• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    鈦合金疲勞試樣加工殘余應(yīng)力的表征及其對低周疲勞壽命的影響

    2022-04-01 05:30:14李志龍高怡斐馬亞鑫張志瑋
    精密成形工程 2022年3期

    李志龍,高怡斐,,馬亞鑫,3,張志瑋

    鈦合金疲勞試樣加工殘余應(yīng)力的表征及其對低周疲勞壽命的影響

    李志龍1,高怡斐1,2,馬亞鑫1,3,張志瑋2

    (1. 鋼鐵研究總院,北京 100081;2. 鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司,北京 100081;3. 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院,成都 610100)

    探究鈦合金TC4低周疲勞試樣加工過程中殘余應(yīng)力的變化及殘余應(yīng)力對低周疲勞壽命的影響。采用X射線衍射法分別對車、磨、拋后的試樣進行表面殘余應(yīng)力的表征,分析加工工藝對其的影響,利用液壓伺服萬能試驗機進行低周疲勞試驗,分析其表面殘余應(yīng)力對壽命的影響。經(jīng)過粗車、精車、磨削、縱拋,試樣加工表面的殘余應(yīng)力不斷減??;車削加工參數(shù)對試樣表面殘余應(yīng)力影響大小為進給速度>轉(zhuǎn)速>單位進刀量;改變磨削工藝參數(shù)可以控制試樣表面殘余應(yīng)力的變化趨勢;縱拋可以改變試樣表面的紋路狀態(tài),表面殘余應(yīng)力與磨后保持一致。根據(jù)疲勞試驗結(jié)果,試樣表面殘余壓應(yīng)力會提高材料疲勞壽命,但高于230 MPa后,疲勞壽命有明顯的降低。表面殘余壓應(yīng)力一定程度上會增加材料的疲勞壽命,但當(dāng)其超過一定值后,會對疲勞低周試驗產(chǎn)生危害。

    X射線衍射法;正交試驗;車削;磨削;拋;低周疲勞

    隨著材料科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,鈦合金因其具有比強度高、熱導(dǎo)率小、抗蝕性能好、耐高溫等特點,被廣泛應(yīng)用于航空航天、軍工及生物醫(yī)療等領(lǐng)域中[1-4]。鈦合金由于其變形系數(shù)小、導(dǎo)熱性差、彈性模量小等特點,在材料加工過程中,隨著切削力的增大,切削溫度的升高,會使刀具磨損嚴(yán)重,易在材料表面造成較深的殘余應(yīng)力層及加工硬化層,可能會對后續(xù)的試樣加工表面及最終試驗產(chǎn)生影響[5-6]。殘余應(yīng)力的存在會嚴(yán)重影響材料的使用性能和壽命,通常認(rèn)為,殘余壓應(yīng)力可以抑制裂紋的擴展,從而提高材料的服役壽命;而殘余拉應(yīng)力會促進裂紋的萌生,從而縮短材料的服役壽命[7-8]。同時在材料本身疲勞性能的探究中,外部引入殘余應(yīng)力是一種重要的外加影響因素[9]。

    在材料殘余應(yīng)力測試過程中,X射線法是應(yīng)用最為普遍的一種方法,這種方法基于布拉格定律,其理論成熟,測量精度高,是一種無損的檢測方法,所以在疲勞試樣表面殘余應(yīng)力測試過程中具有很高的優(yōu)勢[10-11]。但是當(dāng)材料組織不是均勻且連續(xù)、各向異性的時候(如存在織構(gòu)、較大的粗晶等),試樣表面的狀態(tài)會嚴(yán)重影響X射線殘余應(yīng)力測試的結(jié)果[12]。正確評價材料本身的疲勞性能,不僅能得到材料本征的性能,還能根據(jù)材料性能,減少成本及保證材料的使用安全[13]。疲勞試樣常見的有板、圓棒型試樣,但因機械加工變形引入的殘余應(yīng)力將對其疲勞性能產(chǎn)生影響,所以探究材料疲勞試樣加工過程中殘余應(yīng)力的變化及如何表征顯得尤為重要。

    文中通過X射線法對疲勞試樣加工過程中不同階段的試樣表面殘余應(yīng)力進行測試,探究試樣表面殘余應(yīng)力的影響因素,評估TC4合金疲勞試樣的加工工藝,還原材料本征的疲勞性能,為生產(chǎn)設(shè)計提供一定的指導(dǎo)作用。

    1 材料與方案

    1.1 試驗材料

    選用材料為鍛態(tài)鈦合金TC4。該合金抗拉強度為940 MPa,屈服強度為870 MPa,泊松比為0.34,彈性模量為110 GPa。材料的化學(xué)成分如表1所示。

    表1 鈦合金TC4化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))

    Tab.1 Chemical composition of titanium alloy TC4 (mass fraction) %

    圖1 鈦合金TC4微觀組織

    由圖1b知,該鍛造鈦合金為典型的α+β態(tài)合金,β組織沿著α態(tài)鈦合金的晶界邊緣分布,呈網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。從圖1a可以看出材料具有一些連續(xù)、帶狀的組織。

    1.2 試驗方案

    在疲勞試樣加工過程中,材料從取樣到加工成成品需要經(jīng)歷電火花線切割、粗車、精車、磨、縱拋等工序。文中加工樣品尺寸如圖2所示。為了探究每道工序?qū)A柱型試樣加工表面殘余應(yīng)力的影響。將在加工過程中,對不同工序后的試樣表面進行殘余應(yīng)力的檢測并評估。

