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強冷散熱對磨削表面殘余應力的影響

時間:2011-05-20 08:44:02 來源:未知
殘余應力從微觀上講,是因加工后表面層的金屬晶格原子間距發生了變化,相對于毗鄰表面的里層金屬發生伸張或壓縮,而受到里層金屬的牽制。從宏觀上講,是指在沒有應力作用下的物體內部殘余著的內應力,它們在各局部之間保持適當的均衡。如果這種均衡受到破壞,物體的形狀就會發生變化或在表面產生裂紋。表面殘余拉應力會使工件疲勞強度大大降低,耐磨性和耐腐蝕性變差;相反表面殘余壓應力會使工件的疲勞強度提高。通常磨削加工多作為工件最終工序,磨削后產生的殘余應力的性質和大小將直接影響工件的使用性能。

1 磨削加工中殘余應力的產生

  1. 磨削中表面殘余應力的產生
    機加工中工件表面殘余應力的產生主要受三個因素的制約:機械力引起的塑性變形、熱應力引起的塑性變形和相變引起的體積變化。在機械應力的作用下表面層發生塑性流動和延展現象,而里層金屬的彈性恢復變形受到已塑性變形表面金屬的牽制,表面產生殘余壓應力。磨削中產生的工件表面的高溫,使表面層進入完全塑性狀態,工件冷卻后表面層金屬收縮受到里層金屬的牽制,使表面產生殘余拉應力。當砂輪與工件接觸區溫度達到金屬相變溫度后,表面組織發生金相組織變化,其表面殘余應力的性質,隨磨削前后金相組織的變化而變化。已加工表面內殘余應力的產生是綜合以上幾個因素共同作用的結果。
    在一般磨削過程中,比壓和摩擦較大,產生的磨削區溫度較高。工件表面常常因熱塑性變形而產生殘余拉應力。對此,有針對性地降低磨削表面的溫度,減少由此產生的塑性變形,就能抑制殘余拉應力的產生,甚至會產生殘余壓應力。強制冷卻磨削(簡稱強冷磨削)正是在此理論基礎上提出的。
  2. 強冷磨削機理
    針對磨削過程中磨削表面溫度較高的情況,使用液氮對加工區域噴注,進行強制冷卻。液態氮的溫度為-196℃,是化工產業的副產品,無毒、無污染,易獲取,是很好的冷卻介質。將其噴注在待加工表面,通過氮的揮發可以迅速吸收大量熱量,使工件表面溫度急劇下降,工件表面遇冷而收縮,工件材料脆性增加,塑性變形減輕。磨削時,表面受到磨粒的切削、熨壓、熱應力以及強冷收縮的綜合作用,里層金屬因受擠壓而產生彈性變形。磨削后,工件表層因溫升使體積膨脹但受里層金屬彈性牽制,從而產生殘余壓應力,通過對比實驗發現:如常規磨削后工件表面為拉應力,在強冷磨削條件下,工件表面因強冷作用,已預先收縮,強冷磨削后,則工件表面收縮比常規磨削時的收縮量小,但里層金屬仍然產生彈性恢復,因而磨削后工件表面的拉應力減小或出現壓應力;如常規磨削后工件表面為壓應力,改用強冷磨削后,工件表面因強冷作用,已預先收縮,則解除強冷作用后,工件表現的擴張比常規磨削時的擴張量大,因而磨削后工件表面出現更大的壓應力。因此磨削中連續向工件待加工表面區噴注液氮,可抑制磨削熱的產生,以期獲得表面殘余壓應力。

2 強冷磨削試驗

以下兩個不同冷卻條件的試驗驗證都支持了強冷磨削機理。
試驗1 試件材質為45#鋼(退火),尺寸規格為100×100×15矩形板,磨削用量vc=1320m/min,vw=7.2m/min,f=0.3mm/單位行程,ap= 0.045mm。
試件分三組:
  1. 一組常規磨削(用普通磨削液冷卻):
  2. 二組強冷磨削(液氮從砂輪前向待加工表面噴注):
  3. 三組強冷磨削(液氮從砂輪后向磨削區表面噴注)。
試驗2 磨削用量f=0.4mm/單位行程,ap=0.04mm,其余同試驗1。
試驗結果如表1、表2所示。
磨削力s132-245-235表面粗糙度Ra(µm)0.220.150.15
表1 試驗1磨削結果
#p#分頁標題#e#測定項目 一組 二組 三組
磨削力s141-182-180表面粗糙度Ra(µm)1.10.800.80
表2 試驗2磨削結果
測定項目 一組 二組 三組
以上兩個試驗結果均在粗磨后,再次精磨取得。磨削后采用XYL-73型X射線應力測定儀,對表面應力進行了測定。
X射線應力測定是通過測量衍射角2q的改變求得晶面間距,從而換算得出金屬表面存在的應力為
sf=-Ectg[qp∂(2q)2(1+µ)180∂(sin2f)
式中:µ為泊松比:E為彈性模量:q為入射角:f為衍射晶面法線與試件表面法線夾角。
本實驗采用0°~45°法測定應力值,上式變為
sf=-Ectg[qp2q0-2q45=kD2q2(1+µ)180sin2f1-sin2f2
式中:k為應力系數。
若2q為正,表示拉應力,反之為壓應力。計算結果見表1、表2。

3 結論與分析

  1. 強冷磨削可以使工件表面獲得殘余壓應力,或降低工件表面殘余拉應力大小,兩個試驗的常規磨削中,工件表面殘余應力都是拉應力,采用了強冷磨削工件表面呈現殘余壓應力狀態。從砂輪前后向工件表面噴注液氮,磨削后的殘余應力稍有不同。需要說明的是,不僅液氮噴注方向能影響殘余應力大小,工件表面相對于液氮的移動速度也影響著工件表面冷卻程度,應緩慢移動,使表層的冷卻更充分。液氮噴嘴距離工件表面越近冷卻效果越好。液氮的流量及其覆蓋面積應大于磨削熱的溫度場。總之,通過控制液氮噴嘴的移動速度和液氮流量以及其它磨削用量,可以達到控制工件表面殘余應力,改善表面質量的目的。 #p#分頁標題#e#
  2. 強冷磨削對降低已加工表面粗糙度有一定的效果。試驗1、2中表面粗糙度指標Ra分別由0.22µm和1.1µm降為0.15µm和0.85µm。
  3. 強冷磨削工藝方法簡單,使用方便,若采用人工控制液氮流量,冷卻效果不易控制:采用傳感器測溫通過溫控器控制液氮流量,能取得良好的冷卻效果,可主動控制殘余應力大小。
  4. 冷卻場周圍環境對冷卻效果有一定影響。保持空氣流動相對靜止,能提高冷卻效果。液氮氣化揮發產生的煙霧,會影響操作者對磨削區的觀察,應排除。

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