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文档简介
1、机械构件失效的主要形式及特征一、变形失效(一)弹性变形失效:弹性性能达不到原设计要求。(二)塑性变形失效:塑性变形逐渐增大,超过一定极限不 能再用。(三)蠕变变形失效:一定温度和压力下工作,应力小于屈 服点,也会产生塑变,超过规定值失效。(四)高温松驰:高温下零件失去弹性功能导致失效。二、断裂失效(一)塑性断裂失效1. 塑性断裂的特征: 宏观上裂纹或断口附近有塑变, 或在塑 变附近有裂纹出现,微观上有韧窝,受正应力作用为等轴韧 窝,受剪切力作用,韧窝被拉长,韧窝大小与形核数量、材 料韧性、温度、应变速率有关。2. 外应力大于材料的屈服强度(二)脆性断裂失效断裂前无塑性变形,类型有穿晶和沿晶断裂
2、。1. 穿晶脆性断裂1)解理断裂:解理断裂时穿晶脆断的一种常见的主要 断裂方式,指在一定的条件下,金属因受拉应力作用而 沿某些特定的结晶学平面发生分离。特征:断裂时所受应力较低,低于设计许用应力*构件破坏之前,没有或只有局部轻微塑变断裂源总是发生在缺陷处,如凹槽、缺口-断口宏观形貌平直,断面垂直拉应力,断口上有 放射状条纹,管材、板材构件有人字纹,并有闪 光小刻面,微观形貌为河流花样-裂纹扩展迅速后果是灾难性的。形成解理断裂的原因:构件存在三向应力集中部位, 如表面缺口,裂纹, 几何形状突变。有一定大小的应力作用,尤其是冲击应力-低温条件,温度低于材料脆性的转变温度。2)准解理断裂因找不到解理
3、面而命名, 后来找到了,与解理断裂一样 断裂性态介于韧性断裂与解理断裂之间, 韧性好于解理 断裂而差于韧性断裂,宏观形貌有细小放射条纹或呈瓷状,微观形貌也有河流花样,但河流短而不连续,观察到较多撕裂岭。2. 沿晶脆性断裂裂纹沿晶界扩展的断裂叫沿晶断裂。由晶界弱化引起。1)特征:断口呈细颗粒状,有时观察到放射状条纹,微观形貌呈冰糖状。2)引起晶界弱化原因-晶界沉淀相造成(夹杂及第二相)-杂质元素在晶界偏聚(元素周期表中的4、5、6族元素)-环境介质侵蚀,氢脆热力腐蚀-高温作用,焊接热裂纹、磨削裂纹、蠕变断裂(三)疲劳断裂1. 高周疲劳(循环次数 N>104-105)特征:1)在疲劳断裂中,
4、工作应力低于屈服应力,不发生宏观塑2)疲劳断口具有独特形貌,断口由疲劳源区、裂纹扩展区 和瞬断区组成。疲劳源常位于零件的尖角、凹槽或夹杂、空 洞、微裂纹处、裂纹扩展区的宏观形貌,常呈海滩状条纹、 贝纹线状,微观形态为疲劳辉纹,其形态为呈弧形的平行条 纹,凸弧面指向裂纹扩展方向,瞬断区断口形貌与材料性质 有关。塑性材料为塑性断裂,脆性材料为脆性断裂。3)产生疲劳断裂的原因*材料强度不足零件上有尖角、键槽、圆角等应力集中区-夹杂、疏松、气孔、微裂纹等材料缺陷*表面缺陷、凹坑、折叠、加工刀痕-热处理缺陷、表面脱碳、过热2低周疲劳(循环次数<104-105)循环次数低,为高应力低周疲劳往往无贝纹
5、线,疲劳区断口 占面积较小,瞬断区占面积较大,断口复杂N>103,断口有粗大辉纹N<103,断口呈轮胎花样Nv102,断口呈韧窝与准解理混合3. 热疲劳热应力作用下引起的疲劳断裂。宏观特征呈网状或平行断续的细小裂纹,微观断口有氧化物4. 接触疲劳 接触应力作用下引起的疲劳破坏。轴承、轴瓦、齿轮。 宏观有剥落现象,微观有辉纹、准解理、韧窝等。5. 腐蚀疲劳 腐蚀介质和交变应力联合作用下产生的疲劳破坏。 断口微观形貌有疲劳辉纹和腐蚀特征。6. 微震疲劳 由微震应力引起的疲劳破坏,如铆钉、叶片。 宏观裂源处有磨损,微观疲劳断口上有与高周疲劳相似的辉 纹。三、腐蚀失效(一)均匀腐蚀失效(全
