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。
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。
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。
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。
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。
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。
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
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。
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。
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
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。