    圖2 鈦合金疲勞試樣尺寸

    1.2.1 粗車試驗的正交設(shè)計

    正交試驗是一種研究多因素水平的試驗設(shè)計方法,它根據(jù)Galois理論,從全面試驗中挑選出具有代表性的試驗水平進行組合試驗,并對試驗結(jié)果進行分析,從而找出最優(yōu)試驗組合[12]。該方法不僅節(jié)省了大量的人力、物力,還減少了經(jīng)濟成本。

    在粗車過程中采用數(shù)字加工車床,數(shù)字化的加工方式減少了人為因素的試驗誤差,并且每次加工完一個試樣,都需要更換新的刀頭,以此減小刀具的磨損對后續(xù)試樣的加工影響。根據(jù)文獻[5]可知,在車削試樣加工過程中,試樣表面影響因素主要有以下幾種:試樣轉(zhuǎn)速、進刀量、刀尖圓弧和進給速度等??紤]試樣加工成本,統(tǒng)一采用刀尖圓弧半徑為0.4 mm的刀進行試樣加工。試驗的主要變量為:試樣轉(zhuǎn)速、進刀量、進給速度。選擇三因素三水平的正交試驗表,因素與水平設(shè)計如表2。

    表2 粗車工藝試驗因素與水平

    Tab.2 Experimental factors and level of roughing process

    1.2.2 精車試驗

    粗車過程中由于車削深度大,將在鈦合金試樣表面造成較深的殘余應(yīng)力層。為探究粗車試驗參數(shù)的改變對疲勞試樣后續(xù)加工表面殘余應(yīng)力的影響,根據(jù)疲勞試樣加工的指導(dǎo)手冊,選擇相同的精車加工參數(shù),即刀尖圓弧半徑采用0.4 mm,轉(zhuǎn)速為600 r/min,進給速度為0.05 mm/r。

    1.2.3 磨削試驗

    根據(jù)試驗要求選擇砂輪為綠色碳化硅,硬度為K,粒度為60,線速度為35 m/s。磨削過程中,試樣轉(zhuǎn)速有200,240,280 r/min 3個水平,每個水平下進給量分別為0.01,0.015,0.02 mm/min。根據(jù)試驗要求,試驗的參數(shù)設(shè)計如表3所示。

    表3 磨削加工參數(shù)

    Tab.3 Grinding parameters

    精磨試驗的參數(shù)依據(jù)粗磨試驗的參數(shù)而定,試樣轉(zhuǎn)速不變,精磨過程中進刀量不斷減小,直至試樣尺寸符合試樣加工要求。

    1.2.4 縱拋試驗

    根據(jù)疲勞試驗要求,試樣表面需經(jīng)過低應(yīng)力縱拋,主要是為減小試樣的表面粗糙度,消除環(huán)向加工痕跡等[11]。縱拋試驗過程中,采用200,400,800目的砂紙對試樣表面進行縱拋,表面接觸壓力為5.6 N。

    1.3 低周疲勞試驗

    根據(jù)ASTM E606 /E606M-12 Standard Test Method for Strain-Controlled Fatigue Testing進行應(yīng)變控制低周疲勞試驗[13],以此檢驗該批疲勞試樣是否滿足疲勞試驗的要求。

    2 殘余應(yīng)力測試結(jié)果及分析

    X射線衍射法[10]是一種無損檢測的方法,其基本原理是布拉格方程:2sin=,其中,為晶面間距,為入射線角度?;驹砜梢员硎鰹椋寒?dāng)一束波長為的X射線照射到多晶體上時,會在一定角度上接收到衍射峰,其中衍射晶面間距和衍射角2之間應(yīng)該滿足布拉格定律。當(dāng)應(yīng)力變化時會引起晶體內(nèi)部晶面間距發(fā)生變化,繼而衍射角2也隨之發(fā)生變化。所以根據(jù)衍射角2的變化即可利用彈性力學(xué)相關(guān)方程得出某一方向的應(yīng)力大小和性質(zhì)[11]。

    根據(jù)GB/T 7704—2017[14],測試殘余應(yīng)力時,采用法國MRX X射線應(yīng)力分析儀,靶材為Cu靶,濾波片選用Ni,管電流為1.03 mA,管電壓為20.13 kV。試樣測試參數(shù)如下:角范圍為?40°~+40°,光斑直徑為1 mm,曝光時間為600 s。測試方向及測試點位置如圖3所示。結(jié)果中“?”表示壓應(yīng)力,“+”表示拉應(yīng)力。

    對鈦合金鍛造件基體測試方向與試樣方向取向一致,對切割表面進行電解腐蝕,腐蝕深度為2 mm,經(jīng)過X射線衍射法殘余應(yīng)力測試得到試樣內(nèi)部軸向殘余應(yīng)力為+97 MPa,環(huán)向殘余應(yīng)力為+75 MPa。可以得出在鍛造鈦合金取樣位置,殘余應(yīng)力為拉應(yīng)力。

