楊艷慧, 趙興東, 劉 東, 牛關(guān)梅, 蘇理瑤, 呂 楠
(1.西北工業(yè)大學(xué) 材料學(xué)院,西安 710072; 2. 沈陽黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,沈陽 110043; 3.中鋁科學(xué)技術(shù)研究院,北京 102209)
振動(dòng)時(shí)效消除GH4169合金輾擴(kuò)成形環(huán)件的殘余應(yīng)力的試驗(yàn)研究
楊艷慧1, 趙興東2, 劉 東1, 牛關(guān)梅3, 蘇理瑤1, 呂 楠1
(1.西北工業(yè)大學(xué) 材料學(xué)院,西安 710072; 2. 沈陽黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,沈陽 110043; 3.中鋁科學(xué)技術(shù)研究院,北京 102209)
對(duì)輾擴(kuò)成形的GH4169合金環(huán)件進(jìn)行振動(dòng)時(shí)效處理試驗(yàn),采用X射線法測(cè)試并比較振動(dòng)前后環(huán)件內(nèi)的殘余應(yīng)力大小及變化情況,提出殘余應(yīng)力消除率計(jì)算公式并對(duì)振動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。結(jié)果表明,試驗(yàn)工藝對(duì)環(huán)件端面徑向和周向殘余應(yīng)力的正應(yīng)力分量σr和σθ、以及壁面上周向殘余應(yīng)力的正應(yīng)力分量σθ有消減作用,其消減率為10%~20%;試驗(yàn)工藝不能消減環(huán)件壁面上周向殘余應(yīng)力的正應(yīng)力分量σθ。
振動(dòng)時(shí)效;殘余應(yīng)力;GH4169合金;環(huán)件
隨著航空發(fā)動(dòng)機(jī)推重比不斷提高,一方面發(fā)動(dòng)機(jī)裝配間隙尤其是葉尖間隙(包括葉尖與機(jī)匣的間隙以及動(dòng)、靜葉片的間隙)越來越小,機(jī)匣、葉片等零件的尺寸穩(wěn)定性要求越來越高;另一方面,機(jī)匣類零件的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜、尺寸越來越大、壁厚也越來越薄,機(jī)匣零件的截面剛度降低,零件在機(jī)加工過程及使用過程中的變形問題越顯突出[1]。已有研究表明[2-3],毛坯鍛件初始?xì)堄鄳?yīng)力的釋放和重分布是零件加工和使用過程中變形的重要原因之一。因此,GH4169合金環(huán)件作為航空發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)匣類零件的主要毛坯鍛件,其殘余應(yīng)力的消除是保證零件尺寸穩(wěn)定,提高發(fā)動(dòng)機(jī)裝配精度、使用性能和可靠性的重要環(huán)節(jié)。
振動(dòng)時(shí)效(Vibratory Stress Relief, VSR)處理是繼自然時(shí)效(Natural Stress Relief,NSR)和熱時(shí)效(Thermal Stress Relief,TSR)之后出現(xiàn)的一種通過振動(dòng)使材料內(nèi)部的內(nèi)應(yīng)力得以松弛和減輕,從而使構(gòu)件內(nèi)殘余應(yīng)力降低、尺寸穩(wěn)定而達(dá)到時(shí)效的方法[4]。目前,振動(dòng)時(shí)效在黑色金屬和鋁合金材料中的應(yīng)用較為廣泛,如對(duì)鑄鐵件、碳鋼焊接件、鋁合金中厚板等的振動(dòng)時(shí)效處理,具有一定的去除殘余應(yīng)力的效果[5-6]。DJURIC等[7]通過巴克豪森噪聲試驗(yàn),振動(dòng)時(shí)效后的艾美鋼Armox 500T焊接接頭內(nèi)的殘余應(yīng)力發(fā)生較大變化。劉曉丹等[8]為控制波紋管端面變形,進(jìn)行了波紋管振動(dòng)時(shí)效試驗(yàn),結(jié)果表明,振動(dòng)時(shí)效工藝消除膨脹波紋管殘余應(yīng)力效果明顯。