激光冲击对小孔疲劳寿命的影响毕业设计论文.doc
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1、安徽工业大学毕业设计论文激光冲击对小孔疲劳寿命的影响Effect of laser shock processing on fatigue life of fastener hole学院 机械工程学院姓名 专业 机械设计制造及其自动化设计日期 指导教师 摘 要激光冲击改性与延寿技术是利用方向.能量高度集中的激光束作为工具,对材料进行表面改性或延寿。该技术将现代物理学.化学.计算机.材料科学.先进制造技术等多方面的成果和知识进行综合运用,对构件的选择.设计.制造有重大影响。铝合金小孔是构件上典型的应力集中结构细节,在交变载荷作用下极易产生疲劳裂纹,造成疲劳断裂。故本文采用激光冲击强化技术,通过对
2、比分析,采用强化效果更好的先激光冲击后开孔的工艺方法。通过实验与数值模拟分析研究了不同激光冲击下小孔区域的残余应力场及其疲劳性能,并对疲劳断口进行了相应分析。研究过程为:首先以abaqus软件为平台,制定了小孔强化数值模拟总体思路,通过对激光冲击工艺参数进行理论分析,提出激光冲击参数的优化区域,以功率密度,脉冲宽度,光斑直径,冲击次数为研究对象,系统分析在其单独改变时对残余应力场的影响。然后通过对疲劳断口的观察,来分析材料抗疲劳性能的强弱。最后通过仿真分析式样开孔前后残余应力场和冲击前后的疲劳性能得出光斑搭接处理对疲劳寿命的影响。关键词:激光冲击处理,疲劳寿命,数值模拟,残余应力场,疲劳断口,
3、铝合金小孔 ABSTRACTLaser shock modification and life-extending technology is the use of the laser beam highly concentrated in the direction and energy as a tool for surface modification or extension of the material. The technology make the comprehensive use of modern physics. Chemistry. Computer. Materia
4、ls science.advanced manufacturing technology and other aspects of Results or knowledge.and it has a significant impact on component selection.design manufacturing.Aluminum alloy holes are the typical locations of stress concentration which easily generate fatigue cracks under cyclic loading and yiel
5、d fatigue rupture.so this text use the laser shock peening technology.through the comparative analysis.the better process of LSP before hole-drilling was adopted to study the residual stress field of fastener holes at different parameters and its fatigue property by the methods of experiments and si
6、mulations,and fatigue fracture were analyzed.The research process is as following:based on the FEM code ABAQUS,the general idea of Numerical simulation to strengthen holes was set.by the LSP parameters was analyzed,and then presented the optimizing region of LSP parameters.Then,selected the power de