    機加工過程中試樣表面軸向殘余應(yīng)力變化如圖4所示,在鈦合金疲勞試樣加工過程中,隨著工序的進行,每次測量面均與上次測量不同,新產(chǎn)生的表面根據(jù)加工參數(shù)的變化,殘余應(yīng)力有所變化。試樣加工表面軸向殘余應(yīng)力隨著每道工序的進行數(shù)值減小。但是環(huán)向殘余應(yīng)力無明顯的變化規(guī)律。

    圖3 測試試樣點及方向

    Fig.3 Test sample points and test direction

    圖4 機加工過程中試樣表面軸向殘余應(yīng)力變化

    由于試樣表面為圓弧,當(dāng)采用X射線殘余應(yīng)力儀測試時,機械臂擺動時,環(huán)向由于弧面具有高度差,照射點的位置及面積發(fā)生改變,所以環(huán)向殘余應(yīng)力測試的結(jié)果重現(xiàn)性較差,即測量誤差較大,在以下分析過程中著重關(guān)注軸向殘余應(yīng)力的變化。

    2.1 粗車結(jié)果分析

    因測試結(jié)果數(shù)值較大,為方便數(shù)據(jù)的處理,將應(yīng)力測試結(jié)果加上600 MPa后,進行極差分析,其結(jié)果如表4所示。根據(jù)試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn),粗車過程中進給速度對疲勞試樣加工過程的殘余應(yīng)力影響最大,其次是轉(zhuǎn)速和進刀量。得到最優(yōu)結(jié)果為轉(zhuǎn)速為500 r/min,進刀量為0.5或1 mm,進給速度為0.05 mm/r。

    粗車后試樣表面殘余應(yīng)力測試結(jié)果如圖5所示,在殘余應(yīng)力測試過程中,發(fā)現(xiàn)軸向殘余應(yīng)力測試結(jié)果重現(xiàn)性較好,環(huán)向殘余應(yīng)力測試結(jié)果重現(xiàn)性較差。由于試樣表面為圓弧,當(dāng)X射線殘余應(yīng)力儀測試過程中,機械臂擺動時,弧面的高度差導(dǎo)致X束斑的位置及面積發(fā)生改變,所以在環(huán)向殘余應(yīng)力測試過程中,結(jié)果重現(xiàn)性較差,應(yīng)采用較小的束斑進行測試。

    2.2 精車結(jié)果分析

    精車后試樣表面殘余應(yīng)力測試結(jié)果如圖6所示,可以看出數(shù)據(jù)趨于一致,均處于(400±50)MPa之間。根據(jù)儀器廠家提供的試驗儀器的參數(shù),可以近似認(rèn)為,采用統(tǒng)一的精車參數(shù)后,粗車參數(shù)對試樣的后續(xù)加工表面殘余應(yīng)力結(jié)果影響較小。對于環(huán)向殘余應(yīng)力,精車采用統(tǒng)一的試驗數(shù)據(jù),環(huán)向殘余應(yīng)力趨于一致。

    表4 粗車試驗正交試驗設(shè)計表

    Tab.4 Orthogonal test design of roughing experiment

    圖5 粗車后試樣表面殘余應(yīng)力測試結(jié)果

    圖6 精車后試樣表面殘余應(yīng)力測試結(jié)果

    2.3 磨削后結(jié)果分析

    磨削后殘余應(yīng)力測試結(jié)果見圖7,可以看出,經(jīng)過低應(yīng)力磨削后,試樣表面的殘余應(yīng)力減小,由于磨削加工參數(shù)的改變,表面殘余應(yīng)力測試結(jié)果產(chǎn)生了明顯差異。從圖7可以看出,磨削過程中,對環(huán)向殘余應(yīng)力的影響因素中,試樣轉(zhuǎn)速>進給量。在試樣的同一轉(zhuǎn)速下改變進刀量,對環(huán)向殘余應(yīng)力影響較??;當(dāng)進給量一定時,加工表面環(huán)向殘余應(yīng)力隨著試樣轉(zhuǎn)速的增加而變大。對軸向殘余應(yīng)力來說,當(dāng)進給量一致時,試樣轉(zhuǎn)速越大,試樣表面的殘余應(yīng)力越大。當(dāng)試樣轉(zhuǎn)速為200 r/min時,進給量增加而殘余應(yīng)力減小。當(dāng)試樣轉(zhuǎn)速大于240 r/min時,進給量的增加對試樣表面殘余應(yīng)力沒有影響,所測數(shù)值均在同一水平。當(dāng)試樣轉(zhuǎn)速為200 r/min,進給量為0.01或0.02 mm/r時,軸向和環(huán)向均為殘余壓應(yīng)力,且應(yīng)力值較小。

    2.4 縱拋結(jié)果分析

    縱拋后試樣表面殘余應(yīng)力結(jié)果見圖8,可以看出,當(dāng)選擇相同的機械縱拋加工參數(shù)時,試樣表面殘余應(yīng)力的水平趨于一致。與手動拋光相比,機械縱拋加工速度更快,且表面狀態(tài)更具有統(tǒng)一性,為后續(xù)疲勞試驗減少了誤差。另外成品試樣的表面相較于原材料殘余應(yīng)力由拉應(yīng)力轉(zhuǎn)變成為壓應(yīng)力,即機加工改變了材料本身的殘余應(yīng)力分布。與文獻[13]相比,該縱拋加工試驗方法得到的表面殘余應(yīng)力數(shù)據(jù)更為一致,表面狀態(tài)也趨于一致。