沈華龍等即針對(duì)高強(qiáng)度鋁合金中存在的殘余應(yīng)力引起工件變形與尺寸不穩(wěn)定的問題,對(duì)高強(qiáng)度鋁合金厚板進(jìn)行了振動(dòng)時(shí)效處理,結(jié)果表明,雖然其殘余應(yīng)力降低程度較低,但時(shí)效后鋁板尺寸穩(wěn)定性得到很大提高。廖凱等[9]在隨后的研究中發(fā)現(xiàn),振動(dòng)時(shí)效通過消減鋁合金厚板內(nèi)的微區(qū)應(yīng)力,促使板內(nèi)部應(yīng)力均化,從而實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定板形的目的。然而,振動(dòng)時(shí)效技術(shù)仍然是門新技術(shù),一方面,該技術(shù)的許多工藝方法尚處于探索階段;另一方面,該工藝在材料本身模量較大的高溫合金、鈦合金等材料中的應(yīng)用尚少見報(bào)道。
因此,本文針對(duì)輾擴(kuò)成形的GH4169合金環(huán)件的振動(dòng)時(shí)效工藝進(jìn)行試驗(yàn)研究,探索該工藝對(duì)環(huán)件內(nèi)殘余應(yīng)力的消除效果。
試驗(yàn)所用GH4169合金為撫鋼生產(chǎn)的Φ250 mm棒材(爐號(hào)為09242200261),冶煉方法為真空感應(yīng)熔煉+真空自耗重熔,化學(xué)成分如表1所示。輾軋成形工藝過程為:鐓粗→沖孔→馬架擴(kuò)孔,成形后的環(huán)件分別進(jìn)行空冷和水冷。
表1 試驗(yàn)用GH4169化學(xué)成分
振動(dòng)時(shí)效方法消減殘余應(yīng)力的效果受工件自身形狀尺寸、裝夾方式、激振方向和激振頻率等有關(guān)。因此,本文在開始振動(dòng)時(shí)效試驗(yàn)前對(duì)不同尺寸GH4169合金環(huán)件進(jìn)行有限元模態(tài)分析,分析采用的主要材料參數(shù)包括:密度8 240 kg/m3,彈性模量210 GPa,泊松比0.3。模態(tài)分析得到環(huán)件壁厚分別為20 mm、10 mm和8 mm時(shí)對(duì)應(yīng)的諧響應(yīng)峰值頻率,如表2所示。從表2可以看出,隨著環(huán)件壁厚減薄諧響應(yīng)峰值頻率逐漸降低;另外,相同壁厚的環(huán)件軸向激勵(lì)時(shí)的諧響應(yīng)頻率低于徑向激勵(lì)的諧響應(yīng)峰值頻率。
表2 GH4169環(huán)件的諧響應(yīng)分析結(jié)果
圖1 振動(dòng)時(shí)效裝置及裝夾方式示意圖Fig.1 Vibration system and specimen clamp
采用圖1所示的振動(dòng)裝置對(duì)GH4169合金環(huán)件進(jìn)行振動(dòng)時(shí)效試驗(yàn)。時(shí)效時(shí),采用一端全約束裝夾方式,并于環(huán)件另一端施加軸向/徑向激振力,激振力大小為75 N。為了對(duì)比時(shí)效效果,前三次振動(dòng)采用了徑向振動(dòng),此時(shí)對(duì)應(yīng)的諧響應(yīng)峰值頻率>1 500 Hz(見表2);每次振動(dòng)時(shí)激振頻率逐漸增加,但受現(xiàn)有設(shè)備的能力(只能在低頻1 000 Hz內(nèi)進(jìn)行振動(dòng)時(shí)效)最高激振頻率均<1 000 Hz;最后一次振動(dòng)則采用了軸向激勵(lì),最高激振頻率578 Hz,接近其諧響應(yīng)峰值頻率(參見表2)。激振頻率及其振幅等參數(shù)如表3所示,表3中每個(gè)激振頻率下的振動(dòng)時(shí)間均為10 min。從表3可以看出,整個(gè)振動(dòng)時(shí)效分為4次振動(dòng),其中,第二次振動(dòng)開始前,將環(huán)件翻面并繞中心軸轉(zhuǎn)動(dòng)90°。
表3 振動(dòng)時(shí)效主要工藝參數(shù)
