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强冷散热对磨削表面残余应力的影响

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发表于 2010-9-12 14:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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残余应力从微观上讲,是因加工后表面层的金属晶格原子间距发生了变化,相对于毗邻表面的里层金属发生伸张或压缩,而受到里层金属的牵制。从宏观上讲,是指在没有应力作用下的物体内部残余着的内应力,它们在各局部之间保持适当的均衡。如果这种均衡受到破坏,物体的形状就会发生变化或在表面产生裂纹。表面残余拉应力会使工件疲劳强度大大降低,耐磨性和耐腐蚀性变差;相反表面残余压应力会使工件的疲劳强度提高。通常磨削加工多作为工件最终工序,磨削后产生的残余应力的性质和大小将直接影响工件的使用性能。 , R1 l% K9 ?0 Q, K: [

1 磨削加工中残余应力的产生

" T9 T# e% M9 n4 u' K
    & _) Y1 g# o6 j5 M- O
  1. 磨削中表面残余应力的产生 + A8 n2 n# N8 P. O+ A
    机加工中工件表面残余应力的产生主要受三个因素的制约:机械力引起的塑性变形、热应力引起的塑性变形和相变引起的体积变化。在机械应力的作用下表面层发生塑性流动和延展现象,而里层金属的弹性恢复变形受到已塑性变形表面金属的牵制,表面产生残余压应力。磨削中产生的工件表面的高温,使表面层进入完全塑性状态,工件冷却后表面层金属收缩受到里层金属的牵制,使表面产生残余拉应力。当砂轮与工件接触区温度达到金属相变温度后,表面组织发生金相组织变化,其表面残余应力的性质,随磨削前后金相组织的变化而变化。已加工表面内残余应力的产生是综合以上几个因素共同作用的结果。 # ]( F6 J( e+ k7 `! E( H$ @+ _
    在一般磨削过程中,比压和摩擦较大,产生的磨削区温度较高。工件表面常常因热塑性变形而产生残余拉应力。对此,有针对性地降低磨削表面的温度,减少由此产生的塑性变形,就能抑制残余拉应力的产生,甚至会产生残余压应力。强制冷却磨削(简称强冷磨削)正是在此理论基础上提出的。
    / o$ U5 E2 ?) l2 I- r$ w# o0 y6 N, ^
  2. 强冷磨削机理 ( c; A3 F& y1 o( K5 x3 S* O
    针对磨削过程中磨削表面温度较高的情况,使用液氮对加工区域喷注,进行强制冷却。液态氮的温度为-196℃,是化工产业的副产品,无毒、无污染,易获取,是很好的冷却介质。将其喷注在待加工表面,通过氮的挥发可以迅速吸收大量热量,使工件表面温度急剧下降,工件表面遇冷而收缩,工件材料脆性增加,塑性变形减轻。磨削时,表面受到磨粒的切削、熨压、热应力以及强冷收缩的综合作用,里层金属因受挤压而产生弹性变形。磨削后,工件表层因温升使体积膨胀但受里层金属弹性牵制,从而产生残余压应力,通过对比实验发现:如常规磨削后工件表面为拉应力,在强冷磨削条件下,工件表面因强冷作用,已预先收缩,强冷磨削后,则工件表面收缩比常规磨削时的收缩量小,但里层金属仍然产生弹性恢复,因而磨削后工件表面的拉应力减小或出现压应力;如常规磨削后工件表面为压应力,改用强冷磨削后,工件表面因强冷作用,已预先收缩,则解除强冷作用后,工件表现的扩张比常规磨削时的扩张量大,因而磨削后工件表面出现更大的压应力。因此磨削中连续向工件待加工表面区喷注液氮,可抑制磨削热的产生,以期获得表面残余压应力。
( Y: z3 C/ d/ l. g+ Y4 k3 _