    2.5 低周疲勞試驗

    根據(jù)ASTM E606 /E606M?12,采用多試樣單應(yīng)變量法,選取在彈性范圍內(nèi)進行低周疲勞試驗,應(yīng)變?/2=0.6%。試驗波形為三角波,應(yīng)變比=?1,頻率選擇0.33 Hz。平均疲勞壽命如圖9所示。

    圖7 磨削后試樣表面殘余應(yīng)力測試結(jié)果

    圖8 縱拋后試樣表面殘余應(yīng)力測試結(jié)果

    根據(jù)圖9顯示,加工工藝對低周疲勞試樣壽命存在顯著影響,殘余壓應(yīng)力的存在,增加了鈦合金疲勞試樣的疲勞壽命,但隨著試樣表面殘余壓應(yīng)力的增加,出現(xiàn)疲勞壽命降低的情況,尤其在試樣表面殘余壓應(yīng)力大于230 MPa時,疲勞壽命出現(xiàn)了明顯的降低。另外根據(jù)圖10試樣斷口,可以看出圖10 a中試樣的斷裂存在多個疲勞裂紋源,圖10b中鈦合金的疲勞斷口存在疲勞裂紋萌生區(qū)、裂紋擴展區(qū)、斷裂失效區(qū);圖10c中可以看出裂紋的萌生源處于試樣的表面及近表面。其中1,2,3,7,9組中存在試樣經(jīng)過低周疲勞試驗后,疲勞斷口裂紋源位于過渡弧的情況,說明試樣轉(zhuǎn)速對過渡弧處的表面質(zhì)量影響較大。試樣轉(zhuǎn)速為500 r/min時,刀尖處的切削屑產(chǎn)生積累,造成過渡弧處存在較大的殘余應(yīng)力;試樣轉(zhuǎn)速為700 r/min時,過渡弧表面溫度高、切削屑的粘連等因素,破壞了試樣的表面質(zhì)量[5]。在轉(zhuǎn)速為600 r/min時,試樣均未斷在過渡弧處,所以在試樣加工過程中應(yīng)選擇轉(zhuǎn)速為600 r/min,另外應(yīng)關(guān)注試樣過渡弧處的表面質(zhì)量,為正確評估疲勞試樣的壽命做出保證。

    圖9 疲勞壽命及殘余應(yīng)力對比

    圖10 疲勞試樣斷口

    3 結(jié)論

    1)在車削過程中,試樣表面殘余應(yīng)力的主要因素中影響大?。哼M刀量>進刀量>試樣轉(zhuǎn)速。車削后試樣表面殘余壓應(yīng)力均大于500 MPa。后續(xù)加工過程中表面殘余應(yīng)力不斷減小,在縱拋過程中,試樣表面的環(huán)向紋變成軸向豎紋。

    2)在磨削試驗過程中,改變磨削工藝參數(shù)可以控制試樣表面殘余應(yīng)力的變化趨勢,以便為后續(xù)殘余應(yīng)力的研究提供試驗數(shù)據(jù)支撐。

    3)殘余應(yīng)力測試過程中,由于圓柱型試樣表面存在落差,殘余應(yīng)力測試比較困難,在測量過程中隨著機械臂的擺動,X束斑會發(fā)生偏移,所得結(jié)果有一定偏差,故測量時根據(jù)條件選擇直徑較小的光斑進行測量。

    4)圓棒試樣加工過程中應(yīng)關(guān)注過渡弧處質(zhì)量,否則樣品斷裂時易斷在過渡弧處,造成無效試驗;試樣表面殘余壓應(yīng)力的增加會增加鈦合金低周疲勞壽命,但當(dāng)試樣表面的殘余壓應(yīng)力超過230 MPa時,鈦合金的低周疲勞壽命降低。

    [1] 許愛軍, 萬海峰, 梁春祖, 等. 低溫鈦合金材料應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 精密成形工程, 2020, 12(6): 145-156.

    XU Ai-jun, WAN Hai-feng, LIANG Chun-zu, et al. Application Status and Development Trend of Cryogenic Titanium Alloy[J]. Journal of Netshape Forming Engineering, 2020, 12(6): 145-156.

    [2] KAZANTSEVA N, EZHOV I, VINOGRADOVA N, et al. Comparative Analysis of the Structure and Internal Stress in Ti-6Al-4V Alloys Manufactured by 3D Printing and Processing with Screw Extrusion[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2018, 1115(4): 042007.

    [3] 宮成, 劉浩, 劉曉霏, 等. 鈦合金TC4鍛造工藝研究[J]. 導(dǎo)彈與航天運載技術(shù), 2021(5): 117-121.

    GONG Cheng, LIU Hao, LIU Xiao-fei, et al. Research on Forging Process of TC4 Titanium Alloy Forgings[J]. Missiles and Space Vehicles, 2021(5): 117-121.

    [4] 劉世鋒, 宋璽, 薛彤, 等. 鈦合金及鈦基復(fù)合材料在航空航天的應(yīng)用和發(fā)展[J]. 航空材料學(xué)報, 2020, 40(3): 77-94.

    LIU Shi-feng, SONG Xi, XUE Tong, et al. Application and Development of Titanium Alloy and Titanium Matrix Composites in Aerospace Field[J]. Journal of Aeronautical Materials, 2020, 40(3): 77-94.