為了評(píng)估試驗(yàn)環(huán)件振動(dòng)時(shí)效消除應(yīng)力的效果,對(duì)激振前和每次激振后的環(huán)件進(jìn)行了殘余應(yīng)力測(cè)試。環(huán)件端面測(cè)試點(diǎn)記為A1、A4和A7,位于環(huán)件壁厚1/2處;壁面測(cè)試點(diǎn)記為B1、B2、B3和B4,位于環(huán)件高度的1/2處;測(cè)試點(diǎn)編號(hào)下標(biāo)標(biāo)示了各測(cè)試點(diǎn)的相對(duì)位置,即編號(hào)每增加1表示測(cè)試點(diǎn)沿環(huán)件周向瞬時(shí)針旋轉(zhuǎn)45°。另外,每個(gè)測(cè)試點(diǎn)均測(cè)量兩次,且環(huán)件端面各測(cè)試點(diǎn)的測(cè)試方向分別為徑向(r)和周向(θ);壁面各測(cè)試點(diǎn)的測(cè)試方向分別為軸向(Z)和周向(θ),不同方向測(cè)得的殘余應(yīng)力的正應(yīng)力分量分別記為σr、σθ和σZ,見圖2。殘余應(yīng)力測(cè)試設(shè)備為加拿大PROTO公司的LXRD2000 X射線殘余應(yīng)力分析儀,測(cè)試參數(shù)列于表3。為了提高測(cè)試精度,每次測(cè)量時(shí)分別采用0°、15°、30°和45°的投射夾角分別進(jìn)行測(cè)量,并將其結(jié)果的平均值作為最終測(cè)量結(jié)果。
圖2 殘余應(yīng)力測(cè)試位置及方向示意圖Fig.2 Schematic drawing of testing location and orientation
參數(shù)數(shù)值靶材Mn_K?Alpha布拉格角/(°)151.88X射線發(fā)射管電壓/kV25.00衍射晶面(311)X射線發(fā)射管電流/mA20
為了考察環(huán)件每次振動(dòng)后殘余應(yīng)力變化情況,表4列出了測(cè)試點(diǎn)不同方向上殘余應(yīng)力的正應(yīng)力分量σ的數(shù)值及其極差R的變化情況,并采用陰影和下劃線的方式標(biāo)示出了各測(cè)試點(diǎn)殘余應(yīng)力分量絕對(duì)值及其極差的最大和最小值,其中,極差R定義為:端面/壁面上各測(cè)試點(diǎn)中殘余應(yīng)力σ最大與最小值之差
R=σmax-σmin
(1)
環(huán)件端面或壁面的殘余應(yīng)力極差可在一定程度上體現(xiàn)環(huán)件測(cè)試面內(nèi)的殘余應(yīng)力分布的均勻程度,即極差越大,殘余應(yīng)力分布越不均勻;反之,極差越小,殘余應(yīng)力分布越均勻。
由表4可知,對(duì)于環(huán)件端面三個(gè)測(cè)試點(diǎn),殘余應(yīng)力(σr和σθ)絕對(duì)值及其極差(R)最大值大多出現(xiàn)在振前,最小值則出現(xiàn)于振動(dòng)時(shí)效過程,即振動(dòng)時(shí)效時(shí)殘余應(yīng)力有不同程度消減;而對(duì)于環(huán)件壁面四個(gè)測(cè)試點(diǎn),殘余應(yīng)力(σZ和σθ)絕對(duì)值及其極差最大值大多數(shù)出現(xiàn)于第二次或第三次振動(dòng)后,尤其B3和B4測(cè)試點(diǎn)的σθ絕對(duì)值最小值均出現(xiàn)于振前,即振動(dòng)時(shí)效不但無法使σθ絕對(duì)值消減,反而使其繼續(xù)增大。由此可初步判斷,端面上三個(gè)測(cè)試點(diǎn)的殘余應(yīng)力消除效果較壁面明顯。
表4 測(cè)試點(diǎn)的殘余應(yīng)力
為了進(jìn)一步考察振動(dòng)時(shí)效對(duì)GH4169合金環(huán)件殘余應(yīng)力的消除效果,圖3給出了各測(cè)試點(diǎn)振動(dòng)時(shí)效前與每次振動(dòng)后殘余應(yīng)力值及其極差的對(duì)比和殘余應(yīng)力消除率與振動(dòng)次數(shù)的關(guān)系。圖中,殘余應(yīng)力消除率的計(jì)算方法為
(2)
式中:σ0為振前的殘余應(yīng)力數(shù)值;σi為第i次振動(dòng)后的殘余應(yīng)力數(shù)值。
同樣,采用與式(2)的形式計(jì)算R的變化率
(3)
式中:R0為振前的極差數(shù)值;Ri為第i次振動(dòng)后的殘余應(yīng)力極差數(shù)值。
