關(guān)于構(gòu)件的殘余應(yīng)力檢測(盲孔法檢測)
一、前言
(1)應(yīng)力概念
通常講,一個物體,在沒有外力和外力矩作用、溫度達到平衡、相變已經(jīng)終止的條件下,其內(nèi)部仍然存在并自身保持平衡的應(yīng)力叫做內(nèi)應(yīng)力。
按照德國學(xué)者馬赫勞赫提出的分類方法,內(nèi)應(yīng)力分為三類:
第Ⅰ類內(nèi)應(yīng)力是存在于材料的較大區(qū)域(很多晶粒)內(nèi),并在整個物體各個截面保持平衡的內(nèi)應(yīng)力。當一個物體的第Ⅰ類內(nèi)應(yīng)力平衡和內(nèi)力矩平衡被破壞時,物體會產(chǎn)生宏觀的尺寸變化。
第Ⅱ類內(nèi)應(yīng)力是存在于較小范圍(一個晶粒或晶粒內(nèi)部的區(qū)域)的內(nèi)應(yīng)力。
第Ⅲ類內(nèi)應(yīng)力是存在于極小范圍(幾個原子間距)的內(nèi)應(yīng)力。
在工程上通常所說的殘余應(yīng)力就是第Ⅰ類內(nèi)應(yīng)力。到目前為止,第Ⅰ類內(nèi)應(yīng)力的測量技術(shù)最為完善,它們對材料性能和構(gòu)件質(zhì)量的影響也研究得最為透徹。
除了這樣的分類方法以外,工程界也習慣于按產(chǎn)生殘余應(yīng)力的工藝過程來歸類和命名,例如鑄造應(yīng)力、焊接應(yīng)力、熱處理應(yīng)力、磨削應(yīng)力、噴丸應(yīng)力等等,而且一般指的都是第Ⅰ類內(nèi)應(yīng)力。
(2)應(yīng)力作用
機械零部件和大型機械構(gòu)件中的殘余應(yīng)力對其疲勞強度、抗應(yīng)力腐蝕能力、尺寸穩(wěn)定性和使用壽命有著十分重要的影響。適當?shù)?、分布合理的殘余壓?yīng)力可能成為提高疲勞強度、提高抗應(yīng)力腐蝕能力,從而延長零件和構(gòu)件使用壽命的因素;而不適當?shù)臍堄鄳?yīng)力則會降低疲勞強度,產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕,失去尺寸精度,甚至導(dǎo)致變形、開裂等早期失效事故。
(3)應(yīng)力的產(chǎn)生
在機械制造中,各種工藝過程往往都會產(chǎn)生殘余應(yīng)力。但是,如果從本質(zhì)上講,產(chǎn)生殘余應(yīng)力的原因可以歸結(jié)為:
1.不均勻的塑性變形;
2.不均勻的溫度變化;
3.不均勻的相變
(4)應(yīng)力的調(diào)整
針對工件的具體服役條件,采取一定的工藝措施,消除或降低對其使用性能不利的殘余拉應(yīng)力,有時還可以引入有益的殘余壓應(yīng)力分布,這就是殘余應(yīng)力的調(diào)整問題。
通常調(diào)整殘余應(yīng)力的方法有:
①自然時效
把構(gòu)件置于室外,經(jīng)氣候、溫度的反復(fù)變化,在反復(fù)溫度應(yīng)力作用下,使殘余應(yīng)力松弛、尺寸精度獲得穩(wěn)定。一般認為,經(jīng)過一年自然時效的工件,殘余應(yīng)力僅下降2%~10%,但工件的松弛剛度得到了較大地提高,因而工件的尺寸穩(wěn)定性很好。但由于時效時間過長,一般不采用。
②熱時效