    [5] 楊梓荊, 金成哲, 張瑩瑩. 車削鈦合金切削參數(shù)對切屑形態(tài)的影響[J]. 新技術(shù)新工藝, 2021(9): 59-64.

    YANG Zi-jing, JIN Cheng-zhe, ZHANG Ying-ying. Effect of Cutting Parameters on Chip Morphology of Turning Titanium Alloy[J]. New Technology & New Process, 2021(9): 59-64.

    [6] 戰(zhàn)勇, 金成哲, 張瑩瑩. 切削參數(shù)對車削鈦合金切削力影響的研究[J]. 工具技術(shù), 2021, 55(10): 23-27.

    ZHAN Yong, JIN Cheng-zhe, ZHANG Ying-ying. Study on the Influence of Cutting Parameters on Cutting Force in Turning Titanium Alloy[J]. Tool Engineering, 2021, 55(10): 23-27.

    [7] SHAO Hui, SHAN Di, WANG Kai-xuan, et al. Influence of DC Heat Treatments on Microstructure, Residual Stress, and Hardness of Ti-6Al-4V Alloy[J]. Metallography, Microstructure and Analysis, 2019, 8(3): 378-385.

    [8] 石科學(xué), 常波濤, 劉竟艷, 等. TA18鈦合金管材殘余應(yīng)力分析[J]. 世界有色金屬, 2020(16): 145-147.

    SHI Ke-xue, CHANG Bo-tao, LIU Jing-yan, et al. Analysis of the Residual Stress in TA18 Titanium Tubes[J]. World Nonferrous Metals, 2020(16): 145-147.

    [9] LI K, FU X, LI R, et al. A Mechanism Study on Characteristic Curve of Residual Stress Field in Ti-6Al-4V Induced by Wet Peening Treatment[J]. Materials & Design, 2015, 86: 761-764.

    [10] 張鐵浩, 王洋, 方喜風(fēng), 等. 殘余應(yīng)力檢測與消除方法的研究現(xiàn)狀及發(fā)展[J]. 精密成形工程, 2017, 9(5): 122-127.

    ZHANG Tie-hao, WANG Yang, FANG Xi-feng, et al. Research Status and Development of Residual Stress Detection and Elimination Methods[J]. Journal of Netshape Forming Engineering, 2017, 9(5): 122-127.

    [11] 劉崇遠, 陳國清, 邵杰, 等. X射線衍射法測試TC4鈦合金噴丸殘余應(yīng)力的精確度研究[J]. 工程與試驗, 2018, 58(3): 8-12.

    LIU Chong-yuan, CHEN Guo-qing, SHAO Jie, et al. Study on Accuracy of Measuring Shot Peening Residual Stresses of TC4 Titanium Alloy by Using X-Ray Diffraction Method[J]. Engineering & Test, 2018, 58(3): 8-12.

    [12] 李彬, 施芬, 韓振春, 等. 正交法優(yōu)化X射線衍射測量鋁合金殘余應(yīng)力[J]. 熱加工工藝, 2013, 42(24): 87-89.

    LI Bin, SHI Fen, HAN Zhen-chun, et al. Optimization of X-Ray Diffraction Measurement of Residual Stress in Aluminum Alloy by Orthogonal Method[J]. Hot Working Technology, 2013, 42(24): 87-89.

    [13] 鄭程, 李凱, 陸慧. TC4鈦合金應(yīng)變疲勞試樣的機加工工藝及疲勞試驗[J]. 理化檢驗(物理分冊), 2018, 54(8): 582-586.

    ZHENG Cheng, LI Kai, LU Hui. Machining Process and Fatigue Test of TC4 Titanium Alloy Strain Fatigue Specimens[J]. Physical Testing and Chemical Analysis Part A (Physical Testing), 2018, 54(8): 582-586.

    [14] 巴發(fā)海, 李凱, 徐凌云, 等. GB/T 7704—2017標(biāo)準(zhǔn)殘余應(yīng)力計算公式解析[J]. 無損檢測, 2020, 42(12): 4-11.

    BA Fa-hai, LI Kai, XU Ling-yun, et al. Analysis of Residual Stress Calculation Equations in National Standard GB/T 7704—2017[J]. Nondestructive Testing, 2020, 42(12): 4-11.

    Characterization of Residual Stress during Machining and Its Effect on Low Cycle Fatigue Life of Titanium Alloy Specimens

    LI Zhi-long1, GAO Yi-fei1,2, MA Ya-xin1,3, ZHANG Zhi-wei2

    (1. Central Iron and Steel Research Institute, Beijing 100081, China; 2. NCS Testing Technology Co., Ltd., Beijing 100081, China; 3. Chengdu Aeronautic Polytechnic, Chengdu 610100, China)

    The work aims to investigate the change of residual stress during machining and the effects of residual stress on the low-cycle fatigue life of titanium alloy TC4 samples. X-ray diffraction method was used to characterize the residual stress on the surface of the sample after turning, grinding and polishing, and analyze the effects of processing technology on them. Low cycle fatigue test was conducted on the hydraulic servo universal testing machine to analyze the effects of the residual stress on the life of the sample. The results showed that the residual stress on the machined surface decreased after roughing, finishing, grinding and polishing. The effects of turning parameters on the residual stress on the sample surface were in the order of feed speed>rotational speed>unit feed quantity. Changing the grinding process parameters can control the variation trend of residual stress on the surface of the sample. Longitudinal casting can change the grain state of the sample surface, but the surface residual stress was at the same level as after grinding. According to the fatigue test results, the residual compressive stress on the sample surface can improve the fatigue life of the material, but when it is higher than 230 MPa, the fatigue life is obviously reduced. Surface residual compressive stress will increase the fatigue life of materials to a certain extent, but when it exceeds a certain value, it will cause harm to fatigue low-cycle test.

