找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 204|回复: 0

表面喷丸提高紧固件品质

[复制链接]
发表于 2011-8-8 21:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
  根据统计,紧固件断裂失效模式中,疲劳失效约占总数的60%~90%,所以在历史上已广为采用的调质、渗碳、表面处理,通过改变材料的组织来达到改善疲劳性能(包括应力腐蚀性能)的目的。当今,表面喷丸强化工艺,已经采用在螺栓、螺钉的杆部,使用最多、适应性也广,成本也低廉。
+ ?9 Q1 m* J: L; R  喷丸是弹丸流不断撞击紧固件表面材料,由此使表层(深度约0.05~0.20mm)材料发生循环塑性变形的过程。经受循环塑性变形的表层随材料的不同将发生以下一种或几种变化:1 B( c8 K+ {' w) L  K4 b
  表层内形成残余压应力场;$ u' O! S6 B6 J( E- x& ^
  表层材料的亚结构(亚晶粒)尺寸和点阵畸变的变化;7 O7 y1 z( N1 q: f: ]& S
  塑变诱导相变;
9 F* U1 j( d: y- @# _$ [, R0 }( T  塑变层内材料密度的变化。
* U/ `; P) ]. _  喷丸循环塑性变形引入材料表层的残余压应力场,与外施交变应力的拉应力在同一截面叠加后,使材料承受的最大拉应力由表面移至亚表面位置。5 J# s5 j0 y- w/ l/ q6 M9 U( q
  表面未喷丸强化试样的疲劳裂纹萌生于外表面,而经过喷丸表面形变强化的疲劳裂纹萌生于次表层。理论分析证实,形变残余应力使疲劳裂纹萌生于材料次表面之后,即可获得比表面疲劳极限高1.05~1.35倍的内部疲劳极限。
- q( t5 J+ t- @' Y; g  表面喷丸强化是提高紧固件抗疲劳断裂的应力腐蚀、氢脆断裂的一种行之有效的表面强化工艺。弹丸有铸钢丸、玻璃丸、陶瓷丸等,被强化紧固件表面粗糙度0.65~2μm,可达到的表面粗糙度0.63~2.5μm,工件的使用可靠性、耐久性均可获得明显的改善和提高。
6 F7 M' k& t1 x1 k& I  喷丸强化后不同材料的强度比值
4 o5 Q0 v5 c9 F% H+ y/ K6 k3 k7 y  材料牌号喷丸前Rm/MPa喷丸后Rm/MPa比值
  r6 S9 o" p0 u: e2 |2 t: D' Z  40Cr 1060 1140 1.08
4 b4 N: F( @. F1 [  ML35 895 1105 1.23; R4 J  }2 F4 n3 y/ g
  SWRCH 22A 980 1135 1.167 d1 D6 A9 r- ^& x
  SCM435 1075 1150 1.07& A+ ~7 N: q4 \5 W; s1 M
  10# 305 410 1.343 S; w" \7 N) n5 p5 Q, s
  喷丸强化设备主要有两种结构形式,气动式与机械离心式。' k/ {$ c6 @* Z9 |4 `9 ?
  气动式喷丸机适用品种繁多且每种产量较少的产品,需用玻璃丸或陶瓷丸进行低强度喷丸处理。1 N4 t- T5 R4 ~5 ^1 M8 T
  机械离心式适用大批量产品,品种较少,采用铸钢丸高喷丸强度进行。, c  U6 X' |# p' k) @
  根据至今生产中已经广泛应用的成熟经验,对Rm≥1000MPa的高强度紧固件尤其适宜。对头杆结合部位和光杆部份进行适宜的喷丸强化处理,能够有效地改善和提高该部份的疲劳和应力腐蚀断裂抗力。6 T* l" Y2 r3 G* |* Z
  喷丸强化后表面硬度可以提高40~80HV 0.3,对于10.9、11T级高强度螺栓当硬度控制在330~350HV 0.3时,通过喷丸强化后表面硬度可以提高至370~410HV 0.3,表面的硬度显著提高是受到高的残余压应力,加工硬化综合作用的结果。, l4 J% w2 ^# k
  最后通过表面化学转化,材料表面的钝化、氧化和磷化技术,进一步提高紧固件耐蚀性,以提高紧固件制造工艺水平,减少环境污染,这将是今后若干时期的发展方向。
% K( }: R+ L& S( f4 v) L8 R文章关键词:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-1-11 01:50 , Processed in 0.130359 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表