由圖3可以看出,對(duì)于端面各測(cè)試點(diǎn):除A4點(diǎn)處的σθ絕對(duì)值隨振動(dòng)時(shí)效呈先增大后減小的變化趨勢(shì)外,端面上其余各測(cè)試點(diǎn)的殘余應(yīng)力絕對(duì)值在四次振動(dòng)過程中均較振前數(shù)值發(fā)生不同程度減小,即四次振動(dòng)均為有效振動(dòng),且殘余應(yīng)力消除率大多保持在10%~20%;其中,A1點(diǎn)的σθ值在第二次振動(dòng)時(shí)趨于0,其消除率接近100%。另外,從圖3(b)可以看出,A4點(diǎn)處的σθ的消除率為負(fù)值,且第一次振動(dòng)后期消除率即達(dá)到-1 689%,其原因是該點(diǎn)的σθ在振動(dòng)時(shí)效前即很小只有1.9 MPa,在時(shí)效過程中σθ發(fā)生不同程度波動(dòng),波動(dòng)范圍為-132~ 34 MPa。因此,應(yīng)用本文中提出的殘余應(yīng)力消減率的計(jì)算公式對(duì)振動(dòng)時(shí)效進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)結(jié)合具體的殘余應(yīng)力數(shù)值。
圖3 振動(dòng)時(shí)效前后殘余應(yīng)力及其極差對(duì)比和殘余應(yīng)力消除率隨振動(dòng)次數(shù)的變化曲線Fig.3 Comparison of residual stress before and after VSR and elimination ratio change with VSR times
由圖3(c)和圖3(d)給出的環(huán)件壁面各測(cè)試點(diǎn)殘余應(yīng)力消除率隨振動(dòng)次數(shù)的變化曲線可以看出,壁面各點(diǎn)殘余應(yīng)力消除率出現(xiàn)了不同大小的負(fù)值,說明其殘余應(yīng)力不但沒有消減反而變大(參見圖3(c)和圖3(d)中的殘余應(yīng)力柱形圖);并且,壁面各點(diǎn)的殘余應(yīng)力消除率曲線基本呈現(xiàn)以第二次振動(dòng)為中心的對(duì)稱分布形式;另外,σZ和σθ的變化規(guī)律是相反的,比如,B1和B2點(diǎn)處σZ在第二次振動(dòng)時(shí)的消除率最低,但兩點(diǎn)處的σθ消除率卻最高,又比如B3點(diǎn)處σZ消除率最高,而改點(diǎn)處σθ消除率最低。
從圖3可以給出的環(huán)件端面和壁面上殘余應(yīng)力極差的消除率變化曲線可以看出,端面殘余應(yīng)力極差在振動(dòng)時(shí)效過程中發(fā)生了消減,消除率為10%~20%;并且σr和σθ的極差消除率隨振動(dòng)次數(shù)的變化規(guī)律一致;隨振動(dòng)次數(shù)的增加壁面殘余應(yīng)力極差消除率先減小后增加,σz和σθ極差在第四次振動(dòng)后分別消除了15%和35%。
應(yīng)用X射線法對(duì)外徑100 mm、壁厚8 mm的GH4169合金環(huán)件振動(dòng)時(shí)效前后殘余應(yīng)力進(jìn)行了測(cè)量和對(duì)比。結(jié)果顯示:應(yīng)用文中給出的振動(dòng)時(shí)效工藝,可適當(dāng)消減環(huán)件端面的殘余應(yīng)力,σZ和σθ的消除率為10%~20%;壁面上σZ的消除率也可達(dá)到10%左右,但σθ不能得到消減;可消減端面和壁面上的殘余應(yīng)力極差,其中,端面殘余應(yīng)力極差消除率為10%左右,壁面上σz和σθ極差在第四次振動(dòng)后分別消除了15%和35%。
[ 1 ] 王聰梅. 控制較大尺寸機(jī)匣件加工變形的工藝措施[J]. 航空制造技術(shù), 2012(22): 96-98. WANG Congmei. Technology measures of controlling machining deformation for large case[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2012(22): 96-98.
