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          拋噴丸機對柴油機連桿疲勞安全的影響

          文章出處:本站 編輯:拋丸機發表時間:2017-05-08 10:59:10
          0、前言:受控噴丸工藝是有效提高材料疲勞壽命的方法之一。對工件進行噴丸處理,會大幅提高工件的疲勞性能和抗腐蝕能力[1]。殘余應力的分布規律很大程度上受噴丸工藝的影響,而影響噴丸工藝的因素也有很多。利用合理分布的殘余應力場來提高工件的疲勞性能,是一種合理而實用的手段[2]。雖然在工業生產上,不少生產廠家已經運用了包括噴丸在內的生產工藝,有意的制造出表面殘余應力來提高連桿的疲勞壽命。但是把表面殘余應力加載到連桿上的疲勞仿真分析還是很少。究其原因,在于表面殘余應力在連桿模型上的加載方法是個難題。
            目前的殘余應力在工件上的加載都會選擇非常規則的工件,例如長方體、工字鋼等等。這主要是因為殘余應力沿深度方向是按照一定的規律分布的,有些殘余應力的公式是研究出來了的,所以在規則工件上殘余應力分布的公式就可以很好的在直角坐標系、球體坐標系等坐標系中表達出來。然后運用有限元分析軟件對殘余應力仿真模擬,就可以相對準確地將工件的殘余應力分布狀況模擬出來。我們考慮將殘余應力直接加載到連桿模型上進行分析,主要是運用有限元軟件 Ansysworkbench 在連桿模型上加載多種噴丸工藝產生的殘余應力,進行靜力學分析,用專業疲勞分析軟件 nCode 進行疲勞模擬計算,得到疲勞損傷,找出最優的噴丸殘余應力分布,對指導連桿工業生產有一定的意義。

          1、模型的建立:
            娃結構。添加面之間的距離將決定殘余應力模擬的契合程度,之后在 hypermesh 中進行幾何模型的清理和劃分網格,見圖 1、圖 2。
          圖 1 清理幾何模型圖               圖 2 連桿四面體網格局部放大圖
          圖 1 清理幾何模型圖               圖 2 連桿四面體網格局部放大圖

            進行材料設置,單元屬性為 solid 45,材料彈性模量為 2.05×105 MPa,泊松比為 0.3,密度為7.8×10-6 kg/mm3。
            之后導出為 cdb 有限元文件,最后我們把 cdb文件導入 ansysworkbench 里進行靜力學分析。
            我們的模擬殘余應力的方法是用節點應力模擬的,在 workbench 界面中找到節點應力,將需要加載的不同的區域分別選中,并命名。內部的面,就需要將外部的面依次隱藏,之后依次命名。方便之后殘余應力的加載,見圖 3。當活塞位于做功過程上止點時,連桿所受的壓力最大。根據將連桿等效為二質量單元的假設,
          圖 3 網格模型選中的節點

          3 網格模型選中的節點

          忽略氣缸對活塞的摩擦力的影響,連桿大端所受的壓力為:


          大端:

          P1 = 14 pD2PZ - (mA +mP )(1+ R )Rw2 - mB Rw2 1

          L

          式中,D 為活塞直徑,PZ 為最高爆壓,mp 為活塞質量,R 為曲柄半徑,L 為連桿的長度,ω為曲柄的角速度。


          根據有關資料得到連桿大端所受的最大壓力 317 kN

          分析認為,當活塞位于進氣過程上止點時,連桿所受的拉力最大。根據將連桿等效為二質量單元的假設,忽略氣缸對活塞的摩擦力的影響,連桿大端所受的拉力為:

          大端:Pr

          = (mA

          +mP )(1+

          R

          )Rw2 + mB Rw2

          2

          L

          式中各符號的含義同(1)式。

          根據有關資料得到連桿大端所受最大拉力為75 kN

          查  620 連桿大端孔徑為(含尺寸公差)135135.025 mm,寬度為 4444.16 mm。約束連桿小端,連桿大端受力時,取 90°對應的面為壓力受力面,計算得到受到最大均布壓應力 68 MPa,最大拉應力 17 MPa

