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介绍
热应力和组织应力 材料按其热膨胀规律,在冷却时发生收缩。相邻两部位降温速度不同,导致冷却过程的任-时刻比容的差异,相互产生应力,称为热应力。马氏体的比容大于奥氏体,在马氏体转变时,随马氏体量增多,工件发生膨胀。相邻部位冷却到马氏体转变点Ms的时间不同,或者在Ms以下冷却速度不同,由于钢中马氏体转变的变温转变特性(见马氏体转变)也将产生内应力,称为组织应力。热应力和组织应力方向正好相反。在Ms以上,仅存在热应力机制,在Ms以下两种机制同时发生,但由于马氏体相变引起的线膨胀量大于热膨胀(约-个数量级),所以Ms点以下组织应力机制起主要作用。工件淬火冷却时,外层冷却快,心部慢;薄壁部位冷却快,厚壁部位冷却慢;冷却介质与工件的相对流动情况也影响冷却的均匀性;冷却烈度越大,不均匀性越大。上述种种,加上高低温(Ms以上和以下)阶段两种内应力机制,使工件淬火冷却时内应力的形成和发展极其复杂。
当应力超过屈服极限时,将发生局部塑性变形。因而,最高应力值取决于受力部位的屈服极限。多余的尺寸差异将转化为塑性变形,如材料的塑性不良,则内应力将迅速超过断裂强度而导致开裂。Ms以上,由于温度高及钢处于奥氏体状态,屈服强度低,塑性良好,热应力多表现为工件的变形;Ms以下马氏体量随温降而增多,塑性迅速下降,组织应力可达很高值,且可导致工件开裂。
最简模型。设有横截面为形状对称的棒状工件,按轴线(点划线)分成上下(I、Ⅱ,尺寸相同)两半部,施以不同速度的冷却,如Ⅱ相当于均匀地喷液淬冷,而I相当于空冷;设I、Ⅱ两部分在整个冷却过程中内部温度是均匀的,降温曲线。研究I、Ⅱ两部分在全过程中轴向受力的变化。
热应力及变形 内应力的变化可分为3个阶段:(1)从开始冷却τ0到I、Ⅱ温差达到最大的时间τ1。Ⅱ的先期收缩使其本身受张应力,同时I受压应力,由τ0至τ1逐渐增大。由于I、Ⅱ截面积相同,σI和σⅡ曲线是对称的。特别要注意到,在τ1之前,对于钢铁等屈服强度瓯不高的材料,两部分都将发生轴向的塑性变形,Ⅱ为拉伸,I为压缩,在τ1达到最大值。(2)从τ1至τ2(零应力点)。Ⅱ的降温速度减慢,I则增快,使应力逐渐松弛。零应力点是这样-种状态:温度差所对应的尺寸差,正好被Ⅱ的伸长(弹、塑变形)和I的缩短所抵消。(3)从τ2至τ3(室温)。I的降温速度继续大于Ⅱ,使τ1~τ2间的冷缩特征延续下来。由于起点是零应力状态,从-开始就使I进入张应力状态,Ⅱ为压应力态,弹性和塑性变形亦反向。过程-直进行到I、Ⅱ都降到室温,终态的应力值与材料在室温下的屈服强度相对应,称为残留热应力。
最简模型的热应力弯曲变形,在τ1状态,曲率中心在Ⅱ方(向I方弓出)。如果全过程只有弹性变形,无塑性变形,则零应力点将移至τ3(均温点),并且弯曲量逐渐减少至零。非均温时零应力点的出现正是τ0~τ1间发生了塑性变形的反映。I的塑性压缩和Ⅱ的塑性伸长,导致冷却的后期产生弯曲的反向:向冷却快的Ⅱ方弓出。类似的现象在生产中是常见的。
组织应力及变形 如果把τ0点定为Ms温度,则只需将σ1、σ2符号互相掉换,就是组织应力曲线。简言之,组织应力机制使冷却快的-侧最终受张应力,最终的弯曲为向冷速慢的一侧弓出。
检测实例是对中等尺寸的短棒状工件经整体浸入冷却介质激冷(到O℃),热应力和组织应力的实测结果。为了获得单-的热应力或组织应力,设计了特殊的加热、冷却工艺。试件在浸冷时,心部则相当于I。热应力测定结果相-致。运用相似的推理,不难理解切向和径向的残留热应力形成机制。残留组织应力测定结果亦证明了前面关于组织应力与热应力相反的推断。2100433B
内应力的取消有几种方法:一对物体进行热处理(只针对金属性质的工件)。二是放到自然条件下进行消除。三是人工通过敲打振动等方式进行消除。内应力是在结构上无外力作用时保留于物体内部的应力。没有外力存在时,弹...
