机械零件失效形式及诊断课件.ppt
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- 机械零件 失效 形式 诊断 课件
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1、2010.10.28章机械零件失效形式及诊断失效分析主要内容主要内容2.2 机械零件失效原因概述机械零件失效原因概述 2.1 失效分类及诊断失效分类及诊断失效分析失效分析失效分析失效分析失效分析失效分析 抗震模型试验抗震模型试验 (破坏部位、破坏形式、抗震能力)(破坏部位、破坏形式、抗震能力)失效分析微孔聚合型断口微孔聚合型断口解理型断口解理型断口晶间断裂晶间断裂晶内断裂晶内断裂失效分析失效分析2.1失效分类及诊断失效分类及诊断变形失效断裂失效表面损伤失效机械力 热应力 摩擦力活性介质早期失效期偶然失效期磨损失效期 2.1.1失效形式的分类失效分析按失效的宏观形态按失效的宏观形态过量变形失效断
2、裂失效: 变形量脆性断裂、延性断裂 裂纹走向与晶粒组织的关系沿晶断裂、穿晶断裂 断裂机制微孔聚集型、(准)解理型、沿晶断裂、疲劳断裂 断口形貌宏观和微观形貌 加工工艺和产品类别 断裂模式过载、疲劳、材料脆性、环境诱发、混合断裂表面损伤失效:磨损、腐蚀失效分析按失效的诱发原因按失效的诱发原因机械力弹性变形,塑性变形,断裂,疲劳,剥落热应力蠕变,热松弛,热冲击,热疲劳,蠕变疲劳摩擦力粘着磨损,磨粒磨损,表面疲劳磨损,冲击磨损,微动磨损,咬合活性介质化学腐蚀,电化学腐蚀,应力腐蚀,腐蚀疲劳,生物腐蚀,辐照腐蚀,氢致损伤失效分析根据产品的使用过程根据产品的使用过程失效率:系统或部件在可能发生失效的某一
3、段时间(通常为处于工作状态的时间)内发生失效的次数。浴盆曲线:设备故障率曲线 ,由产品的失效率与其工作(使用)时间t的曲线,因形似浴盆,故称为浴盆曲线 。 (1)早期失效期“幼年期” (2)偶然失效期“青壮年期” (3)磨损失效期“老年期” 失效分析2.1失效分类及诊断失效分类及诊断2.1.2失效形式的诊断 失效形式 一级失效形式 二级失效形式 三级失效形式失效分析失效分析2.1.2失效形式的诊断失效形式的诊断 失效形式的诊断 1.断裂失效形式诊断: 1)残骸分析 2)应力分析 3)失效模拟 2.磨损失效形式诊断: 1)磨损表面形貌和次表面组织和性能 2)磨屑形貌、成分和组织 3)磨损系统中各
4、参量的关系和变化失效分析2.2 机械零件失效原因概述机械零件失效原因概述 2.2.1零件的服役条件应力状态应力状态:软性应力状态硬性应力状态载荷类型载荷类型:轴向载荷弯曲载荷扭转载荷剪切载荷接触载荷1.受力状况受力状况载荷性质载荷性质:静载荷冲击载荷交变载荷失效分析失效分析失效分析交变载荷交变载荷在交变应力作用下,金属材料发生损伤的现象称为疲劳。在交变应力作用下,金属材料发生损伤的现象称为疲劳。 maxminr 承受交变应力典型零件的应力循环特征承受交变应力典型零件的应力循环特征循环特征循环特征零件名称轴齿轮齿根轴承连杆螺栓应力变化循环特征对称循环脉动循环脉动循环大压小拉大拉小压应力性质r =
5、-1r = 0r = - r -10 r 1应力状态对称弯曲脉动弯曲脉动压缩不对称不对称失效分析2.2 机械零件失效原因概述机械零件失效原因概述 2.2.1零件的服役条件1.受力状况 1)应力状态 材料的失效形式和应力状态 脆断:断裂前无明显宏观塑性变形。 剪断:沿最大剪应力方向发生的断裂。 屈服:经过一定的塑性变形后发生的断裂。 性能指标 屈服强度、抗剪强度、断裂韧性失效分析 2)应力状态对塑性变形的影响 切应力塑性变形、切断 正应力脆性断裂应力状态柔度系数(软性系数)软性应力状态:1越大,应力状态越软,易引起塑性变形硬性应力状态:1越小,应力状态越硬,易引起脆性断裂maxmaxS应力正断一
6、定是脆性断裂?失效分析失效分析失效分析 maxmax max ssn bbn max ssn bbn 单向应力状态纯剪切应力状态对于塑性材料对于脆性材料对于塑性材料对于脆性材料满足满足max max 是否强度就没有问题了?是否强度就没有问题了?max max 复杂应力状态失效分析 失效分析基础与应用孙智 机械工业出版社 2.5 应力分析与失效分析失效分析2.5.2 单向拉(压)应力单向拉(压)应力 在生产实际中,受拉(压)应力的构件是多种多样的,如连杆、螺栓、钢丝绳等。1、评定单向应力的指标(1)数学表达式 对于脆性材料 对于塑性材料(2)安全系数 2、提高材料强韧性能的措施(1)零件承受拉应
