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振動時效採用的處理技術和試樣內部發生的變化
釋出時間▩╃↟:2019-12-11   點選次數▩╃↟:4126次
  振動時效採用的處理技術和試樣內部發生的變化
  振動時效為什麼能提高工件的疲勞壽命?這個與工件的內部結構及殘餘應力有關╃↟·•◕。從對材料承受動載效能的影響來說·╃,殘餘應力對材料的疲勞強度的影響很重要╃↟·•◕。從定性的角度就一般關係而論·╃,當收到交變應力的構件存在壓縮殘餘應力時·╃,該構件的疲勞強度就會提高·╃,而存在拉伸殘餘應力時·╃,其疲勞強度就會下降╃↟·•◕。實際上·╃,因為條件和環境的不同·╃,殘餘應力對疲勞的影響是複雜的╃↟·•◕。它與殘餘應力的分佈和大小☁╃、材料的彈性效能☁╃、外來作用應力的狀態等有關·╃,還與殘餘應力的發生過程有關╃↟·•◕。在相同實驗條件下·╃,構件內平均殘餘拉應力愈大·╃,構件疲勞壽命越低╃↟·•◕。
  振動時效處理技術還可以防止構件在使用中出現的斷裂裂紋╃↟·•◕。就金屬材料而言·╃,振動時效處理技術可以用於碳素結構鋼鋼☁╃、低碳合金鋼☁╃、不鏽鋼☁╃、鑄鐵☁╃、有色金屬等╃↟·•◕。就工件的種類而言·╃,振動時效處理技術可用於機械產品的大☁╃、中型基礎構件·╃,各種焊接結構件·╃,長度與直徑比的較大的軸類零件╃↟·•◕。對於大型的低壓力容器·╃,國內的一些試驗已表明·╃,只要採用合理的工藝引數·╃,振動時效處理技術可以代替熱時效·╃,這將為壓力容器在消除焊接殘餘應力方面開闢一條新路·╃,同時也擴大了振動時效處理技術應用範圍╃↟·•◕。就工件的重量而言·╃,從幾公斤的小型構件至一☁╃、二千噸的海洋平臺等大型結構·╃,均可採用振動時效處理技術╃↟·•◕。只要根據構件的結構形式選擇構件的振動處理引數和裝置·╃,就可達到消除殘餘應力的目的╃↟·•◕。儘管振動時效處理技術的適應範圍如此的廣泛·╃,但仍有它的侷限性╃↟·•◕。這是由於受到振動時效裝置的效能限制的結果╃↟·•◕。
  工件裂紋擴充套件速度與應力強度因子K成正比╃↟·•◕。透過振動時效裝置處理後·╃,由於位錯組成態變化和位錯密度增加·╃,使滑移運動阻力增大·╃,提高了臨界強度因子K值·╃,使裂紋擴充套件所需能量增大·╃,有利於延緩裂紋的擴充套件╃↟·•◕。此外·╃,平均應力等因素對工件的裂紋擴充套件也有影響╃↟·•◕。振動時效起到了降低平均應力的作用·╃,從而降低了裂紋擴充套件速率·╃,綜合作用的結果將裂紋擴充套件壽命Nf增加╃↟·•◕。振動時效試樣內部晶體的位錯組態發生了變化·╃,形成了位錯的積塞和纏結現象·╃,同時位錯密度增加·╃,不僅延緩了疲勞裂紋的萌生壽命·╃,而且降低了裂紋擴充套件速率·╃,提高了裂紋擴充套件壽命·╃,因而振動時效能提高焊件的疲勞壽命╃↟·•◕。
  以上便是今天關於振動時效採用的處理技術和試樣內部發生的變化的全部分享了·╃,希望對大家今後使用本裝置能有幫助╃↟·•◕。
 

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