鈦合金具有強(qiáng)度高、輕質(zhì)、耐蝕、無(wú)磁、焊接性能好、高溫性能優(yōu)良等特點(diǎn),是武器裝備輕量化的首選金屬材料,近年在各類槍械中被用作制退器、槍管和瞄具導(dǎo)軌等主要零件的材料,大幅度降低了士兵的攜帶負(fù)荷,提高了單兵行軍機(jī)動(dòng)能力。
槍械瞄準(zhǔn)鏡通過(guò)連接導(dǎo)軌與槍械連接,瞄具導(dǎo)軌隨武器系統(tǒng)射擊過(guò)程中會(huì)承受沖擊載荷,在高頻、強(qiáng)沖擊環(huán)境下,會(huì)產(chǎn)生沖擊疲勞問(wèn)題。沖擊疲勞的研究已經(jīng)有100多年的歷史,20世紀(jì)早期和中期的很長(zhǎng)一段時(shí)間里,人們都處于對(duì)沖擊疲勞的認(rèn)知研究中,該領(lǐng)域的研究進(jìn)展十分緩慢,尤其是對(duì)槍械部件的研究更是少之又少。槍械射擊過(guò)程因沖擊疲勞而導(dǎo)致失效較為普遍,槍械部件沖擊疲勞性能關(guān)系到發(fā)射安全及材料使用壽命。本文研究TC4鈦合金瞄具導(dǎo)軌受到高頻沖擊后導(dǎo)致斷裂,對(duì)于提高槍械安全性能及耐用性有一定意義和參考價(jià)值。
斷口經(jīng)丙酮清洗后,使用日本電子株式會(huì)社JSM6480型掃描電鏡進(jìn)行觀察。在斷裂處截取金相試樣,經(jīng)研磨、拋光、腐蝕后,采用德國(guó)ZEISS公司Axiovert 200MAT型金相顯微鏡進(jìn)行顯微組織分析。
三月二十三日帶領(lǐng)少數(shù)察哈爾、厄魯特兵前往塔爾巴哈臺(tái)游牧地救援。與賊交戰(zhàn)直至五月二十一日,到所屬城無(wú)法救援,到城東門附近地方扎營(yíng),抓獲參贊大臣等人,并提審,若不派察哈爾、厄魯特兵的話,各大臣無(wú)法解救。
TC4鈦合金瞄具導(dǎo)軌斷裂位置如圖1(a)所示,斷口呈45°剪切斷裂。該導(dǎo)軌與槍械連接采用燕尾槽方式,由斷口纖維區(qū)走向不難看出裂紋源位于圖1(b)所示位置,即導(dǎo)軌燕尾槽根部。
固定資產(chǎn)投資管理要求高,各種制度法規(guī)多。項(xiàng)目的報(bào)告編寫和申報(bào)、招投標(biāo)、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境評(píng)價(jià)、安全生產(chǎn)、檔案歸檔、經(jīng)費(fèi)執(zhí)行等都要符合國(guó)家的相關(guān)的法律法規(guī)和管理規(guī)定。
DNA條形碼技術(shù)可以直接從基因水平提供鑒定依據(jù),將有助于非分類學(xué)專業(yè)工作者對(duì)中藥用植物進(jìn)行快速、準(zhǔn)確地鑒定,是傳統(tǒng)鑒定方法的補(bǔ)充和拓展,具較好的推廣和應(yīng)用價(jià)值[24]。本研究結(jié)果分析了DNA條形碼技術(shù)應(yīng)用于中藥用植物鑒定中被廣泛關(guān)注的問(wèn)題,證明了ITS2序列作為DNA條形碼能穩(wěn)定、準(zhǔn)確鑒別濱海白首烏藥用植物,為保障臨床安全用藥提供有效手段,也為蘿藦科植物分子鑒定和遺傳多樣性研究奠定了基礎(chǔ)。