          根據文獻 [3] 的研究結論,得到的一定直徑、一定速度的殘余應力分布規律見圖 4、圖 5、圖
          圖 5 速度為 40 m/s 的彈丸的應力圖像圖 4 速度為 70 m/s 的彈丸的應力圖像

          5 速度為 40 m/s 的彈丸的應力圖像圖 4 速度為 70 m/s 的彈丸的應力圖像
          圖 6 速度為 60 m/s 的彈丸的應力圖像 圖 7 速度為 80 m/s 的彈丸的應力圖像

          6 速度為 60 m/s 的彈丸的應力圖像  7 速度為 80 m/s 的彈丸的應力圖像

          6、圖 7

          由文獻 [3] 的結果,發現大部分最大殘余應力處出現在深度為 0.25 mm 的部位。經過簡化篩選之后,總結出以下十四種表面殘余應力情況,見表 1

          1 殘余應力的分布規律

           

          深度

          0 mm

          0.25 mm

          0.5 mm

          1mm

          1

          -200 MPa

          -400 MPa

          0

          0

          2

          0

          0

          0

          0

          3

          50 MPa

          -420 MPa

          0

          0

          4

          50 MPa

          -400 MPa

          0

          0

          5

          -300 MPa

          -400 MPa

          0

          0

          6

          -400 MPa

          -800 MPa

          0

          0

          力應

          7

          -200 MPa

          -600 MPa

          0

          0

          深沿

          8

          -200 MPa

          -800 MPa

          0

          0

          9

          200 MPa

          -800 MPa

          0

          0

          布分

          10

          -150 MPa

          -500 MPa

          0

          0

          11

          -250 MPa

          -330 MPa

          0

          0

          12

          -100 MPa

          -400 MPa

          0

          0

          13

          -80 MPa

          -450 MPa

          0

          0

          14

          -200 MPa

          -350 MPa

          0

          0

          將這 14 種殘余應力的分布規律,分別在 workbench 中進行靜力學計算。將靜力學分析結果

          導入專業疲勞分析軟件 nCode 中(見圖 8),進行疲勞分析計算,得到疲勞損傷云圖(見圖 9)。經過在 ncode 中的模擬計算,共計得到 14 

           圖 8 疲勞分析與有限元分析鏈接圖  3.328×10-4 2.784×10-4 2.329×10-4 1.949×10-4 1.631×10-4 1.364×10-4 1.141×10-4 9.550×10-5 7.990×10-5 6.685×10-5 No Data  Z   X	Max=3.977×10-4 	At Node 11 237 Y	Min=6.685×10-5 	At Node 238 156  圖9 疲勞損傷云圖

          8 疲勞分析與有限元分析鏈接圖

           

          3.328×10-4 2.784×10-4 2.329×10-4 1.949×10-4 1.631×10-4 1.364×10-4 1.141×10-4 9.550×10-5 7.990×10-5 6.685×10-5 No Data

          Z   X

          Max=3.977×10-4

          At Node 11 237

          Y

          Min=6.685×10-5

          At Node 238 156

           

          圖 9 疲勞損傷云圖


          表 2 14 種殘余應力的最大疲勞損傷

           

          深度

          0 mm

          0.25 mm

          0.5 mm

          1 mm

          最大疲勞損傷

          1

          -200 MPa

          -400 MPa

          0

          0

          0.000 397 7

          2

          0

          0

          0

          0

          0.000 704 7

          3

          50 MPa

          -420 MPa

          0

          0

          0.000 570 8

          4

          50 MPa

          -400 MPa

          0

          0

          0.000 570 3

          5

          -300 MPa

          -400 MPa

          0

          0

          0.000 588 4

          6

          -400 MPa

          -800 MPa

          0

          0

          0.001 902

          力應

          7

          -200 MPa

          -600 MPa

          0

          0

          0.000 514 8

          沿

          8

          -200 MPa

          -800 MPa

          0

          0

          0.001 268

          度深

          9

          200 MPa

          -800 MPa

          0

          0

          0.006 135

          10

          -150 MPa

          -500 MPa

          0

          0

          0.000 535 3

          11

          -250 MPa

          -330 MPa

          0

          0

          0.000 597 5

          12

          -100 MPa

          -400 MPa

          0

          0

          0.000 565 8

          13

          -80 MPa

          -450 MPa

          0

          0

          0.000 551 9

          14

          -200 MPa

          -350 MPa

          0

          0

          0.000 580 7

          疲勞損傷云圖,損傷結果見表 2

          2 結果分析

          通過第一組、第四組和第八組、第九組的比較見表 3

          3 4 種殘余應力的最大疲勞損傷

           

