曾亮,李文廣,張志偉,李雷
1.內(nèi)燃機可靠性國家重點實驗室,山東 濰坊 261061;2.濰柴動力股份有限公司,山東 濰坊 261061
飛輪殼連接發(fā)動機本體和變速器,是柴油機的一個重要基礎(chǔ)件[1-3],承擔(dān)發(fā)動機及變速箱的部分重量,同時保護離合器和飛輪[4-6]。若飛輪殼固定螺栓在路面沖擊載荷、發(fā)動機內(nèi)部激勵等交變應(yīng)力作用下斷裂,將導(dǎo)致飛輪殼破裂[7-9]。飛輪殼固定螺栓設(shè)計不合理、加工質(zhì)量不達標、選用材料不合格等都可能導(dǎo)致螺栓斷裂[10-13]。本文中針對某拖拉機用發(fā)動機發(fā)生的飛輪殼螺栓斷裂故障,通過宏觀斷口分析、加工質(zhì)量分析、材料檢驗、受力分析等手段對螺栓進行失效分析,確定斷裂原因,對螺栓承壓面進行優(yōu)化設(shè)計,為飛輪殼固定螺栓的設(shè)計和失效改進提供參考。
配套大馬力拖拉機的某柴油機發(fā)生飛輪殼多處固定螺栓斷裂故障,故障部位如圖1所示。
a)松脫及斷裂螺釘 b)接觸面壓潰 圖1 故障部位
圖2 飛輪殼固定螺栓
由圖1可知,飛輪殼有部分螺栓脫出,機體與飛輪殼產(chǎn)生約5 mm左右的縫隙。
飛輪殼與機體之間通過6個M12×45(12.9級)、10個M10×35(12.9級)、2個M10×60(12.9級)六角頭螺栓固定,如圖2所示。飛輪殼緊固螺栓采用力矩法擰緊,M10、M12螺栓的擰緊力矩分別為76、131 N·m。
故障現(xiàn)場返回3個斷裂螺栓,對斷裂螺栓進行宏觀斷口分析,如圖3所示。
由圖3可知:1)螺栓發(fā)生了單向彎曲的高應(yīng)力低周疲勞斷裂;2)螺栓存在較大的應(yīng)力集中,疲勞源區(qū)均存在較多的疲勞溝槽,其中2號螺栓疲勞溝槽最為明顯,布滿整個螺栓牙底處,深度約為1 mm。
a)1號螺栓(M10) b)2號螺栓(M10) c)3號螺栓(M10) 圖3 螺栓宏觀斷口
2號螺栓的微觀斷口分析如圖4所示。由圖4可知,裂紋源區(qū)為脆性斷裂微觀形貌,快速擴展區(qū)可見細小韌窩,為韌性斷裂形貌,疲勞源區(qū)未見異常。
圖4 2號螺栓微觀斷口
圖5 螺栓心部金相
綜上所述,從故障件的斷口來看,螺栓發(fā)生低周疲勞斷裂,疲勞溝槽主要分布于螺栓螺紋牙底。
1.3.1 材料檢驗
對失效螺栓進行金相、硬度及成分等檢測[14],螺栓心部的金相組織如圖5所示。由圖5可知,螺栓金相組織為回火索氏體,金相合格。
檢測斷裂螺栓的硬度,1、2、3號螺栓的HRC硬度分別為39.5、41.0、41.0,所有螺栓的硬度均符合設(shè)計要求(設(shè)計要求HRC硬度為39~44)。
對螺栓的成分進行檢測,檢測結(jié)果如表1所示。由表1可知,螺栓的各組成成分符合要求。
表1 螺栓成分檢測結(jié)果
%
螺栓CSiMnCrMoSPFe1號0.3470.1770.6020.910.1790.0060.008余量2號0.3800.1850.5500.830.1800.0070.008余量3號0.3500.2000.6500.950.1850.0060.009余量標準0.32~0.400.17~0.370.40~0.700.80~1.100.15~0.25≤0.035≤0.035余量
綜上所述,從材料的金相、硬度、成分檢測結(jié)果看來,螺栓材料符合文獻[15-16]的要求,材質(zhì)不是螺栓斷裂的原因。
1.3.2 加工質(zhì)量檢測
圖6 12.9級螺栓加工表面形貌 圖7 12.9級螺栓牙底加工質(zhì)量
在體式顯微鏡下觀察失效螺栓的加工表面,12.9級螺栓加工表面如圖6所示。螺栓牙底加工表面如圖7所示。由圖7可知,螺栓牙底加工型線與理論型線一致,加工質(zhì)量合格。由圖6、7中可知,螺栓周向和軸向范圍內(nèi)均未發(fā)現(xiàn)裂紋缺陷。
a)螺栓與飛輪殼接觸面面壓 b)接觸面實際圖片 圖8 飛輪殼與螺栓接觸面面壓分布與實際圖片
1.3.3 受力分析
施加螺栓預(yù)緊力后,計算飛輪殼與螺栓接觸面的面壓,如圖8a)所示(圖中單位為MPa),圖8b)為飛輪殼右下角實際圖片。
圖8a)中紅色部分為M12螺栓與飛輪殼的接觸面面壓最大區(qū)域,最大達到826 MPa,遠超飛輪殼材料HT250的最大抗壓強度(625 MPa)和最大抗壓屈服強度(410.5 MPa)。飛輪殼與螺栓接觸面已被壓潰,嚴重變形。由圖8b)可知,M12的螺栓表面壓潰現(xiàn)象明顯,與螺栓與飛輪殼接觸面面壓計算結(jié)果一致。
由于M12螺栓孔附近表面被壓潰,導(dǎo)致螺栓軸力松弛,螺栓發(fā)生松脫,周圍的M10螺栓承受較大的拉壓交變應(yīng)力,產(chǎn)生疲勞,發(fā)生斷裂。
將飛輪殼螺栓的承壓面改為法蘭面,如圖9所示。改進后螺栓承壓面面壓分布如圖10所示(圖中單位為MPa)。
a)六角頭螺栓 b)法蘭面螺栓 圖9 改進前、后螺栓三維圖
圖10 改進后螺栓接觸面面壓分布
計算改進后法蘭面螺栓的理論螺栓接觸面面壓,采用力矩法擰緊方式,計算所需相關(guān)數(shù)據(jù)及理論螺栓接觸面面壓計算結(jié)果見表2。
表2 螺栓參數(shù)及接觸面面壓計算結(jié)果
由表2和圖10可知,螺栓接觸區(qū)域的面壓小于飛輪殼材料HT250的最大抗壓強度和最大抗壓屈服強度,滿足要求。飛輪殼更換新螺栓后市場上未反饋相同故障,改進措施有效。
1)螺栓斷口表明螺栓發(fā)生低周疲勞斷裂,疲勞源起于螺栓外圓牙底處。
2)由于被連接件M12的螺栓孔附近表面壓潰,導(dǎo)致螺栓軸力松弛,周圍的M10螺栓承受較大的交變應(yīng)力,產(chǎn)生疲勞,發(fā)生斷裂。
3)在設(shè)計及制定工藝時需要同時考慮螺栓及連接件的強度,防止發(fā)生連接件破壞,導(dǎo)致螺栓松脫及軸力下降等問題。