[ 2 ] 康小明, 孫杰, 蘇財(cái)茂,等. 飛機(jī)整體結(jié)構(gòu)件加工變形的產(chǎn)生和對(duì)策[J]. 中國機(jī)械工程, 2004,15(13): 1140-1143. KANG Xiaoming, SUN Jie, SU Caimao, et al. Sources and control of machining distortions in large integral structures[J]. China Mechanical Engineering, 2004, 15(13): 1140-1143.
[ 3 ] 王秋成, 柯映林. 航空高強(qiáng)度鋁合金殘余應(yīng)力的抑制與消除[J]. 航空材料學(xué)報(bào), 2002, 22(3): 59-62. WANG Qiucheng, KE Yinglin. Control and relief of residual stresses in high-strength aluminum alloy parts for aerospace industry[J]. Journal of Aeronautical Materials, 2002, 22(3): 59-62.
[ 4 ] RAO Delin, GE Jingguo, CHEN Ligong. Vibratory stress relief in manufacturing the rails of a maglev system[J].Journal of Manufacturing Science and Engineering, 2004, 126(2): 388-391.
[ 5 ] 陳立功.不銹鋼焊接構(gòu)件的振動(dòng)時(shí)效與熱時(shí)效[J].金屬熱處理, 1997, 40(8): 24-27. CHEN Ligong. VSR and heat treatment of welded stainless steel part[J]. Heat Treatment of Metals, 1997, 40(8): 24-27.
[ 6 ] 沈華龍, 吳運(yùn)新, 郭俊康. 高強(qiáng)度鋁合金厚板振動(dòng)時(shí)效工藝的研究[J]. 振動(dòng)與沖擊, 2009, 28(8): 191-194. SHEN Hualong, WU Yunxin, GUO Junkang. VSR technology used in high intensity aluminum alloy thick plates[J].Journal of Vibration and Shock, 2009, 28(8): 191-194.
[ 7 ] DJURIC D, VALLANT R, KERSCHBAUMER K, et al. Vibration stress relief treatment of welded high-strength martensitic steel[J]. Welding in the World, 2011, 55(1): 86-93.
[ 8 ] 劉曉丹, 陶興華, 韓振強(qiáng). 振動(dòng)時(shí)效工藝在消除膨脹波紋管殘余應(yīng)力中的應(yīng)用[J]. 振動(dòng)與沖擊, 2015, 34(4): 171-174. LIU Xiaodan, TAO Xinghua, HAN Zhenqiang. Application of vibratory stress relief in relaxation of residual stress for expandable corrugated liners[J]. Journal of Vibration and Shock, 2015, 34(4): 171-174.
[ 9 ] 廖凱, 吳運(yùn)新, 郭俊康. 振動(dòng)時(shí)效在鋁合金厚板應(yīng)力消減中的局限與應(yīng)用[J]. 振動(dòng)與沖擊, 2012, 31(14): 70-73. LIAO Kai, WU Yunxin, GUO Junkang. Application of VSR technique in stress reduction of aluminum alloy thick plate and its limitation[J]. Journal of Vibration and Shock, 2012, 31(14):70-73.
Vibratory stress relief of rolling formed GH4169 alloy ring
YANGYanhui1,ZHAOXingdong2,LIUDong1,NIUGuanmei3,SULiyao1,LüNan1
(1.School of Materials Science and Engineering, Northwestern Polytechnical University, Xi’an 710072, China; 2.Shenyang Liming Aero-engine Co., Ltd., Shenyang 110043,China; 3.Chinalco Research Institute of Science and Technology, Beijing 102209, China)
The vibratory stress relief (VSR) of a rolling formed GH4169 alloy ring was carried out. The residual stress measurements were performed on the ring surface using a standard X-ray diffraction before and after VSR. A formulation calculating the elimination ratio of residual stress was proposed. The results indicate that normal components of residual stressesin radial and circumferential directions on the end surface and those in axial direction on inner surface of the ring are relaxed about 10%-20%; however, the normal residual stresse in axial direction on inner surface of the ring isn’t weakened.
vibratory stress relief; residual stress; GH4169 alloy; ring
國家自然基金(51504195);教育部高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項(xiàng)科研基金(20126102120022);中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目(3102015BJ2MZ20)
2015-11-02 修改稿收到日期:2016-03-31
楊艷慧 女,博士,講師,1979年生
TH113.1
A
10.13465/j.cnki.jvs.2017.04.017