残余应力的产生和消除方法2011年08月09日10:56转载344次阅读0次被顶共有评论1条金属构件(铸件、锻件、焊接件)在冷热加工过程中产生残余应力,高者在屈服极限附近构件中的残余应力大多数表现出很大的有害作用如降低构件的实际强度、降低疲劳极限,造成应力腐蚀和脆性断裂,由于残余应力的松弛,使零件产生变形,大大的影响了构件的尺寸精度
因此降低和消除构件的残余应力就十分必要了
一、残余应力的产生1
铸造应力的产生(1)热应力铸件各部分的薄厚是不一样的,如机床床身导轨部分很厚,侧壁
筋板部分较薄,其横向端面如图一所示
铸后,薄壁部分冷却速度快收缩大,而厚壁部分,冷却速度慢,收缩的小
薄壁部分的收缩受到厚壁部分的阻碍,所以薄壁部分受拉力,厚壁部分受压力
因纵向收缩差大,因而产生的拉压也大
这时铸件的温度高,薄厚壁都处于塑性状态,其压应力使厚壁部分变粗,拉应力使薄壁部分变薄,拉压应力随塑性变形而消失
铸件逐渐冷却,当薄壁部分进入弹性状态而厚壁部分仍处于塑性时,压应力使厚壁部分产生塑性变形,继续变粗,而薄壁部分只是弹性拉长,这时拉压应力随厚壁部分变粗而消失
铸件仍继续冷却,当薄厚壁部分进入弹性区时,由于厚壁部分温度高,收缩量大
但薄壁部分阻止厚壁部分收缩,故薄壁受压应力,厚壁受拉应力
应力方向发生了变化
这种作用一直持续到室温,结果在常温下厚壁部分受拉应力薄壁部分受压应力
这个应力是由于各部分薄厚不同
冷却速度不同塑性变形不均匀而产生的,叫热应力
在导轨或侧壁的同一个截面内,表层与内心部,由于冷却快慢不同,也产生相互平衡拉压的应力,用类似与上述方法分析,可知在室温下表层受压应力,心部受拉应力,并且截面越大,应力越大,此应力也叫热应力
(2)相变应力常用的铸铁含碳量在2
5%,属于亚共晶铸铁,由结晶过程可知①:厚壁部分在1153弋共晶结晶时,析出共晶石墨,产生体积膨胀,薄壁部分