7、nsity,pulse width,spot diameter and shot numbers as the research object,without considering the interaction between the shock parameters,the effect of laser shock parameters on the residual stress field were studied.Then observating the fatigue fracture indicated the strength of anti-fatigue propert
8、ies.Finally,through the simulation we can study the residual stress field of specimens before and after hole-drilling and the fatigue properties of specimens before and after LSP.Then we can get the point of the effect of treatment on the fatigue life of spot overlappingKEY WORDS:Laser shock process
9、ing; Fatigue life;Numerical simulation; Residual stress field; Fatigue fracture; Aluminum alloy 第一章 绪 论1.1 前言 20世纪80年代英格兰伯明翰大学教授汤姆贝尔提出表面工程的概念。他认为,表面工程是“将材料表面与基体一起作为一个系统进行设计和改性。以期获得表面与基体本身都不可能有的优异性能,其成本效益比是很高的。”这一论述十分精辟,它充分说明了表面.材料与性能之间的正确关系,表面技术和效益之间的关系,以及表面工程的科学意义。随着科技的进步和工业技术的发展,延长各种类型产品的服务寿命,提高零部
10、件工作的安全性.可靠性,能够主动地.有效地控制破坏问题,以避免突然被破坏所带来灾难的需要越来与迫切。裂纹的疲劳破坏是造成结构破坏的一项重要因素。在各类结构件中,往往由于裂纹的存在而使结构还远没有达到材料的强度极限时就发生破坏。国内外使用合金材料的压力容器.钻井平台.石油管道.原子能反应堆.发动机壳体和飞机起落架等关键结构件均发生过断裂事故,这些灾难性事件大多是由表面裂纹或穿透裂纹扩展引起的。保障关键零部件的寿命与可靠性,避免疲劳裂纹引发的失效发生,已成为关键零部件修复和延寿工程中的核心科学问题之一。铝合金比重小, 但却有着接近或超过优质钢的强度, 具有热胀系数低、易于成形、热导率高、成本低廉等
11、优点, 广泛应用于航空、航天、汽车、包装、建筑、电子等各个领域。但是, 铝合金也存在诸多问题, 如在氯离子及碱性介质存在的情况下,极易发生点腐蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀和腐蚀疲劳等多种形式的破坏, 硬度较低、摩擦系数高、磨损大, 容易拉伤且难以润滑导致铝合金耐磨性差。这些在很大程度上都限制了铝合金的使用范围。近年来,随着高能粒子束的发展,出现了激光冲击强化和离子注入表面处理等技术,并且已经发展成为抗疲劳断裂制造技术的一个重要组成部分。激光冲击波技术利用其极高的冲击压力,对材料作冲击改性处理, 在金属的冲击强化处理和材料的冲击精密成型等领域已获得广泛的应用。1.2 小孔强化的传统工艺介绍下传统孔强化