          深度

          0 mm

          0.25 mm

          0.5 mm

          最大疲勞損傷

          第一組

          -200 MPa

          -400 MPa

          0

          0.000 397 7

          第四組

          50 MPa

          -400 MPa

          0

          0.000 570 3

          第八組

          -200 MPa

          -800 MPa

          0

          0.001 268

          第九組

          200 MPa

          -800 MPa

          0

          0.006 135

           可以看出,其他條件相同的情況下,外表面殘余應力為負值的時候,最大疲勞損傷小于外表面殘余應力為正值的時候,也就是說外表面的殘余應 

          力為負值最好。由于金屬材料的抗壓性能往往遠遠大于材料的抗拉性能,應力為負,表示是壓應力,連桿未加載負荷的時候已經提前存了一個壓應力了,當連桿再受到往復力、拉力的時候會被殘余的壓應力抵消一部分,受到壓力的時候會疊加上去。當金屬受壓的時候,金屬晶體結構被壓地夯實,不容易產生疲勞裂紋。一般來說,金屬的抗壓性能又優越于抗拉性能。使用噴丸等工藝使外表面一定深度有一定的壓應力,對提高疲勞損傷有幫助。

          通過第一組、第七組、第八組、第十四組的比較見表 4

          4 4 種殘余應力的最大疲勞損傷

           

          深度

          0 mm

          0.25 mm

          0.5 mm

          最大疲勞損傷

          第一組

          -200 MPa

          -400 MPa

          0

          0.000 397 7

          第七組

          -200 MPa

          -600 MPa

          0

          0.000 514 8

          第八組

          -200 MPa

          -800 MPa

          0

          0.001 268

          第十四組  -200 MPa

          -350 MPa

          0

          0.000 580 7

          可以看出,在外表面殘余應力為 -200 MPa 的情況下,0.25 mm 處的殘余應力是有一個最優值的,由最大疲勞損傷的變化可以看出,0.25 mm 處的最優值應為 -400 MPa

          通過第一組、第四組、第五組、第十二組的比較見表 5

          可以看出,在 0.25 mm 深度的殘余應力取 -400 MPa 的情況下,表面殘余應力的值并非越大

          5、結論:

          5 4 種殘余應力的最大疲勞損傷

           

          深度

          0 mm

          0.25 mm

          0.5 mm

          最大疲勞損傷

          第一組

          -200 MPa

          -400 MPa

          0

          0.000 397 7

          第四組

          50 MPa

          -400 MPa

          0

          0.000 570 3

          第五組

          -300 MPa

          -400 MPa

          0

          0.000 588 4

          第十二組  -100 MPa

          -400 MPa

          0

          0.000 565 8

          6 最優殘余應力的最大疲勞損傷

          深度

          0 mm

          0.25 mm

          0.5 mm

          最大疲勞損傷

          第一組

          -200 MPa

          -400 MPa

          0

          0.000 397 7

           越好,而是有一個最佳值,通過上表可以大致判斷出為 -200 MPa。綜上所述,找出的最優殘余應力分布規律為第一組,見表 6。目前普遍使用的噴丸工藝產生的殘余應力分布規律是第十三組數據,并非最優,這是可以再優化的。目前找到的最優數據是第一組數據,所以在生產過程中可嘗試使殘余應力分布規律達到第一組,使噴丸工藝對連桿抗疲勞性能的提高達到最優。

          本文來源青島華盛泰拋丸機:http://m.tanshuan202.cn/news/1229.html
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