    X-ray diffraction method; orthogonal test; turning; grinding; polishing; low cycle fatigue

    10.3969/j.issn.1674-6457.2022.03.017

    TG519.1

    A

    1674-6457(2022)03-0133-08

    2021-11-03

    國家新材料測試評價平臺鋼鐵行業(yè)中心開放課題(ZNCS193-2020)

    李志龍(1992—),男,碩士生,主要研究方向為材料科學(xué)與工程。

    高怡斐(1972—),女,博士,教授級高級工程師,博士生導(dǎo)師,主要研究方向為金屬材料力學(xué)性能表征方法和標(biāo)準(zhǔn)制定。

    桃花免费在线播放| 欧美日韩综合久久久久久| 无遮挡黄片免费观看| 国产乱人偷精品视频| 男人舔女人的私密视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 丝瓜视频免费看黄片| av女优亚洲男人天堂| www日本在线高清视频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲精品第二区| 国产亚洲一区二区精品| 国产深夜福利视频在线观看| 国产爽快片一区二区三区| 赤兔流量卡办理| 日本黄色日本黄色录像| 成人亚洲欧美一区二区av| 啦啦啦 在线观看视频| 国产免费现黄频在线看| 日韩大码丰满熟妇| 天堂中文最新版在线下载| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 看免费成人av毛片| 欧美激情高清一区二区三区 | 久久99精品国语久久久| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 交换朋友夫妻互换小说| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲一区二区三区欧美精品| 男的添女的下面高潮视频| 久久人妻熟女aⅴ| 99国产精品免费福利视频| 高清视频免费观看一区二区| 99国产精品免费福利视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久精品国产亚洲av高清一级| 成人国产麻豆网| 丁香六月欧美| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产成人精品久久二区二区91 | 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲精品国产av蜜桃| 免费看av在线观看网站| 亚洲伊人色综图| 一个人免费看片子| 黄色一级大片看看| 国产伦人伦偷精品视频| 久久精品亚洲av国产电影网| 日韩伦理黄色片| 欧美精品av麻豆av| 亚洲国产最新在线播放| 国产 精品1| 激情视频va一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | av免费观看日本| 日本wwww免费看| 午夜老司机福利片| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 99久久精品国产亚洲精品| 国产国语露脸激情在线看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产精品人妻久久久影院| 观看美女的网站| 五月天丁香电影| 国产淫语在线视频| 久久99精品国语久久久| 男男h啪啪无遮挡| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 久久人人97超碰香蕉20202| 看免费成人av毛片| 亚洲精品乱久久久久久| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产又色又爽无遮挡免| 69精品国产乱码久久久| 91精品伊人久久大香线蕉| 美女视频免费永久观看网站| 色网站视频免费| 七月丁香在线播放| 无限看片的www在线观看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 久久精品国产亚洲av高清一级| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 久久久久网色| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 欧美成人午夜精品| 两个人免费观看高清视频| 男的添女的下面高潮视频| 国产精品三级大全| 中文字幕制服av| 久久久久久久久久久免费av| 狂野欧美激情性xxxx| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 成年动漫av网址| 亚洲一区二区三区欧美精品| 91精品伊人久久大香线蕉| 日日啪夜夜爽| 欧美在线一区亚洲| 91老司机精品| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 欧美日韩综合久久久久久| 操出白浆在线播放| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲在久久综合| 欧美在线一区亚洲| 在线观看三级黄色| 校园人妻丝袜中文字幕| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 亚洲,一卡二卡三卡| 韩国高清视频一区二区三区| tube8黄色片| 国产高清不卡午夜福利| 1024视频免费在线观看| 人成视频在线观看免费观看| 18在线观看网站| 亚洲天堂av无毛| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 欧美少妇被猛烈插入视频| 久久青草综合色| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲三区欧美一区| 国产日韩欧美在线精品| 啦啦啦 在线观看视频| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 色视频在线一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美软件| 在线观看www视频免费| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲人成网站在线观看播放| 成人免费观看视频高清| 午夜av观看不卡| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲欧美清纯卡通| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲中文av在线| 国产精品久久久av美女十八| 日韩精品免费视频一区二区三区| 免费看不卡的av| 九草在线视频观看| 99香蕉大伊视频| 嫩草影院入口| 亚洲精品一区蜜桃| 啦啦啦 在线观看视频| 日韩精品有码人妻一区| 99久久99久久久精品蜜桃| videos熟女内射| 国产av精品麻豆| 一区二区av电影网| 久久 成人 亚洲| 三上悠亚av全集在线观看| 免费在线观看完整版高清| 欧美在线一区亚洲| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| av国产久精品久网站免费入址| www.