屬材料力學(xué)特性的常用指標(biāo)是X線衍線的FWHM和顯微硬度。一般認(rèn)為,材料的FWHM越大,其硬度就越高。許多從事噴丸研究的學(xué)者從硬質(zhì)材料噴丸影響層半寬度減小的實驗事實出發(fā),提出了噴丸影響層半寬度被“加工軟化”的觀點。實驗選用超高強(qiáng)度鋼作為實驗材料。不同硬度的實驗結(jié)果表明,噴丸處理大大降低了硬質(zhì)表面的FWHM,但卻使噴丸硬化。這表明通過使用半峰全寬參數(shù)來推斷表面的強(qiáng)度是不可靠的。拋丸機(jī)器

      關(guān)鍵詞:硬度、半高寬、屈服強(qiáng)度、噴丸強(qiáng)化

      1.介紹

      大量實驗表明,噴丸可以大大提高材料的疲勞強(qiáng)度。一般認(rèn)為,除了在易發(fā)生疲勞破壞的表面引入殘余壓應(yīng)力外,在噴涂九的過程中獲得的材料表面的微觀組織強(qiáng)化也是提高疲勞性能的重要因素。材料的原始硬度對噴丸強(qiáng)化效果影響很大,一般表現(xiàn)為顯微硬度和半高寬,但這兩個參數(shù)并不是的指標(biāo)。顯微硬度與材料的彈性、塑性、加工硬化、強(qiáng)度和韌性等一系列物理參數(shù)有關(guān),是一個缺乏綜合性的指標(biāo),其測量值還受到殘余應(yīng)力等因素的影響。

      衍線的半峰全寬代表材料的結(jié)構(gòu)狀態(tài),只能間接反映材料的力學(xué)特性。對于同一樣品,上述兩個參數(shù)給出的結(jié)果有時差別很大。如果以顯微硬度和半高寬作為判斷微觀組織強(qiáng)化效果的指標(biāo),一般規(guī)律是軟態(tài)材料的噴丸效果較好,而硬態(tài)材料出現(xiàn)所謂的“半秒軟化”,即噴丸后金屬硬態(tài)材料表層半高寬值減小,顯微硬度降低,說明材料發(fā)生了軟化。另一方面,這種材料表層的殘余應(yīng)力不易,試樣的高周疲勞性能大大提高,表明表層得到了噴丸強(qiáng)化。

      x線應(yīng)力分析技術(shù)可以用來測量金屬材料在外載荷作用下的實際應(yīng)力,從而獲得其真實的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系,由此可以得到表面屈服強(qiáng)度和加工硬化指數(shù)。在此基礎(chǔ)上,本文研究了材料的原始硬度對噴丸組織強(qiáng)化效果的影響。結(jié)果表明,硬質(zhì)材料的噴丸強(qiáng)化不是所謂的“加工軟化”拋丸機(jī)。

      2.測試方法

      2.1測試材料

      試驗選用4mm厚的40SiMnCrNiMoV超高強(qiáng)度鋼冷軋薄板?;瘜W(xué)成分按重量計為0.37c,1.43si,0.94mn,1.02cr,1.93ni,0.53mo,0.10v,0.0025s,0.001P。樣品的長度方向與結(jié)合方向一致。

      2.2熱處理工藝

      退火工藝為℃小時,作為軟質(zhì)材料,其硬度測定為。中硬態(tài)和硬態(tài)在鹽爐中加熱至℃,保溫分鐘。油淬中硬態(tài)材料的回火工藝為℃,硬度為℃,硬度為HRC52。

      2.3表面處理

      所有樣品分別通過研磨、化學(xué)腐蝕和電解拋光去除,對于非噴丸處理樣品,研磨影響層通過化學(xué)腐蝕和電解拋光去除。

      2.4噴丸參數(shù)

      拋丸在氣動拋丸機(jī)上進(jìn)行。噴嘴到樣品表面的距離為150mm,覆蓋率超過100%。所用直徑0.6毫米,氣壓0.3兆帕,阿爾門強(qiáng)度0.37毫安.拋丸機(jī)

