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第一节 概念 一、失效的定义: 机械零件在使用过程中,由于设计、材料、工艺及装配等各方面原因,使其丧失规定的功能,无法继续工作的现象称失效。 一般机械设备中,80%失效来源于磨损。 二、分类 1、按失效原因分: 误用失效、本质失效、独立失效、从属失效。 2、按工作时间: 早期失效、偶然失效、耗损失效。 3、按发生速度分: 突变失效、退化失效、间隙时效。 4、按失效程度分: 完全失效、部分失效、 5、按危害程度分:致命失效、严重实效、一般失效、轻度失效。 6、不可预测失效,可预测失效。 三、诱发因素: 应力 环境 时间 第二节 变 形 一、变形的概念 机械设备在工作过程中,由于受力的作用而使零件的尺寸或形状发生改变的现象称变形。 分类:变形分弹性变形和塑性变形两种。 弹性变形是指外力去除后能完全恢复的那一部分变形。 弹性变形特点: 1)具有可塑性,当外力去除后变形完全消失; 2)弹性变形量很小,一般不超过材料原来长度的0.1~1.0%; 3)在弹性变形范围内,应力和应变成线性关系,符合虎克定律。 弹性后效:许多金属材料在低于弹性极限应力作用下,会产生应变并逐渐恢复,但总是落后于应力,这种现象称弹性滞后或弹性后效。 因素:取决于金属材料的性质、应力大小和状态、以及温度等 经过校直的轴类零件过了一段时间后又会发生弯曲,就是弹性后效的表现,进行回火处理。 2.塑性变形 塑性变形是指外力去除后不能恢复的那部分永久变形。 特点是: ①引起材料的组织结构和性能发生变化。 ②表现出各向异性,金属产生加工硬化现象。 ③多晶体在塑性变形时,各晶粒及同一晶粒内部的变形是不均匀的,当外力去除后各晶粒的弹性恢复也不一样,因而产生内应力。 ④金属的耐腐蚀性下降。 二、变形的危害 变形将使其它零件加速磨损,甚至断裂,还有可能导致整台机械设备被破坏,极大地降低使用寿命,所以变形的危害是十分严重的。 三、变形的原因 主要原因是零件的应力超过材料的屈服强度所致。 1.外载荷 当外载荷产生的应力超过材料的屈服强度时,则零件将产生过应力,永久变形。如经常满载或超载工作、频繁制动、停车和起动,有振动和冲击,结构布置不合理等情况下很容易出现。 2.温度 1)温度升高.金属材料的原子热振动增大,临界切变抗力下降.容易产生滑移变形,使材料屈服强度降低。长期在400℃以上使用的铸铁,反复加热与冷却会使体积膨胀而发生变形,温度愈高,变形愈厉害。这是由于珠光体中的Fe3C在高温下分解为铁素体和石墨,引起体积增大的结果;同时各处体积膨胀不均匀还会产生内应力。 2)当温度超过一定程度时.在一定温度和应力作用下,随着时间的增加,金属材料将缓慢地发生塑性变形,这种现象称蠕变,叫高温蠕变。例如碳钢的温度高于300~350℃.时就会产生蠕变。当温度更高时;产生蠕变的应力则相应变小。 3)如果零件受热不均.各处温差较大,会产生较大的热应力和内应力而引起零件变形. 3.内应力 尤其是铸造毛坯,形状复杂、尺寸较大、厚薄不均,在浇铸后冷却过程中,形成拉伸、压缩等不同的应力状态。内应力影响零件的静强度和尺寸的稳定性,不仅使其弹性极限降低,还会产生减小内应力的塑性变形,严重时将引起断裂。毛坯的内应力是不稳定的,通常在12~20个月的时间内逐步消失。但随着应力的重新分布,零件将产生变形。 虽然对毛坯安排了消除内应力的工序,即时效处理,但内应力不一定消除得那么彻底,将有部分残存下来。在残余应力的长期作用下,使弹性极限降低,产生减少内应力的塑性变形,这种现象称内应力松弛。尤其是箱体类零件和大的基础件,厚薄过渡很多,为残余应力的产生创造了条件,所以内应力松弛引起的变形问题也突出。 4.结晶缺陷 产生变形的内在原因是材料内部缺陷、如位错、空位等,特别是位错其移动和扩散,构成影响变形的主要内在因素。 零件变形的原因是多方面的,往往是几种原因共同作用的结果。较小的应力也能产生变形,这种变形不是一次产生的,实际上是多次变形累计的结果。 四、减少变形的措施 1.设计: 2.加工: 3.修理: 4.使用: 1.设计:内应力和变形 设计时不仅要考虑零件的强度,还要重视零件的刚度和制造、装配、使用、拆卸、修理等问题。正确选用材料、注意工艺性能,如铸造的流动性、收缩性;锻造的可锻性;焊接的冷裂、热裂倾向;机加工的可切削性;热处理的淬透性、冷脆性等。要合理布置零部件,选择适当的结构尺寸,如避免尖角、棱角改为圆角、倒角;厚薄悬殊的部分可开工艺孔或加厚太薄的地方;安排好孔洞位置,把盲孔改为通孔等。形状复杂的零件在可能条件下,采用组合结构、镶拼结构,改善受力状况
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