自偷自拍.com| 深夜精品福利| 麻豆av在线久日| 男女国产视频网站| 在线观看www视频免费| 黄色视频不卡| 亚洲伊人久久精品综合| 精品久久久精品久久久| avwww免费| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产精品免费大片| a 毛片基地| 国产成人一区二区在线| 久久久久精品久久久久真实原创| 丝袜美足系列| 亚洲伊人色综图| 黑丝袜美女国产一区| 99热网站在线观看| 精品国产国语对白av| 国产成人欧美| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久精品国产亚洲av高清一级| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 日韩成人av中文字幕在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产免费又黄又爽又色| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 午夜av观看不卡| 午夜免费鲁丝| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产精品二区激情视频| 久久性视频一级片| 欧美另类一区| 久久影院123| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| av在线老鸭窝| 午夜福利免费观看在线| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲熟女毛片儿| 99国产综合亚洲精品| 国产精品三级大全| videos熟女内射| 欧美日韩成人在线一区二区| 五月天丁香电影| 久久精品国产亚洲av涩爱| 一级毛片 在线播放| 国产精品99久久99久久久不卡 | www.熟女人妻精品国产| 日本91视频免费播放| 又大又爽又粗| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产成人一区二区在线| 大码成人一级视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲精品,欧美精品| 国产成人免费无遮挡视频| 免费少妇av软件| 欧美精品一区二区免费开放| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲中文av在线| 久久久精品94久久精品| 十八禁高潮呻吟视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 中文字幕亚洲精品专区| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲一区中文字幕在线| 天天添夜夜摸| av国产精品久久久久影院| 亚洲国产看品久久| 日本午夜av视频| 老司机影院成人| 女性生殖器流出的白浆| 综合色丁香网| 蜜桃在线观看..| 女人精品久久久久毛片| 18禁观看日本| 又大又爽又粗| 久久久久网色| 国产伦人伦偷精品视频| 色视频在线一区二区三区| 美女中出高潮动态图| 欧美精品一区二区免费开放| 国产在视频线精品| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产成人啪精品午夜网站| av线在线观看网站| 两性夫妻黄色片| 国产精品熟女久久久久浪| 国产一区二区激情短视频 | 99热网站在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 十八禁人妻一区二区| 亚洲四区av| 成人亚洲精品一区在线观看| 日本爱情动作片www.在线观看| 精品人妻在线不人妻| 国产97色在线日韩免费| 亚洲伊人色综图| 国产精品一国产av| 99热全是精品| 久久久久久久久久久久大奶| 久久精品国产综合久久久| 午夜影院在线不卡| 十八禁人妻一区二区| 丁香六月欧美| 一级爰片在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 国产精品一区二区在线不卡| 久久久久国产精品人妻一区二区| 精品人妻在线不人妻| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲精品国产av成人精品| 久久久久久久国产电影| 亚洲成人国产一区在线观看 | 制服丝袜香蕉在线| 少妇人妻 视频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产伦人伦偷精品视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲欧美激情在线| 伦理电影大哥的女人| 精品一区在线观看国产| 一区二区日韩欧美中文字幕| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| av免费观看日本| 国产日韩欧美视频二区| 又大又爽又粗| 久久人人爽人人片av| 成年美女黄网站色视频大全免费| 美国免费a级毛片| 九草在线视频观看| 国产av国产精品国产| a级片在线免费高清观看视频| 成人国语在线视频| 免费黄频网站在线观看国产| 国产一区二区在线观看av| 超碰97精品在线观看| 电影成人av| av不卡在线播放| 人妻一区二区av| 国产激情久久老熟女| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲国产av影院在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 超色免费av| 九色亚洲精品在线播放| 久久99一区二区三区| 美国免费a级毛片| 色94色欧美一区二区| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 免费黄网站久久成人精品| 黄频高清免费视频| 午夜91福利影院| 99国产精品免费福利视频| 青春草亚洲视频在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | av卡一久久| 看免费成人av毛片| 国产1区2区3区精品| 亚洲国产日韩一区二区| 国产一区二区 视频在线| 热99久久久久精品小说推荐| 多毛熟女@视频| 日韩电影二区| 亚洲综合色网址| 在线观看人妻少妇| 成人国产av品久久久| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 99香蕉大伊视频| 蜜桃国产av成人99| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产精品熟女久久久久浪| 国产欧美亚洲国产| 搡老乐熟女国产| 国产成人系列免费观看| 制服诱惑二区| 国产精品三级大全| 悠悠久久av| 国产成人精品无人区| 嫩草影院入口| 亚洲男人天堂网一区| 亚洲美女视频黄频| 国产片特级美女逼逼视频| 深夜精品福利| 日韩中文字幕视频在线看片| 老汉色∧v一级毛片| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久狼人影院| 免费在线观看黄色视频的| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲中文av在线| 一级毛片电影观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲精品,欧美精品| 又黄又粗又硬又大视频| 不卡视频在线观看欧美| www.精华液| 97在线人人人人妻| 成人手机av| 欧美国产精品va在线观看不卡| 不卡视频在线观看欧美| 一边亲一边摸免费视频| 自线自在国产av| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久久国产精品麻豆| 亚洲成人手机| 国产熟女欧美一区二区| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲av日韩在线播放| a级毛片黄视频| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲欧美激情在线| 69精品国产乱码久久久| 乱人伦中国视频| 桃花免费在线播放| 青春草视频在线免费观看| www.