6、面腐蚀失效) 特征:金属的整个暴露表面或相当大的面积上发生化学或电 化学反应而被腐蚀,构件由于腐蚀减薄而失效。预防措施:1. 选择合适的材料,降低腐蚀速率。2. 在金属表面涂覆耐蚀涂层或镀层3. 添加缓蚀剂4. 采用阴极保护(二)点腐蚀钝化型金属的表面钝化膜被破坏又不能再钝化,形成向纵深 发展的小坑,其他大部分金属表面均保持原状。发生条件:保护膜的局部溶解或破坏(往往发生在表面缺陷 和夹杂之处,或钝化膜薄弱之处),并且有活性阴离子的存 在,如氯离子。防止措施:1. 设计合理,防止有死角,便于排干液体2. 停机时间较长时,应彻底清洗机件并保持干燥3. 使用耐点蚀性能好的材料,如 316 不锈钢(
7、三)缝隙腐蚀在金属和金属之间存有腐蚀性溶液受阻导致金属腐蚀,如螺 栓、铆钉、垫片,由构件结构上原因造成避免措施:尽量避免缝隙存在,同点腐蚀措施。四)晶间腐蚀 沿金属材料的晶粒界面而发生腐蚀,偏聚在晶界处的杂质与 合金元素的负极与贫化是主要原因,由于他们构成了反应电 池。特征:表面正常, 但强度、韧性下降, 稍加冲击会产生裂纹。 抛光态可看到沿晶裂纹, 有晶粒脱落, 腐蚀沿晶界向内发展。 如 18-8A 。经400-900 C加热(特别在600-650 C更显著)晶界析出 碳化物,使晶界附近的 Cr 元素产生贫化,甚至从 18%降到 2%,形成电化学反应的阴极( C23C6)和阳极(晶界附近贫
8、Cr区),形成腐蚀敏化区发生晶间腐蚀。预防措施:1. 固溶处理有快冷2. 适当加入碳化物稳定元素,如钛、铌,减少Cr23C6的析出3. 降低含碳量,采用超低碳不锈钢,如 304L、 316L(五)电偶腐蚀在电介质中,两种不同的金属相接触,由于电位不同,构成 一个微电池,在电极电位低的阳极发生严重腐蚀。预防措施:1. 尽可能使用电极电位接近的金属连接2. 避免用大阴极、小阳极3. 异金属连接处采用加绝缘材料4. 表面采用涂层或镀层,与腐蚀介质隔离(六)应力腐蚀1. 特征1)材料表面腐蚀程度较轻,无全棉腐蚀特征,裂纹较深,走向与主应力方向垂直2)分叉呈落叶的树枝状,沿晶、穿晶及混合型碳钢、低合金钢
9、、a -黄铜为沿晶断裂奥氏体不锈钢和B -黄铜在氯离子气氛中为穿晶断裂断口宏观形貌有腐蚀色,有时观察到放射状条纹。通常情况下,应力腐蚀是多源的,微观形貌是穿晶型为河流花样2. 应力腐蚀产生条件1)一般发生在耐全面腐蚀良好的材料,如不锈钢2)开裂所需应力小于材料的屈服强度,但需要一定的拉应力,应力来源是工作应力和残余应力3)环境因素对特定的合金有不同的腐蚀介质,如不锈钢引起应力腐蚀的介质是氯离子、氟离子、溴离子、硫化氢等水 溶液,对黄铜主要介质为氨和氨溶液。应力腐蚀防护相当复杂,从受载条件、冶金因素、环境因素三方面考虑(七)腐蚀疲劳在具有腐蚀性的介质中,金属材料的疲劳极限(疲劳强度) 显著降低。
10、机理:大多数学者认为它是一种局部腐蚀与周期交变载荷共 同作用下引起的。宏观断口有腐蚀产物覆盖,呈棕黑色,多源,疲劳源常起源于点蚀坑、零件尖角、凹槽部位,微观形貌为疲劳辉纹与河 流花样垂直,能谱仪检测到腐蚀性元素。防护与上相同(八)氢损伤(氢鼓包失效、氢脆开裂、氢脱碳、氢腐蚀)金属材料的性能由于氢的作用而恶化的总称为氢损伤。氢来源于环境介质中(属于腐蚀失效)1. 氢鼓包:是由于氢原子扩散到金属里的空穴或缩孔处聚集, 形成氢分子,氢浓度和压力产生裂纹,断口上为白点。2. 氢脆开裂: 在高强度钢中发生较多, 易在电镀和酸洗中造成,氢离子被还原并扩散到金属中,在一定应力作用下,聚集于晶界和材料缺陷出,形成分子,产生压力导致微裂纹。高强钢为沿晶断裂,强度低的钢为穿晶断裂3. 氢脱碳:在高温下发生,钢表面的碳与碳化物与氢反应, 使表面脱碳。4. 氢腐蚀:氢进入金属内部,与组织中的碳化物发生反应, 生成甲烷,沿晶发生断裂。(九)其它腐蚀1. 高温腐蚀:金属被氧化生成氧化物2. 气蚀: 液体与金属材料之间相对流速很高, 气体在材料表 面局部区域形成空穴或气泡,并迅速破灭
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