熱時效是傳統(tǒng)的時效方法,利用熱處理中的退火技術(shù),將工件加熱到500~650℃進行較長時間的保溫后再緩慢冷卻至室溫。在熱作用下通過原子擴散及塑性變形使內(nèi)應(yīng)力消除。從理論上講采用熱時效,只要退火溫度和時間適宜,應(yīng)力可以完全消除。但在實際生產(chǎn)中通??梢韵龤堄鄳?yīng)力的70~80%,但是它有工件材料表面氧化、硬度及機械性能下降等缺陷。
③振動時效
振動時效是使工件在激振器所施加的周期性外力作用下產(chǎn)生共振,松弛殘余應(yīng)力,獲得尺寸精度穩(wěn)定性。也就是在機械的作用下,使構(gòu)件產(chǎn)生局部的塑性變形,從而使殘余應(yīng)力得到釋放,以達到降低和調(diào)整殘余應(yīng)力的目的。其特點是處理時間短、適用范圍廣、能源消耗少、設(shè)備投資小,操作簡便,因此振動時效在70年代從發(fā)達國家引進后在國內(nèi)被大力推廣。
④靜態(tài)過載法
靜態(tài)過載法是以靜力或靜力矩的形式,暫時加載于構(gòu)件上,并在這種載荷下保持一段時間,從而使零件尺寸精度獲得穩(wěn)定的時效方法。用于焊接件時需要將載荷加大到使原來應(yīng)力與附加應(yīng)力之和接近于材料的屈服極限,才能消除殘余應(yīng)力。靜態(tài)過載法的精度穩(wěn)定性效果,取決于附加應(yīng)力的大小及應(yīng)力下保持時間。
特別指出,靜態(tài)過載法處理后構(gòu)件中仍然保持著相當大的殘余應(yīng)力。
⑤熱沖擊時效法
1970年前后出現(xiàn)的一種新穎的穩(wěn)定工件尺寸精度的時效工藝法。其實質(zhì)就是將工件進行快速加熱,使加熱過程中造成的熱應(yīng)力正好與殘余應(yīng)力疊加,超過材料的屈服極限引起塑性變形,從而使原始殘余應(yīng)力很快松弛并穩(wěn)定化。
⑥超聲波時效法
超聲波時效法首先在前蘇聯(lián)誕生,并在發(fā)達國家得到推廣,該方法起先主要應(yīng)用于船舶、核潛艇、航空航天等對消除應(yīng)力非常嚴格的軍事領(lǐng)域。
(5)應(yīng)力檢測方法
檢測振動時效的效果實際上就是檢驗工件中殘余應(yīng)力是否得以消除和均化,目前對殘余應(yīng)力的測試方法總的分為兩大類。一類是定量測量:如盲孔法、X射線法、磁測法、噴砂打孔法、切割法、套環(huán)法等;另一類是定性測試:如振動參數(shù)曲線法、尺寸精度穩(wěn)定性法等。
①振動參數(shù)曲線法
一項振動時效工藝是否成功,起最后的檢測方法應(yīng)是殘余應(yīng)力的變化率和尺寸精度保持性的測試。但在振動處理過程中采用上述兩種參數(shù)是不可能的,它需要長時間和復(fù)雜的測試過程。通常在實際生產(chǎn)應(yīng)用的控制過程中往往采用振動時效前后幅頻特性參數(shù)曲線和振幅時間參數(shù)曲線測試法,并按JB/T5926-91標準中第4.1條款或JB/T10375-2002標準中的第6.2條款驗收來實現(xiàn)。
A、幅頻特性曲線掃描法
在振動處理過程中隨著殘余應(yīng)力的下降,構(gòu)件的內(nèi)阻尼減小,所以在幅頻特性曲線上所表現(xiàn)出的是固有頻率的下降,共振峰的增高、頻帶變窄。
B、振幅-時間曲線監(jiān)測法