12、的技术:冷挤压技术和机械喷丸技术。1.2.1 冷挤压技术飞机绝大多数构件是通过在孔中安装紧固件而装配在一起的。孔的周围为高应力集中区, 是飞机结构的疲劳断裂源。要延长结构寿命, 必须对孔进行强化。冷挤压能在孔周围产生残余压应力的强化层, 是最有效、简便、实用的工程强化方法。冷挤压强化有直接芯棒挤压和加套挤压两种方法。直接芯棒挤压(图a ) , 可以是拉挤, 也可是压挤, 二者作用相同, 只是加力方式不同。加套挤压(图b )所用芯棒的最大直径略小于孔径, 开缝衬套( 内壁带干态润滑膜) 在挤压前预先套在芯棒小径部位。挤孔时, 先将芯棒和衬套一起插入孔中并使枪头牢固对准工件; 启动拉枪后, 活塞回
13、收, 芯棒穿过衬套, 通过衬套间接挤压孔壁。由下表可见, 加套挤压孔的疲劳寿命比直接芯棒挤压约高20 % , 而出口端的孔边凸台高度仅为直接挤压的37 % , 加套挤压效果明显优于直接芯棒挤压。文中加套挤压试验是在从美国疲劳公司引进的开缝衬套挤孔设备上进行的1.2.2 机械喷丸技术 机械喷丸成形是20 世纪50 年代随着飞机整体壁板的应用, 在喷丸强化工艺的基础上发展起来的一种工艺方法。它用以成形外形变化平缓的蒙皮类钣金件, 这些零件可以是等厚板、变厚度板和带筋整体壁板, 是飞机工业成形整体壁板和整体厚蒙皮零件的主要方法之一。机械喷丸成形的基本原理是利用高速弹流撞击金属板件表面, 使受喷表面的
14、表层材料产生塑性变形, 导致残余应力, 逐步使整体达到外形曲率要求的一种成形方法。机械喷丸成形时, 每个金属弹丸都以高速撞击金属板件的表面, 使受喷表面的金属围绕每个弹丸向四周延伸, 金属的延伸超过材料的屈服极限, 产生塑性变形, 形成压抗, 从而引起受喷表层的面积加大, 但表层材料的延伸又为内层金属所牵制, 因而在板件内部产生了内应力, 内应力平衡的结果使板件发生双向弯曲变形, 从而使板料成形。上下表层为残余压应力机械喷丸成型后板料的特点:A 上下表层为残余压应力 B 受喷表层的材料组织结构发生变化C 受喷表面变得粗糙1.3 激光冲击技术1.3.1 激光冲击强化的原理 激光冲击强化技术能提高
15、许多金属材料的抗疲劳断裂性能, 该技术利用高功率密度(大于1 0s w /c m Z )和短脉冲宽度(几十纳秒)的激光束辐照金属表面, 使金属表面的涂层材料瞬时汽化、膨胀、爆炸, 产生一个向金属内部传播的压力冲击波, 该冲击波的峰值压力高于金属材料的动态屈服极限, 使金属材料产生密集、均匀和稳定的位错密度。同时, 由于冲击波贮藏的弹性变形能大于或等于金属材料所需的屈服塑性变形能, 在金属表面产生残余压应力。这两种因素的共同作用, 提高了金属材料抗疲劳断裂的性能。冲击原理简化流程图高功率激光待处理表面透明约束层(汽化.膨胀)冲击波残余应力场.晶体缺陷的形成1.3.2 激光冲击强化的特点 1)LS
16、P能形成深度更深且数值更大的残余压应力影响层,通过LSP获得的残余压应力影响层可达12mm,是喷丸的510倍;2)LSP所用的激光参数和作用区域可以精确控制,参数也具有可重复性,可以在同一地方通过累积的形式多次强化,因而残余压应力的大小和强化层的深度精确可控;3)由于激光的可达性好,光斑大小可调,且能精确控制和定位,LSP技术能够处理一些传统工艺不能处理的部位。特别适合对小孔、倒角、焊缝和沟槽等部位进行强化,甚至能对一些微米级金属零件进行强化7;4)LSP后,金属表面留下的冲击坑深度仅为数个微米,基本不改变被处理零部件的粗糙度8。对于发动机叶片等对表面形变特别敏感的零部件,冲击强化后1.3.3
17、 激光冲击强化的效应从材料损伤的角度来看, 不论是疲劳还是动态破坏, 都是一个微裂纹( 或空洞) 成核、演化和失效破坏的连续过程, 材料损伤演化过程是全体裂纹共同作用的结果, 因此研究裂纹萌生、扩展问题具有重要意义。疲劳寿命包括裂纹萌生寿命和裂纹扩展寿命两部分, 这两部分寿命在总寿命中不仅与材料成分、组织、性能有关, 而且与冲击参数有关。由于冲击波与材料相互作用,微观上改变了材料内部显微结构的分布;宏观上表现为材料力学性能的改变。如生成的大量位错可以提高材料表面的硬度和强度;细化晶粒不仅能提高材料的强度,还能提高材料表面的塑形和韧性;塑形变形可以在材料表层产生残余压应力,从而提高材料的疲劳寿命