消除焊接后内应力的方法 :1.热处理法热处理法是利用材料在高温下屈服点下降和蠕变现象来达到松驰焊接残余应力的目的,同时热处理还可以改善接头的性能。(1)整体热处理 整体炉内热处理、整体腔内热处理整...
淬火,俗称蘸(zhàn)火,金属和玻璃的一种热处理工艺。把合金制品或玻璃加热到一定温度,随即在含有矿物质的水、油或空气中急速冷却,一般用以提高合金的硬度和强度。拓展资料:淬火可增强钢与铸铁的强度和硬度...
磁光调制法测量玻璃内应力
提出了一种基于磁光调制法测量玻璃内应力方向和大小的方法,并建立了基于磁光调制的内应力测量系统。首先,采用光线追迹的方法,根据偏振光的琼斯矩阵描述方式推导了系统的测量模型;采用磁光调制器,对信号光束进行正弦交变的磁光调制,将直接测量光强信号改为测量频率信号,提高了测量准确度;采用磁旋光器,消除了人为操作引起的误差,并通过控制旋光器外加线圈驱动电流的大小,改变调制信号光偏振方向的旋转角度;最后,对待测样品进行了多次旋转测量。测量结果显示,本方法对玻璃内应力方向的测量准确度为5″,对应力双折射的测量准确度为0.3nm/cm。得到的结果验证了该方法的有效性和稳定性,显示系统具有稳定性高、准确度高、容易实现工程化等特点。
塑料件去内应力PC塑料制品的内应力检测方法
1 / 4 通用工艺规程 名称: 塑料件去内应力 塑料制品内应力检测方法( PC)拟制: xx 审核: 批准: 版号: 3版 编号: SKTG055 二〇一三年三月三十日 xx星际实业股份有限公司 通用工艺规程编号 SKTG055 1.塑料件去内应力 1.1.适应范围 本工艺规程规定了塑料件去内应力的操作程序,适用于本公司警示灯所用 的塑料件去内应力,凡本公司所用的塑料件都按本工艺规程去除内应力。 1.2.设备、工具: 恒温烘箱, 300℃水银温度计。 1.3.材料: 转灯转盘、环形变压器压环以及各类 ABS和 PC塑料件。 2 / 4 1.4.工艺过程 1.4. 1.领料并检查塑料件注塑成型后是否符合设计要求。 1.4. 2.将烘箱开启,升温度至 75℃~85℃。 1.4. 3.将塑料件平放入烘箱放置网上,不能堆放,而造成受热不均,在恒温 PC 料为 100℃±5℃、ABS料
金属电沉积得到的镀层内部通常处于应力状态之中,这种应力是没有外力和温度场存在下出现在沉积层内部的应变来,称为内应力。内应力分为张应力和压应力,前者通常为正值,后者通常为负值。2100433B
工件在一种介质中冷却,如水淬、油淬。优点是操作简单,易于实现机械化,应用广泛。缺点是在水中淬火应力大,工件容易变形开裂;在油中淬火,冷却速度小,淬透直径小,大型工件不易淬透。
工件先在较强冷却能力介质中冷却到300℃左右,再在一种冷却能力较弱的介质中冷却,如:先水淬后油淬,可有效减少马氏体转变的内应力,减小工件变形开裂的倾向,可用于形状复杂、截面不均匀的工件淬火。双液淬火的缺点是难以掌握双液转换的时刻,转换过早容易淬不硬,转换过迟又容易淬裂。为了克服这一缺点,发展了分级淬火法。
工件在低温盐浴或碱浴炉中淬火,盐浴或碱浴的温度在Ms点附近,工件在这一温度停留2min~5min,然后取出空冷,这种冷却方式叫分级淬火。分级冷却的目的,是为了使工件内外温度较为均匀,同时进行马氏体转变,可以大大减小淬火应力,防止变形开裂。分级温度以前都定在略高于Ms点,工件内外温度均匀以后进入马氏体区。现在改进为在略低于 Ms 点的温度分级。实践表明,在Ms 点以下分级的效果更好。例如,高碳钢模具在160℃的碱浴中分级淬火,既能淬硬,变形又小,所以应用很广泛。
工件在等温盐浴中淬火,盐浴温度在贝氏体区的下部(稍高于Ms),工件等温停留较长时间,直到贝氏体转变结束,取出空冷。等温淬火用于中碳以上的钢,目的是为了获得下贝氏体,以提高强度、硬度、韧性和耐磨性。低碳钢一般不采用等温淬火。
齿轮表面淬火后表层有较大压缩内应力,工件抗疲劳破断能力较高,硬度较高,不易磨损和变形。