幅-頻特性曲線是在振動處理的前后進行的,且頻率在不斷的改變。有時為了獲得更好的曲線還需要將激振力調(diào)到最小(偏心最小的檔級)。采用頻率不變的同時畫出振幅隨時間變化的曲線。這種方法既可以通過振幅的變化來控制振動處理的有效時間,又可通過振幅的變化量來檢測殘余應(yīng)力的變化情況。
②盲孔法
應(yīng)用較為廣泛的殘余應(yīng)力測試方法是鉆盲孔法。就是在被測點上鉆一小孔,使被測點的應(yīng)力得到部分或全部釋放,并由事先貼在小孔周圍的應(yīng)變計測得釋放的應(yīng)變量,再根據(jù)彈性力學(xué)原理計算出殘余應(yīng)力來。這種方法具有較好的精度,因此它已成為應(yīng)用比較廣泛的殘余應(yīng)力測試方法。
③尺寸精度穩(wěn)定法
尺寸精度穩(wěn)定法是根據(jù)定期對構(gòu)件尺寸精度的測量來實現(xiàn)的。它包括兩方面內(nèi)容:一方面是觀測構(gòu)件尺寸精度隨時間而發(fā)生的變化量,與熱時效或精度允差相比較;另一方面是要觀察構(gòu)件在靜、動載荷作用后的尺寸精度變化量,同樣與傳統(tǒng)工藝(熱時效)相比,以鑒定振動時效工藝的可行性。
二、實驗?zāi)康?/span>
(1)檢測工件表面及內(nèi)部的綜合殘余應(yīng)力變化量。
(2)檢測工件在接受某種時效處理前后的殘余應(yīng)力變化量,以運算其應(yīng)力消除率。
三、實驗原理
目前在焊接件和鑄件上應(yīng)用的較多的殘余應(yīng)力測量方法是盲孔法,盲孔法就是在工件上鉆一小通孔或不通孔,使被測點的應(yīng)力得到釋放,并由事先貼在孔周位的應(yīng)變計測得釋放的應(yīng)變量,再根據(jù)彈性力學(xué)原理計算出殘余應(yīng)力來。鉆孔的直徑和深度都不大,不會影響被測構(gòu)件的正常使用。并且這種方法具有較高的精度,因此它已成為應(yīng)用比較廣泛的方法。
(一)理論公式的推導(dǎo)
當殘余應(yīng)力沿厚度方向的分布比較均勻時,可采用一次鉆孔法測量殘余應(yīng)力的量值。
用圖3.6表示被測點o附近的應(yīng)力狀態(tài):σ1和σ2為о點的殘余主應(yīng)力。在距被測點半徑為r的Р點處,σr和σt分 別表示鉆孔釋放徑向應(yīng)力和切向應(yīng)力。并且σr和σ1的夾角為ф。
根據(jù)彈性力學(xué)原理可得P點的原有殘余應(yīng)力σ′r和σ′t與殘余主應(yīng)力σ1和σ2的關(guān)系如式(4)。
鉆孔法測殘余應(yīng)力時,要在被測點о處鉆一半徑為a的小孔以釋放應(yīng)力。由彈性力學(xué)可知,鉆孔后P點處的應(yīng)力σ″r和σ″t分別為式(5)
在一般情況下,主應(yīng)力方向是未知的則上式中含有三個未知數(shù)σ1,σ2和Ф。如果在與主應(yīng)力成任意角 的Ф1,Ф2,Ф3三個方向上貼應(yīng)變片, 由上式可得三個方程,即可求出σ1,σ2和Ф來。為了計算方便,三個應(yīng)變片之間的夾角采用標準角度,如Ф,Ф+45°,Ф+90°,這樣測得的三個應(yīng)變分別為ε0,ε45和ε90即:
在有些情況下,公式(12)將會有所變化:
1.如果被測點的殘余應(yīng)力是單向應(yīng)力狀態(tài),只要在應(yīng)力方向上貼一應(yīng)變片,鉆孔后即可測出應(yīng)變εo,把Ф=0, σ2=0代入(11)式得
2.如果殘余應(yīng)力σ1和σ2的方向已知,則可沿兩個主應(yīng)力方向貼一應(yīng)變片,如圖3.7所示,Φ=0和Φ=90。則由(11)式可得:
公式(12)是通過彈性力學(xué)理論推倒而來的,式中的A、B值是通過計算得到的。因此上述方法被稱做理論公式法。還有一種方法就是通過在拉伸試件上標定釋放應(yīng)變與應(yīng)力的比例系數(shù)后,再計算殘余應(yīng)力,這種方法稱做實驗標定法。
(二)實驗標定法
如圖3.9所示,在距孔心r處貼片。為消除邊緣效應(yīng)的影響,取寬度b大于a的4-5倍的試件。在材料試驗機上將沒有鉆孔的試件逐級加載,計算出試件的應(yīng)力σ,測出各級荷載下的應(yīng)變ε′1和ε′2。然后取下試件用專用設(shè)備在試件指定部位上專孔后,再重新拉伸,并測出??缀蟮膽?yīng)變值ε″1和ε″2。
將兩種情況下同一級荷栽產(chǎn)生的應(yīng)變差求出后可見,鉆孔前后的應(yīng)變差與應(yīng)力成正比,即:
(21)式與(13)式具有完全相同的形式,它說明標定法得到的A′,B′相當于理論公式中的A,B。因此只要通過標定法測得A′和B′后代入公式(12)中,即可得到主應(yīng)力方向未知的測點的殘余應(yīng)力σ1和σ2及其夾角Ф的數(shù)值。
當構(gòu)件中的殘余應(yīng)力沿厚度分布不均勻時,可采用分層鉆孔法求得各深度的殘余應(yīng)力。其方法是:等深度地逐層鉆孔測定每次的應(yīng)力釋放量。如果已知主應(yīng)力的方向,則有:
被測點鉆一小孔只能使殘余應(yīng)力局部釋放,因此應(yīng)變計所測出的釋放應(yīng)變值很小,必須采用高精度的應(yīng)變計。為了不斷提高測量精度,還必須十分注意產(chǎn)生誤差的各種因素,其中最主要的是鉆孔設(shè)備的精度和鉆孔技術(shù),還有應(yīng)變測試誤差。一般來說鉆孔深度 h≥2a 即可。
(三)鉆孔設(shè)備及鉆孔要求
(1).鉆孔設(shè)備的結(jié)構(gòu)應(yīng)該簡單,便于攜帶,易于固定在構(gòu)件上,同時要求對中方便,鉆孔深度易于控制,并能適應(yīng)在各種曲面上工作。圖3.10為小孔鉆的結(jié)構(gòu)圖,這種鉆具能較好地實現(xiàn)上述要求,借助4個可調(diào)節(jié)X、Y方向的位置和上、下位置,以保持鉆孔垂直于工件表面,用萬向節(jié)與可調(diào)速手電鉆連接施行鉆孔。
(2).鉆孔的技術(shù)要求:
①被測表面的處理要符合應(yīng)變測量的技術(shù)要求,直角應(yīng)變片應(yīng)用502膠水準確地粘貼在測點位置上,并用膠帶覆蓋好絲柵,防止鐵屑破壞絲柵。
②鉆孔時要保證鉆桿與測量表面垂直,鉆孔中心偏差應(yīng)控制在±0.025 mm以內(nèi)。
③鉆孔時要穩(wěn),機座不能抖動。鉆孔速度要低,鉆孔速度快易導(dǎo)致應(yīng)變片的溫度漂移,孔周切削應(yīng)變增大使測量不穩(wěn)定。為消除切削應(yīng)變的影響,可先采用小鉆頭鉆孔然后再用銑刀洗孔。
如果無法使用小孔鉆,可以使用噴沙打孔法打一盲孔,噴沙打孔的方法就是利用壓縮空氣帶動Al2O3或SiO2粉末,通過回轉(zhuǎn)的噴嘴對準應(yīng)變花中心打孔標志,噴吹表面而得一盲孔。這種方法實際上是一種磨削過程,其產(chǎn)生的熱量由氣流冷卻,加之切削量很小,因此打孔時引起的附加應(yīng)力較小,噴沙打孔法的測量精度較高。