7、力,并且在整个截面上的分布是均匀的,此时,在选材和确定热处理工艺时,应当根据零件的截面大小,确保零件内部完全淬;(2)防止氧化、脱碳、过热、过烧等一切降低材料性能的缺陷发生。bbnn0ssnn0失效分析193、断裂分析 此类零件的断裂应首先区分是韧断还是脆断。 ()韧断 a 首先按传统的强度理论进行强度校核,检查一下载荷是否估计不足,即安全系数是否太小或者未予以考虑; b 分析材料的组织状态,检查硬度,检查是否有氧化脱碳、淬火裂纹及心部是否淬硬等; c 如果上述问题不存在,应作化学成分分析。 ()脆断 除作上述考虑外,尚需进行断裂韧性检查,主要分析微观裂缝的存在对韧性的影响。失效分析19例 国
8、产45Si2Mn高强度螺栓,在加工制造过程中,不可避免地存在着深为a=0.5mm,半宽c=2.0mm的表面裂纹,其工作应力为 =960MPa。淬火并低温回火后材料的强度 b =2110MPa,s =1920MPa,KIC=39.50MPam-1/2,在使用中发生脆断,试分析原因。分析一 按传统强度理论校核2 . 29602110bbn0 . 29601920ssn结论:应是安全的结论:应是安全的 。失效分析19分析二 因为是高强度材料,还需进行断裂力学方面的校核。作为近似计算,该裂纹认为是一个张开型的表面裂纹,其应力强度因子在临界条件下,为 根据裂纹形状和应力状态,查有关手册后可得与此有关的裂
9、纹形状因子数据,将有关数据代入后得 c =948.5MPa。 由此可见,零件最大承载能力为948.5MPa,低于实际的工作应力960MPa,故发生断裂失效,又因其断裂时的应力小于材料的屈服极限,所以必然是脆性断裂。 结论:材料韧性不足,脆断。aYKcICaYKICc失效分析19 若将淬火低温回火改为调质处理,则得b =1540MPa,s =1440MPa,KIC =66.36 MPam-1/2,其结果: 同样,在有裂纹存在情况下由断裂韧性求得 c =1564.5MPa(工作应力,960MPa)。 在具有脆断倾向的构件中,决定零件或构件断裂与否的关键因素是材料的韧性,而不是传统的强度指标,片面地
10、追求高强度和较大的强度安全系数,往往导致韧性的降低,反而容易促使宏观脆性的、危险的低应力断裂。 6 . 19601540bbn5 . 19601440ssn失效分析2.5.3 平面拉应力平面拉应力对象:薄壁压力容器1应力状态轴向应力:切向应力:tpd4etpdt2et2失效分析2.制造时应注意的问题 用钢板(热轧态)制作这类容器时,使钢板的轧制方向承受较大的应力 在拼焊压力容器时,特别注意沿轴向的焊缝质量 切向应力为轴向2倍,且与轴向焊缝垂直 焊缝处热影响区的强度较低 焊缝处的应力集中失效分析3.失效分析泄漏韧性断裂爆炸脆性断裂压力容器的防爆设计压力容器的防爆设计保证先泄漏,不爆裂保证先泄漏,
11、不爆裂 临界裂纹临界裂纹a ac c必须大于容器壁厚必须大于容器壁厚由由可得可得 则则 a ac c t t 则先泄漏则先泄漏 a ac c t t 则先爆破则先爆破ccaYK12121ccKYa失效分析2.5.4 弯曲应力弯曲应力对象:轴类零件及各种形式的梁等1应力状态 截面上的正应力呈线性分布,最大应力在构件的最外层 应力分布表面大,中间小 三点弯曲试件:中间截面上部受拉应力,下部受压应力最大拉应力:yWM失效分析2选材及热处理特点使零件从表层至34R(轴件半径)处的金属层淬硬强化心部不必淬硬分析:表面淬火表层压应力,心部拉应力全淬透表层拉应力,心部压应力失效分析3失效分析 断裂 形式:脆
12、断和疲劳断裂 裂纹源:应力集中处、表面缺陷处及次表层夹杂物处 预防措施:减少应力集中,消除微观缺陷,防止零件完全淬透 轴向裂纹 原因:材质;热处理时淬透性过大引起表面拉应力 预防措施:控制零件的淬硬层深度,并及时进行回火失效分析2.5.5 扭转应力扭转应力对象:传动轴、弹簧、凸轮轴、机床丝杠等1应力状态 垂直轴线的截面上只有切应力 最外层的最大切应力 最大正应力与轴线呈45角;2选材与热处理 选材:中碳钢或中碳合金钢 热处理 不要淬透 采用中温回火pnMWmaxpnWMmaxmax失效分析 3失效分析韧断断口:齐平并与轴线垂直原因:构件的最大切应力超过材料的抗剪强度措施:降低回火温度。脆断断口
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