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影响弹簧疲劳强度的因素 1.屈服强度 材料的屈服强度和疲劳极限之间有一定的关系,一般来说,材料的屈服强度愈高,疲劳强度也愈高,因此,为了提高弹簧的疲劳强度应设法提高弹簧材料的屈服强度,或采用屈服强度和抗拉强度比值高的材料。对同一材料来说,细晶粒组织比粗晶粒组织具有更高的屈服强度。2.表面状态 最大应力多发生在弹簧材料的表层,所以,弹簧的表面质量对疲劳强度的影响很大。弹簧材料在轧制、拉拔和卷制过程中造成的裂纹、疵点和伤痕等缺陷往往是造成弹簧疲劳断裂的原因。0 |. b5 u0 J& n& h- B2 N
材料表面粗糙度愈小,应力集中愈小,疲劳强度也愈高。图1所示为材料表面粗糙度对疲劳极限的影响。从图上可以看出,随着表面粗糙度的增加,疲劳极限下降。在同一粗糙度的情况下,不同的钢种及不同的卷制方法其疲劳极限降低程度也不同,如冷卷弹簧降低程度就比热卷弹簧小。因为钢制热卷弹簧及其热处理加热时,由于氧化使弹簧材料表面变粗糙和产生脱碳现象,这样就降低了弹簧的疲劳强度,图2为脱碳层深度对疲劳强度的影响。
5 V; z/ S1 F1 S: w4 o" [http://www.springinfo.com/oledit/UploadFile/20083/200833141858767.jpg/ `" ?) H( l2 g1 h4 l+ |
图1 表面粗糙度和疲劳极限的关系 图2 脱碳层深度对疲劳极限的影响( B: B0 \5 [; k0 W% U% a
1一磨削冷拔材料 2一冷拔材料 3一热轧材料 8 ^$ T$ a" R+ q2 d1 y/ Y
- K* o$ O t/ G, f 对材料表面进行磨削、强压、抛丸和滚压等。都可以提高弹簧的疲劳强度。, H6 h- M% U- S' d, ~
3.尺寸效应 材料的尺寸愈大,由于各种冷加工和热加工工艺所造成的缺陷可能性愈高,产生表面缺陷的可能性也越大,这些原因都会导致疲劳性能下降。因此在计算弹簧的疲劳强度时要考虑尺寸效应的影响。. ]; e' _# }0 v- c
4.冶金缺陷 冶金缺陷是指材料中的非金属夹杂物、气泡、元素的偏析,等等。存在于表面的夹杂物是应力集中源,会导致夹杂物与基体界面之间过早地产生疲劳裂纹。采用真空冶炼、真空浇注等措施,可以大大提高钢材的质量。7 W, R. `; Y7 B+ Z3 {9 @
5.腐蚀介质 弹簧在腐蚀介质中工作时,由于表面产生点蚀或表面晶界被腐蚀而成为疲劳源,在变应力作用下就会逐步扩展而导致断裂。例如在淡水中工作的弹簧钢,疲劳极限仅为空气中的10%~25%。腐蚀对弹簧疲劳强度的影响,不仅与弹簧受变载荷的作用次数有关,而且与工作寿命有关。所以设计计算受腐蚀影响的弹簧时,应将工作寿命考虑进去。
. w1 M6 y z, d$ V1 x' c 在腐蚀条件下工作的弹簧,为了保证其疲劳强度,可采用抗腐蚀性能高的材料,如不锈钢、非铁金属,或者表面加保护层,如镀层、氧化、喷塑、涂漆等。实践表明镀镉可以大大提高弹簧的疲劳极限。
+ n! c8 u+ Y& r- H, V- C; D 6.温度 碳钢的疲劳强度,从室温到120℃时下降,从120℃到350℃又上升,温度高于350℃以后又下降,在高温时没有疲劳极限。在高温条件下工作的弹簧,要考虑采用耐热钢。在低于室温的条件下,钢的疲劳极限有所增加。; L2 `/ v6 h5 C- _! S7 m; E5 Q
有关以上这些影响疲劳强度因素的具体数值,参看有关资料。
4 N3 c8 N2 p: ?( j6 u一般材料表中所给出的σ-1和τ-1值是指材料表面光滑和在空气介质中所得的数据。如果所设计弹簧的工作条件与上述条件不符、则应对口σ-1和τ-1进行修正。一般考虑的影响因素有应力集中、表面状况、尺寸大小、温度等,分别采用应力集中系数Kσ(Kτ)、表面状态系数Kβ、尺寸系数Kε、温度系数Kt,等来表示,则实际的疲劳极限为
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