18、。(1)激光冲击对裂纹萌生的影响疲劳极限微细观过程理论认为,疲劳源的行成应包括以下六个微细观过程:a 加载时,个别晶粒内位错开动,产生微观滑移,但其发展将受到周围晶粒的制约,在一些薄弱晶粒内部或微观应力集中点附近出现位错的运动并受阻于晶界;b 为了使“微观屈服”能进一步发展,在周围晶粒内激发位错源及位错的运动,以协调塑性变形,从而形成一些由相当多晶粒参与的“细观屈服”小区;c 在“细观屈服区”中的一些晶粒内形成应变集中滑移带;d 在卸载或反向加载到最小应力时,一些应变集中滑移带在周围弹性区的“胁迫”下或在反向载荷的作用下反向屈服;e 少数应变集中滑移带中萌生疲劳初裂缝;f 个别条件合适的疲劳初
19、裂缝,扩展进入周围晶粒,成为能发展成宏观疲劳裂缝的疲劳源。当试件表层存在残余压力时,可以从两方面来考虑残余应力的作用:一方面,在材料表面,残余压应力的存在起到了降低平均应力的作用,抵消了部分载荷应力,起到直接的强化的作用;另一方面,较高的残余压应力阻止了裂纹在表面萌生,使裂纹萌生由表面推移至次表面薄弱区,该区域往往是残余拉应力最大区,此处没有表面损伤和介质的影响,同时位错滑移受到较大约束,裂纹萌生困难,表现为疲劳寿命提高,此时残余压应力起到间接强化的作用。表面和内部行成“细观屈服区”的极限应力是不同的。表面层中的晶粒,其自由表面一侧没有约束或约束较小,位错容易滑动,在其附近形成“细观屈服区”需
20、要的极限应力较低;而在离表面较远的内部晶粒,其形成这样的“细观屈服区”需要的极限应力就较高。(2)激光冲击对裂纹扩展的影响激光冲击强化对裂纹扩展的抑制作用十分明显,其机理可以从如下方面阐述:残余压应力场阻碍疲劳裂纹的扩展,对短裂纹不仅可以使其扩展速率大幅度下降,进而形成非扩展裂纹,并且大大提高疲劳短裂纹的闭合力,从而使强化件的疲劳强度得到提高。当裂纹开始扩展时,随着表面残余压应力的增加,应力强度因子k减小,裂纹扩展速率降低;当k低于裂纹扩展门槛值时,裂纹停止扩展。在循环过程中,发生了残余压应力松弛,使k重新增大,裂纹扩展速率加大,最终导致断裂。邹世坤等研究了激光冲击处理金属板材后的裂纹扩展速率
21、,激光冲击处理使厚度为1.64mm的GH30整个冲击强化区裂纹扩展速率将为原来的1/30.在部分强化区域内,激光冲击处理能明显降低1.52mm厚的30CrMnSiA裂纹扩展速率,最大幅度可降到原来的1/40.对激光冲击处理的材料疲劳裂纹扩展的研究表明,激光冲击处理可显著降低铝合金的疲劳裂纹扩展速率。其主要原因是在于激光冲击处理可提高位错密度和形成表面残余压应力。对激光处理过的材料的疲劳断口分析可知,激光冲击部位表层残余压应力在一定程度上抑制了裂纹源的形成,并可延长裂纹扩展的时间。(3)激光冲击处理对材料表面硬度的影响激光冲击处理提高金属表面的硬度是其强化作用的令一个重要方面。激光冲击加工在整个
22、激光辐照区域使金属表面硬度提高。此外,激光冲击强化还可以有效地强化某些金属的焊缝区。如高温合金GH30氩弧焊焊缝经激光冲击处理后,焊缝表面显微硬度提高40%,抗拉强度提高了12%以上;激光冲击强化使焊态5086H32铝合金的屈服强度回复到母材的水平。这些焊接接头的强化是因为激光冲击使材料内部产生了高密度的位错。(4)激光冲击处理对耐磨性能及腐蚀性能的影响激光冲击强化也可以改善耐磨性能和腐蚀性能。研究表明,激光冲击加工产生的围绕夹杂物的纯力学效应可改善含盐介质中316L不锈钢的耐点蚀性能;亦使100Cr6工具钢的磨损率下降。对储能罐.核废料罐焊缝进行激光冲击强化后,其疲劳裂纹和应力腐蚀的性能大大
23、提高了,其使用寿命可以达到上万年的使用设计要求。根据相关实验表明,经激光冲级强化后的焊缝在一周后未见腐蚀,而未经强化的焊缝24小时后即出现严冲的腐蚀。1.4 激光冲击强化的影响因素激光冲击强化技术可以大大提高材料的疲劳性能和耐磨性能,并且成功用于航空航天、核工业等领域。目前国内外研究人员越来越多的关注激光冲击强化技术的基础理论与基础工艺研究。影响激光冲击强化效果的影响因素主要有激光参数、能量吸收层和约束层、材料等。1.4.1 激光参数A 激光功率密度Fabbro 等人提出了冲击波峰值压力与激光功率密度之间的关系其中,Z=1/(Z1+Z2)式中:A常量;Z1,Z2材料和约束层的冲击波阻抗,I激光
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