精华液| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲国产精品一区三区| www.av在线官网国产| 久久韩国三级中文字幕| 精品国产乱码久久久久久男人| 嫩草影院入口| 国产探花极品一区二区| 久久午夜综合久久蜜桃| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久精品人人爽人人爽视色| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 99国产精品免费福利视频| 高清av免费在线| 美女午夜性视频免费| av又黄又爽大尺度在线免费看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 大香蕉久久成人网| 纯流量卡能插随身wifi吗| 操出白浆在线播放| 在线观看人妻少妇| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久亚洲国产成人精品v| 人人澡人人妻人| 啦啦啦 在线观看视频| 精品少妇内射三级| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲四区av| 伊人亚洲综合成人网| 韩国av在线不卡| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲国产精品国产精品| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产精品国产av在线观看| 久久ye,这里只有精品| 国产成人一区二区在线| 国产成人a∨麻豆精品| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 欧美国产精品va在线观看不卡| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲三区欧美一区| 亚洲欧洲国产日韩| 一级爰片在线观看| 成人影院久久| 美女高潮到喷水免费观看| av在线播放精品| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 国产成人精品在线电影| 99久国产av精品国产电影| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产日韩欧美视频二区| bbb黄色大片| av在线老鸭窝| 伦理电影免费视频| 黄色视频不卡| 一本大道久久a久久精品| 久久久久久久久久久久大奶| 婷婷成人精品国产| 99久久精品国产亚洲精品| 日韩视频在线欧美| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 精品久久久精品久久久| 久久久亚洲精品成人影院| 妹子高潮喷水视频| 国产一区二区在线观看av| 欧美在线黄色| 久久久久人妻精品一区果冻| 性高湖久久久久久久久免费观看| 老司机深夜福利视频在线观看 | 香蕉丝袜av| 国产精品99久久99久久久不卡 | 一个人免费看片子| 久久ye,这里只有精品| 国产欧美亚洲国产| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 只有这里有精品99| 最近手机中文字幕大全| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 观看av在线不卡| 亚洲精品中文字幕在线视频| 中文欧美无线码| 免费黄色在线免费观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 97人妻天天添夜夜摸| 在线观看www视频免费| 亚洲成色77777| 国产成人免费无遮挡视频| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲精品国产av蜜桃| 午夜老司机福利片| 嫩草影视91久久| 亚洲伊人久久精品综合| 丝袜喷水一区| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产精品久久久久久精品电影小说| 欧美日本中文国产一区发布| 久久精品久久精品一区二区三区| 午夜福利,免费看| av国产精品久久久久影院| www.av在线官网国产| 两个人看的免费小视频| 亚洲,欧美,日韩| 久久影院123| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 综合色丁香网| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 中文字幕高清在线视频| 黑丝袜美女国产一区| 国产免费视频播放在线视频| 性高湖久久久久久久久免费观看| 最近手机中文字幕大全| 亚洲七黄色美女视频| 一区福利在线观看| 亚洲av福利一区| h视频一区二区三区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 日韩中文字幕视频在线看片| 精品一品国产午夜福利视频| 成人影院久久| 亚洲国产日韩一区二区| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 老司机深夜福利视频在线观看 | 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产成人免费观看mmmm| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 一边亲一边摸免费视频| 久久久精品免费免费高清| 国产片内射在线| 男女床上黄色一级片免费看| 一级毛片 在线播放| 涩涩av久久男人的天堂| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲国产成人一精品久久久| 一区二区av电影网| 无遮挡黄片免费观看| 人人妻人人澡人人看| 国产日韩欧美亚洲二区| 成年女人毛片免费观看观看9 | 交换朋友夫妻互换小说| av国产精品久久久久影院| 五月开心婷婷网| 午夜福利视频精品| 亚洲人成77777在线视频| netflix在线观看网站| 免费观看人在逋| 99久国产av精品国产电影| 亚洲精品aⅴ在线观看| 日韩一区二区三区影片| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲av成人精品一二三区| 精品亚洲成国产av| 国产成人免费观看mmmm| 欧美av亚洲av综合av国产av | 成年动漫av网址| 激情五月婷婷亚洲| 欧美人与善性xxx| 卡戴珊不雅视频在线播放| 看十八女毛片水多多多| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 精品免费久久久久久久清纯 | 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 熟妇人妻不卡中文字幕| 操美女的视频在线观看| 亚洲第一av免费看| 激情五月婷婷亚洲| 不卡视频在线观看欧美| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产有黄有色有爽视频| av女优亚洲男人天堂| 日韩大码丰满熟妇| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲国产av新网站| 国产成人系列免费观看| 欧美精品av麻豆av| 国产欧美亚洲国产| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 伊人亚洲综合成人网| 性色av一级| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 亚洲,一卡二卡三卡| 丝袜美腿诱惑在线| 秋霞在线观看毛片| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 天天影视国产精品| 久久久久精品国产欧美久久久 | 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 美女大奶头黄色视频| 晚上一个人看的免费电影| 777米奇影视久久| 99国产精品免费福利视频| 日韩欧美精品免费久久| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 精品一区二区三卡| 人人澡人人妻人| 人体艺术视频欧美日本| 曰老女人黄片| 国产精品一国产av| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲国产av新网站| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 成人影院久久| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 成年美女黄网站色视频大全免费| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | tube8黄色片| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产一区二区三区综合在线观看| av不卡在线播放| 啦啦啦 在线观看视频| 9热在线视频观看99| 在线观看免费午夜福利视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品|