      2.5X線應(yīng)力測量方法

      使用的設(shè)備是MSF-2903X,線應(yīng)力測試儀,選用的特征譜線和衍晶面分別是CrK。和a-Fe(211)面,采用單軸拉伸加載,用測斜儀測量縱向應(yīng)力,用常規(guī)方法測量橫向應(yīng)力。

      3.測試結(jié)果和分析

      測試的測量結(jié)果如表1所示。表中的半峰全寬數(shù)據(jù)是縱向應(yīng)力測量和橫向應(yīng)力測量中ψ0=0的測量結(jié)果的平均值。它們分為兩部分:測量前和測量后。前者是指不加載表面屈服強(qiáng)度時的測試結(jié)果,反映了每個表面的原始狀態(tài),后者是指在較大的外載應(yīng)變下全部卸載后的測量結(jié)果。它們之間的差異反映了外部載荷應(yīng)變對半峰全寬的影響。

      表1噴丸前后參數(shù)隨硬度的變化

      對于非噴丸試樣的表面硬度、半高寬(FWHM)和表面屈服強(qiáng)度,軟態(tài)的數(shù)值較低,而中硬態(tài)的數(shù)值居中。

      硬態(tài)的值較高,三個參數(shù)的正相關(guān)關(guān)系說明它們能正確反映熱處理條件對材料強(qiáng)度和性能不同程度的影響。

      對比表面屈服強(qiáng)度測量前后的FWHM數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),測量過程中的塑性變形(一般小于0.3%)明顯降低了硬質(zhì)試樣表面的FWHM值,而對中硬或軟質(zhì)試樣表面的FWHM值影響不大。

      就像表面屈服強(qiáng)度測量中的小塑性變形對半寬的影響一樣,噴丸處理也降低了所有硬表面的半寬,但降低幅度要大得多,因為噴丸處理引入的塑性變形要大得多。

      在中硬狀態(tài)下,對樣品表面的半高寬影響不大。對于軟表面的半高寬,噴丸引起的大塑性變形與表面屈服強(qiáng)度測量引起的小塑性變形完全不同,軟表面L形勺的半高寬明顯增大。拋丸機(jī)器

      然而,噴丸處理提高了所有狀態(tài)下的表面屈服強(qiáng)度,并且已報道的噴丸表面在軟狀態(tài)下的強(qiáng)度是噴丸狀態(tài)的兩倍以上。

      同時,噴丸處理提高了所有試樣表面的加工硬化指數(shù),也就是說,噴丸處理提高了這些金屬表面的加工硬化能力。

      通過前面的分析,可以得出塑性變形可以強(qiáng)化硬質(zhì)材料的結(jié)論。而不是通常認(rèn)為的“加工軟化”。這一結(jié)論也與噴丸后硬質(zhì)材料疲勞性能的提高相一致。可見,表面屈服強(qiáng)度是比半峰全寬更的參數(shù),半峰全寬不能正確反映塑性變形對材料強(qiáng)度的影響。拋丸機(jī)器

      4.結(jié)論

      1.硬度、半高寬和表面屈服強(qiáng)度能不同程度地正確反映熱處理條件對材料強(qiáng)度特性影響。

      2.塑性變形減小了硬表面的半寬度,但確實提高了它們的表面屈服強(qiáng)度。這說明半高寬不能正確反映塑性變形對硬質(zhì)材料的影響。同時也說明噴丸使硬質(zhì)材料表層加工硬化,而不是加工軟化。

      3.小塑性變形和噴丸對中硬表面的半寬度影響不大,但提高了這類表面的屈服強(qiáng)度。這些結(jié)果表明,半寬度不能正確反映塑性變形對中硬表面強(qiáng)度指標(biāo)的影響。拋丸機(jī)器

      4.未噴丸表面的半寬度越大,塑性變形范圍內(nèi)的加工硬化指數(shù)越大。噴丸處理提高了大多數(shù)表面塑性變形范圍的加工硬化能力。

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