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零件的失效分析8 A/ r0 K) ?, a& ?# G
一、失效的概念
! H. a: C9 {0 X6 ?, W) @$ H凡零件在使用过程中丧失规定功能的现象,我们就称其为失效
J% h! O4 M8 a. g) \" i二、零件的失效形式% L. W/ |& N% C' r; }
1、断裂失效 2 y; N1 R+ Y) e' n
断裂失效是机械零件的主要失效形式。根据断裂的性质和断裂的原因,可分为以下几种:
( y. @8 U2 K( M& Z# D(1)延性断裂 延性断裂是指零件在受到外载荷作用时,某一截面上的应力超过了材料的屈服强度,产生很大的塑性变形后发生的断裂。
3 F' A# W O. l+ G4 v$ R(2)脆性断裂 脆性断裂发生时,承受的工作应力通常远低于材料的屈服强度,所以又称为低应力脆断。这种断裂经常发生在有尖锐缺口或裂纹的零件中,另外,零件结构中的棱角、台阶、沟槽及拐角等结构突变处也易发生,特别是在低温或冲击载荷作用的情况下。脆性断裂发生前并没有明显的征兆,因此,往往会带来灾难性的后果。5 C0 T* b% F" r1 ~, a% A& u- `
(3)疲劳断裂 在交变应力反复作用下发生的断裂称为疲劳断裂。疲劳的最终断裂是瞬时的,因此危害性较大,常在齿轮、弹簧、轴、模具、叶片等零件中发生。材料的类别、组织、载荷的类型、零件的尺寸、形状及表面状态等对零件的疲劳强度都有影响。* D; z" ~# c- X1 [
(4)蠕变断裂 蠕变即在应力不变的情况下,变形量随时间的延长而增加的现象9 A) \& x! T: l$ V# O/ ~2 j5 M9 u/ ?
2、过量变形 $ e/ U g, c0 Q' d
在外力作用下零件发生整体或局部的过量弹性变形或塑性变形导致整个机器或设备无法正常工作,或者能正常工作但保证不了产品质量的现象,称之为过量变形。4 {4 D# w6 ~: N* K
(1)过量蠕变变形 在高温下工作的金属零件,既使工作应力不变,经过一定时间后,也会缓慢的产生过大的塑性变形而导致失效。 n! B2 g& z% e; w5 a
(2)过量弹性变形 如机床传动轴因刚度不足,产生过大的弹性变形后,会使轴上零件(如齿轮)不能正常啮合,轴承发生偏磨等,使整个机器运转不良,导致传动失效。2 t v' M$ M7 b
(3)过量塑性变形 零件在工作中承受的应力超过材料的屈服强度后,就会产生塑性变形失效。
, V" N M1 }$ q) l6 [/ s3、表面损伤* `+ N' G) l- F9 P! j6 O' a) V& e
(1)磨损失效 主要是相互接触的两个零件在机械力的作用下,其相对运动表面的材料以细屑磨耗,从而使零件的表面状态和尺寸改变的一种失效形式。- v3 a. ?1 U0 ^2 N/ q
(2)接触疲劳失效 相互接触的两个运动表面(特别是滚动接触),在工作过程中随交变接触应力的作用,使表层材料发生疲劳破坏而脱落的现象叫接触疲劳失效。接触疲劳可分为麻点剥落和表层压碎两大类。2 ?1 H/ Y) \* _. S; l5 w1 w# ]
(3)腐蚀失效 是指金属与周围介质发生化学或电化学作用而造成的失效。9 c# y3 v6 W- Q/ T j- p
三、零件失效的原因
' K; G! @5 ~3 k' O( i1、零件设计不合理 7 _0 O* ?2 K2 N7 p: u1 R' J
零件的结构、形状、尺寸设计不合理最容易引起失效。如键槽、孔或截面变化较剧烈的尖角处或尖锐缺口处容易产生应力集中,出现裂纹。另外对零件在工作中的受力情况判断有误,设计时安全系数过小或对环境的变化情况估计不足造成零件实际承载能力降低等均属设计不合理,又如,坚持用以强度条件为主,辅之以韧性要求的传统设计方法,不能有效地解决脆性断裂,尤其是低应力脆断的失效问题。 |
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