弹簧钢丝和弹性合金丝东北特殊钢集团有限责任公司.doc

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弹簧钢丝和弹性合金丝东北特殊钢集团有限责任公司

弹簧钢丝和弹性合金丝(上) 东北特殊钢集团大连钢丝制品公司 徐效谦 弹性材料是机械和仪表制造业广泛采用的制作各种零件和元件的基础材料,它在各类机械和仪表中的主要作用有:通过变形来吸收振动和冲击能量,缓和机械或零部件的震动和冲击;利用自身形变时所储存的能量来控制机械或零部件的运动;实现介质隔离、密封、软轴连接等功能。还可以利用弹性材料的弹性、耐蚀性、导磁、导电性等物理特性,制成仪器、仪表元件,将压力、张力、温度等物理量转换成位移量,以便对这些物理量进行测量或控制。 1 弹性材料的分类 1.1 按化学成分分类 弹性材料可分为:碳素弹簧钢、合金弹簧钢、不锈弹簧钢、铁基弹性合金、镍基弹性合金、钴基弹性合金等。 1.2 按使用特性分类 根据弹性材料使用特性,可作如下分类: 1.2.1 通用弹簧钢 (1)形变强化弹簧钢:碳素弹簧钢丝。 (2)马氏体强化弹簧钢:油淬火回火钢丝。 (3)综合强化弹簧钢:沉淀硬化不锈钢丝 1.2.2 弹性合金 (1)耐蚀高弹性合金 (2)高温高弹性合金 (3)恒弹性合金 (4)具有特殊机械性能、物理性能的弹性合金 2 弹簧钢和弹性合金的主要性能指标 2.1 弹性模量 钢丝在拉力作用下产生变形,当拉力不超过一定值时,变形大小与外力成正比,通常称为虎克定律。公式如下: ε=σ/E 式中 ε— 应变(变形大小) σ— 应力(外力大小) E — 拉伸弹性模量 拉伸弹性模量(又称为杨氏弹性模量或弹性模量)是衡量金属材料产生弹性变形难易程度的指标,不同牌号弹性模量各不相同,同一牌号的弹性模量基本是一个常数。 工程上除表示金属抵抗拉力变形能力的弹性模量外(E),还经常用到表示金属抵抗切应力变形能力的切变弹性模量(G)。 拉伸弹性模量与切变弹性模量之间有一固定关系:G =,μ称为泊桑比,同一牌号的泊桑比是一定数,弹性材料的μ值一般在1/3~1/4之间。 E和G是弹簧设计时两个重要技术参数(拉压螺旋弹簧的轴向载荷力P=,扭转螺旋弹簧的刚度P=)。冷拉碳素弹簧钢丝和合金弹簧钢丝的E和G值如表1。 表1 弹簧钢的E和G值 材 料 名 称 E (Mpa) G (Mpa) 冷拉碳素弹簧(65Mn,70) 196500~198600 78600~80670 冷拉碳素弹簧(T8MnA,T9A) 193000~203400 80000~82700 50CrV 196500 77200 55CrSi 203400 77200 60Si2MnA 200000 74100 60Si2CrVA 205800 30W4Cr2V 205800 1Cr13Ni2 (414) 200000 77200 3Cr13 (420) 200000 77200 1Cr17Ni2(431) 206000 77300 1Cr18Ni9(302) 193000 68950 0Cr17Ni7Al 203400 75840 2.2 弹性极限和屈服极限 钢丝在弹性范围内承受外力产生一定变形,外力消除钢丝恢复原状,钢丝不产生永久残余变形所能承受的最大应力称为弹性极限。 弹性极限高的钢丝弹力大,根据弹簧使用状态,影响弹力的弹性极限可分为扭转弹性极限(τe)和拉伸弹性极限(Re)两种。压缩拉伸螺旋弹簧用到扭转弹性极限,弹簧垫和板弹簧用到拉伸弹性极限。 弹簧一项重要功能是吸收和储存能量,吸收和储存的能量称为变形能。弹簧的变形能与弹性极限的平方成正比(U=2τe2/2G或U=2Re2/2E),所以说弹性极限对弹簧特性有很大的影响。 钢丝在拉伸试验中很难精确地测出其弹性极限,一般用屈服极限衡量弹性极限。 屈服极限(ReL)指钢丝在拉伸过程中开始产生不可恢复的塑性变形时的最小应力。碳素弹簧钢丝屈服点非常不明显,通常取钢丝产生0.2%的残余变形时的应力作为屈服极限(RP0.2)。 钢丝在退火或固溶条件下,弹性极限和屈服极限很接近,经大减面率拉拔后或经淬火后的钢丝,由于内应力作用往往有很高的屈服极限,但弹簧极限却很低。只有经消除应力退火或回火处理后的钢丝弹性极限才接近屈服极限。 弹性极限一般与抗拉强度有一定比例关系。常见弹簧钢的拉伸弹性极限和扭转弹性极限如表2, 表2 弹性极限为抗拉强度的百分比 ( % ) 材 料 名 称 拉伸弹性极限 扭转弹性极限 冷拉碳素弹簧钢丝 60~75 45~55 油淬火回火碳素弹簧钢丝 80~90 45~55 油淬火回火65Mn 85~90 50~60 50CrV(油淬火回火) 88~93 65~75 55CrSi(油淬火回火) 88~93 65~75 60Si2MnA 78~86 55~65 1Cr13Ni2(414) 65~70 42~55 3Cr13 (420) 65~75 45~

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