2 强冷磨削试验

! q" M2 s% Y, l! c$ I
以下两个不同冷却条件的试验验证都支持了强冷磨削机理。 7 M; }" Y9 l4 _, G2 K
试验1 试件材质为45#钢(退火),尺寸规格为100×100×15矩形板,磨削用量vc=1320m/min,vw=7.2m/min,f=0.3mm/单位行程,ap= 0.045mm。 6 k {4 A1 u+ M+ F( S. D: `
试件分三组: 7 e1 }: P; n& l2 x: W- }+ \
    : I: x* G: |- P- F
  1. 一组常规磨削(用普通磨削液冷却): 3 F3 W/ Z; S% t& {% I' E: V
  2. 二组强冷磨削(液氮从砂轮前向待加工表面喷注): 2 ^) w6 t5 r+ c8 m1 f% F6 Q& m: `
  3. 三组强冷磨削(液氮从砂轮后向磨削区表面喷注)。
( M% b+ j' s! s8 e2 T' w/ S
试验2 磨削用量f=0.4mm/单位行程,ap=0.04mm,其余同试验1。 , y) M9 N8 m% }% R" l
试验结果如表1、表2所示。
0 {/ A% i6 l0 ` - o$ l$ Z% q i" _+ |, ~ D1 u6 h, b% R4 Z( ]" l' `; c* f- V0 I" U* N; [4 P! J; Y& [
. F K% G: P# X1 ? ' p2 x; ~- \3 n9 @* Z/ @) _( z: J2 ^) Q- m1 d9 M& M: E. N. j3 @* ~6 J4 z) p2 }! A4 T$ r6 D: u1 D8 f# Z* ?7 K) G: C& q* V+ D0 e' [, K8 s' D" T O* V. L2 O! `4 t h& C& b8 N$ m' r" A2 o+ l& T8 k0 a4 L, Z! a/ r9 J( g) i( Y! ^* p+ ~/ l; }: g8 W% q8 q( u/ @, O# }" u% I/ [$ Y& D2 G$ u8 A7 y5 D" ~; h7 ?1 y/ I6 I$ M7 r* I: q* H# V/ z, H% g# X' b4 r/ i E- n7 [4 Y* W5 ?" S9 n7 B* W# ^6 I: P g5 I! E- c4 L( v) T+ e
表1 试验1磨削结果
测定项目 一组 二组 三组
磨削力s 132 -245 -235
表面粗糙度Ra(µm) 0.22 0.15 0.15
! W' Q6 l( {; C/ H5 D6 g: U; L9 u$ J+ D- u; \& G0 {/ J& @" v+ A$ g& C w% S" \7 |3 d" U5 ]: k) t! k4 h8 d+ W" p @! a4 e. o3 Q& Z. A8 k* A2 |- J) Q! t9 c2 z4 N* U( T" ~$ D7 N d1 S2 P5 t1 G8 F' Y# u7 y# [* d0 ~ Z& c1 `5 v$ B- }, y C2 Q$ c. }: B" l6 t1 g h D. u( q q. f$ p& M& h/ E W8 P% @" m: m, h2 J8 y* y$ j" `! p+ z( T$ z: p0 f+ _8 \, P) Q' D5 ~; j3 u. Q! A9 N/ g; _; ?8 }2 T/ B, H, R( ~" z! i
表2 试验2磨削结果
测定项目 一组 二组 三组
磨削力s 141 -182 -180
表面粗糙度Ra(µm) 1.1 0.80 0.80
0 _5 T' R- w2 [
以上两个试验结果均在粗磨后,再次精磨取得。磨削后采用XYL-73型X射线应力测定仪,对表面应力进行了测定。 ! O( f: o' N! b2 C8 r5 b3 i, B
X射线应力测定是通过测量衍射角2q的改变求得晶面间距,从而换算得出金属表面存在的应力为
/ J1 ^ [" ^; x8 y3 \# r* l- `8 C. T$ a$ M0 ^! L# d) O# O+ x$ F1 {( x( O4 O. W* H4 T" E. a. T: |5 G+ a5 y9 e- q% V2 E! V. B5 A( I. c1 x& h! z# e: H9 f% G5 H9 e1 |$ G7 y4 I# h+ Z! J+ j8 x/ d, v0 f$ r' I N; J9 {( L* m4 [( E; W* F( @0 [5 y& e! |: u7 h1 t/ m7 ~, Y ]5 L% y/ B; k# Z" v+ A8 a6 i* `2 L- I# A* D; S! O2 B( ~ Q, d7 q1 P+ ?8 S& D2 Y! l3 X( ~6 x/ G1 O/ n {$ ~; k: R5 U" ^& k* l6 l( ~ J2 {6 T/ K0 v2 E) s
sf=- E ctg[q p ∂(2q)
2(1+µ) 180 ∂(sin2f)
式中:µ为泊松比:E为弹性模量:q为入射角:f为衍射晶面法线与试件表面法线夹角。 4 ~7 \ w9 U l5 Y6 d) O+ a
本实验采用0°~45°法测定应力值,上式变为
4 E% N$ l v5 v* E6 x" a# ^, J+ k% C/ f0 Q5 a/ i$ F4 Z$ ]: Z O$ @1 G7 d V6 h! o8 _2 C6 \, I; W. O# G* \" T7 q* D6 O: I/ k" b K# T( L k. k# u+ q7 \9 j$ k, N# b+ w. d2 E# W6 \! F- Z( G7 \) k. Y& u4 P" i+ J) W* A1 k! _/ q! C5 p# W6 v) O9 E$ Q; |3 Q0 {) g M: i& J& T# h3 U4 B5 M) m0 _$ w. C: Q% T" Q6 {$ }2 B( V1 C* j; s! X# p& b& q/ c, O4 L7 y$ c0 \2 y' _9 j: A# g6 G" M1 J' a i$ |; d4 h9 c8 X# @+ D7 d. N2 s. _3 K& U" L$ Q- |9 M, \& z ~/ T+ \* L
sf=- E ctg[q p 2q0-2q45 =kD2q
2(1+µ) 180 sin2f1-sin2f2
式中:k为应力系数。 : e+ Q: d+ Z \7 w
若2q为正,表示拉应力,反之为压应力。计算结果见表1、表2。 ; ?2 Z- I" _8 H9 X7 s# J( F/ Z

