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立幟汽車制造網(wǎng) 扭轉(zhuǎn)疲勞
扭轉(zhuǎn)疲勞也是一種可通過拋丸/噴丸強化來有效克服的失效形式,因為其拉應力集中在工件表面。扭轉(zhuǎn)載荷產(chǎn)生的應力可在水平方向也可以是垂直方向,而最大拉應力則發(fā)生在與零件水平軸成45度的方向。
低強度材料則容易在垂直剪切面處由于扭轉(zhuǎn)疲勞而發(fā)生失效斷裂。那是因為它們對于剪切力的承受性弱于對拉伸力的承受性。高強度材料則最容易在與工件水平軸成45度的方向發(fā)生失效斷裂,那是因為它們對于拉伸力的承受性弱于對剪切力的承受性。
壓縮彈簧
壓縮彈簧受高交變載荷作用且最大應力多發(fā)生在彈簧材料的表層,所以拋丸/噴丸強化也是提高壓縮彈簧疲勞強度的理想工藝。彈簧材料在軋制、拉拔、卷制和壓縮過程中造成拉應力。除了服役后處于高交變載荷的工況條件,卷制工藝本身會使彈簧內(nèi)圈形成破壞性的拉應力。
拋丸/噴丸強化導入一個反作用的壓應力,是表面轉(zhuǎn)變成殘余壓力層,強度約150 ksi (1035 MPa).。這是彈簧極限拉伸強度(UTS)的60%,其結(jié)果實現(xiàn)了彈簧疲勞壽命延長到500,000次載荷作用次數(shù),而不發(fā)生失效。
除壓簧外,拋丸/噴丸強化同樣適用于其它彈簧如拉簧、扭簧、懸架彈簧、板簧等的強化加工。疲勞失效點通常發(fā)生在殘余拉應力和承受的交變載荷應力集中作用的地方,所以不同彈簧的強化部位有所不同。