對(duì)斷裂處進(jìn)行金相組織分析。圖4為平行斷裂面處顯微組織。從顯微組織可以看出,該合金為兩相區(qū)加工組織,無(wú)完整的原始β晶界。初生α含量較高。個(gè)別視場(chǎng)存在扭曲的α相。存在流線狀組織,α相方向性拉長(zhǎng),為典型的板材軋制組織。
生物濾池:這里的生物一般指的是厭氧生物,氧化池與濾池在結(jié)構(gòu)上比較相似,主要不同為生物濾池是封閉狀態(tài)的。生物濾池還有低成本、低消耗,操作簡(jiǎn)單、便捷等特點(diǎn),不需較多人力成本,因此在農(nóng)村生活污水處理方面是比較常用的方法之一。
圖3為裂紋源區(qū)斷口放大圖片,可以觀察到沿裂紋源區(qū)發(fā)散的撕裂棱線條,導(dǎo)軌斷裂方式為準(zhǔn)解理斷裂。斷口還可觀察到二次裂紋,二次裂紋方向基本與裂紋擴(kuò)展方向垂直,斷口可觀察到摩擦磨損痕跡。
采用掃描電鏡對(duì)斷口進(jìn)行觀察,由圖2中的沿裂紋源區(qū)放射性條紋,可進(jìn)一步斷定裂紋源位置為導(dǎo)軌燕尾槽根部。疲勞源區(qū)及擴(kuò)展區(qū)與常規(guī)疲勞斷口存在一定差異,斷口較瞬斷區(qū)粗糙,且顏色較暗。裂紋擴(kuò)展區(qū)觀察不到明顯的疲勞條紋,但該區(qū)與瞬斷區(qū)存在明顯界面,且界面線與裂紋擴(kuò)展方向垂直。
瞄具導(dǎo)軌在射擊過(guò)程中受后坐產(chǎn)生的沖擊力。導(dǎo)軌隨武器系統(tǒng)射擊時(shí)在高頻、強(qiáng)沖擊環(huán)境下,可視為非對(duì)稱循環(huán)的交變應(yīng)力,其鎖緊時(shí)也受鎖緊應(yīng)力。當(dāng)瞄準(zhǔn)鏡受p力的作用時(shí),瞄準(zhǔn)鏡及導(dǎo)軌之間形成一組力偶系pp'(圖5),力偶能使物體產(chǎn)生純轉(zhuǎn)動(dòng)效應(yīng)。把瞄準(zhǔn)鏡及導(dǎo)軌視為懸臂梁,固定端(即燕尾槽)受力最大,表明燕尾槽、尤其是燕尾槽根部受力最大。力偶產(chǎn)生的轉(zhuǎn)動(dòng)力可分解為平行于瞄準(zhǔn)鏡方向的作用力P1及平行于導(dǎo)軌緊鎖方向的作用力P2(圖6)。可以看出,燕尾槽根部沿緊鎖方向反方向斷裂的風(fēng)險(xiǎn)是最大的。
另外,用放大30倍光學(xué)投影儀測(cè)得燕尾槽根部曲率半徑為0.2mm,接近直角,且有較深機(jī)加痕跡,表面較為粗糙。導(dǎo)軌的燕尾槽為人為的尖端區(qū)域,該處曲率半徑小,其根部應(yīng)力集中最大。在沖擊過(guò)程中,載荷的持續(xù)時(shí)間比較短、速度快,單次沖擊載荷造成結(jié)構(gòu)微損傷,隨著沖擊載荷多次加載,導(dǎo)軌因沖擊疲勞引起的微損傷逐步累積,產(chǎn)生宏觀裂紋,最終導(dǎo)致斷裂。
(1)瞄準(zhǔn)鏡導(dǎo)軌斷裂方式為準(zhǔn)解理斷裂,斷裂位置處于較大應(yīng)力集中的燕尾槽根部。
(2)瞄準(zhǔn)鏡導(dǎo)軌斷裂原因?yàn)樵诟哳l沖擊下導(dǎo)致的疲勞斷裂。
(3)為增加該導(dǎo)軌疲勞壽命,可考慮調(diào)控該合金組織類型,如雙態(tài)組織或網(wǎng)籃組織可提升該合金沖擊韌性。也可通過(guò)設(shè)計(jì)入手,增大導(dǎo)軌的燕尾槽處曲率半徑。