3 结论与分析

6 T* Q5 c7 o' r" M, V2 ^' Y
    - a: u/ g6 n, W( H. K! Q
  1. 强冷磨削可以使工件表面获得残余压应力,或降低工件表面残余拉应力大小,两个试验的常规磨削中,工件表面残余应力都是拉应力,采用了强冷磨削工件表面呈现残余压应力状态。从砂轮前后向工件表面喷注液氮,磨削后的残余应力稍有不同。需要说明的是,不仅液氮喷注方向能影响残余应力大小,工件表面相对于液氮的移动速度也影响着工件表面冷却程度,应缓慢移动,使表层的冷却更充分。液氮喷嘴距离工件表面越近冷却效果越好。液氮的流量及其覆盖面积应大于磨削热的温度场。总之,通过控制液氮喷嘴的移动速度和液氮流量以及其它磨削用量,可以达到控制工件表面残余应力,改善表面质量的目的。 ) m7 G& g/ x! P5 }3 F/ o
  2. 强冷磨削对降低已加工表面粗糙度有一定的效果。试验1、2中表面粗糙度指标Ra分别由0.22µm和1.1µm降为0.15µm和0.85µm。 1 V& k1 s) v: x6 a' k
  3. 强冷磨削工艺方法简单,使用方便,若采用人工控制液氮流量,冷却效果不易控制:采用传感器测温通过温控器控制液氮流量,能取得良好的冷却效果,可主动控制残余应力大小。 . n! e) ?$ [& o# K; k
  4. 冷却场周围环境对冷却效果有一定影响。保持空气流动相对静止,能提高冷却效果。液氮气化挥发产生的烟雾,会影响操作者对磨削区的观察,应排除。
1 e7 O1 N* V; F- {
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