亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        表面噴丸處理對車輪輻板腐蝕行為的影響

        2015-11-22 01:48:51殷艷君任學(xué)沖
        腐蝕與防護(hù) 2015年1期

        殷艷君,肖 峰,任學(xué)沖

        (1. 北京科技大學(xué) 國家材料服役安全科學(xué)中心,北京 100083; 2. 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 車輪公司,馬鞍山 243000)

        ?

        表面噴丸處理對車輪輻板腐蝕行為的影響

        殷艷君1,肖 峰2,任學(xué)沖1

        (1. 北京科技大學(xué) 國家材料服役安全科學(xué)中心,北京 100083; 2. 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 車輪公司,馬鞍山 243000)

        選取軋制車輪不同噴丸處理狀態(tài)輻板表面,對輻板表面粗糙度、表面殘余應(yīng)力和表層顯微硬度進(jìn)行了測量,采用掃描電鏡(SEM)觀察了不同程度噴丸處理后車輪鋼表層微觀組織,通過鹽霧加速腐蝕試驗(yàn)研究了不同表面噴丸狀態(tài)試樣的腐蝕行為。結(jié)果表明,在腐蝕時(shí)間較短時(shí),不同噴丸狀態(tài)試樣均為均勻腐蝕,延長腐蝕時(shí)間,開始出現(xiàn)不均勻的坑狀腐蝕。在試驗(yàn)周期內(nèi),充分噴丸試樣的平均腐蝕速率最大,不充分噴丸試樣和未噴丸試樣的腐蝕速率基本相當(dāng)。腐蝕速率的差異主要是由試樣表面粗糙度、表層塑性變形程度和殘余壓應(yīng)力等綜合因素共同影響。

        噴丸處理;表面粗糙度;殘余應(yīng)力;鹽霧腐蝕

        車輪是鐵路運(yùn)輸設(shè)備的關(guān)鍵部件,隨著鐵路高速、重載化的發(fā)展對車輪的性能提出了越來越高的要求[1]。車輪輻板噴丸是常用的表面處理手段,通過表面產(chǎn)生的殘余壓應(yīng)力,大大提高車輪輻板的抗疲勞性能[2-3]。同時(shí),由于列車運(yùn)行環(huán)境的復(fù)雜性,車輪輻板長期經(jīng)受雨、雪、潮濕大氣、甚至海洋性大氣環(huán)境的考驗(yàn)。這些環(huán)境因素會對車輪輻板表面產(chǎn)生腐蝕作用,腐蝕會導(dǎo)致噴丸后表面殘余壓應(yīng)力失效,從而降低疲勞性能。如果車輪輻板表面產(chǎn)生點(diǎn)蝕、絲狀腐蝕或晶間腐蝕等不均勻腐蝕,將會促進(jìn)疲勞裂紋形核,大大降低疲勞壽命,給列車運(yùn)行帶來安全隱患。

        朱小明等[4]研究表明噴丸處理提高了800合金抗應(yīng)力腐蝕斷裂的性能,但會導(dǎo)致抗均勻腐蝕性能降低。Azar等[5]研究發(fā)現(xiàn)高氮奧氏體不銹鋼經(jīng)過噴丸處理后,抗腐蝕性和抗疲勞性能都有提高。李明星等[6]研究表明800合金(00Cr22Ni35Fe)管在噴丸處理后耐點(diǎn)腐蝕性能降低,晶間腐蝕敏感性增強(qiáng),點(diǎn)蝕坑密度變大且面積更小,但是傾向于向縱深基體的方向發(fā)展。這些研究表明,噴丸處理對材料的腐蝕行為及力學(xué)性能均有一定的影響,但對不同材料的影響是復(fù)雜的,其表現(xiàn)也相差很大。其主要原因是材料的腐蝕行為及機(jī)理不同,因此噴丸對不同材料腐蝕的影響程度各不相同,針對具體材料應(yīng)作具體研究。本工作通過鹽霧加速腐蝕試驗(yàn)研究了不同噴丸狀態(tài)下的車輪輻板,為不同狀態(tài)下車輪輻板的腐蝕防護(hù)提供依據(jù)。

        1 試驗(yàn)

        試驗(yàn)所用軋制車輪輻板的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%)為:C 0.63,Si 0.87,Mn 0.80,P 0.014,S 0.010,Cr 0.17,Ni 0.011,其余為鐵。軋制車輪輻板熱處理后進(jìn)行機(jī)械加工,機(jī)械加工后進(jìn)行兩種狀態(tài)噴丸處理,分別為未充分噴丸(噴丸時(shí)間為45 s,噴丸覆蓋率不足100%)和充分噴丸(噴丸時(shí)間為120 s,噴丸面積覆蓋率為100%)。從機(jī)械加工后不噴丸、未充分噴丸和充分噴丸三種狀態(tài)輻板表面取樣,用光學(xué)顯微鏡觀察不同狀態(tài)試樣表面形貌;用SEM觀察三種狀態(tài)下試樣的截面微觀組織;用布魯克(Bruker)ContourGT-X高精度三維表面測量儀測量試樣表面粗糙度;利用日本理學(xué)MSF-2M型X射線應(yīng)力分析儀對不同表面噴丸處理的試樣進(jìn)行殘余應(yīng)力測試,X射線光束斑尺寸約為4 mm×4 mm,每種狀態(tài)試樣測量3個(gè)點(diǎn),結(jié)果取平均值;用顯微硬度計(jì)測量了試樣截面上距表面距離0.7 mm內(nèi)的顯微硬度,每種試樣每個(gè)距離下測3個(gè)點(diǎn),結(jié)果取平均值。

        鹽霧腐蝕試樣從車輪輻板表面截取,尺寸為30 mm×50 mm,厚度為5 mm,試樣用丙酮超聲清洗后,機(jī)加工或噴丸表面裸露,其余各面用硅橡膠密封。試樣在鹽霧箱中進(jìn)行腐蝕試驗(yàn),鹽霧箱容積為2 m3,溶液為5%NaCl水溶液,試驗(yàn)溫度為(35±1)℃。在鹽霧箱中,試樣機(jī)加工或噴丸處理的表面向上,與垂直方向呈30°角。鹽霧的沉降速度約為0.02 (mL/h·cm2)。每種表面狀態(tài)材料12個(gè)試樣,試樣周期分別為1,2,4,8,16,32 d,每個(gè)階段取2個(gè)試樣。試樣取出后,晾干拍照,去除表面保護(hù)硅橡膠,然后在含3.6 g/L六次甲基四胺的1∶1鹽酸溶液浸泡除去腐蝕產(chǎn)物,再用清水和丙酮清洗晾干后稱量,計(jì)算腐蝕后的質(zhì)量損失并觀察試樣腐蝕后的表面形貌。

        2 結(jié)果與討論

        圖1為車輪鋼輻板不同噴丸狀態(tài)下表面形貌。由圖1可見,未噴丸處理試樣表面由機(jī)械加工形成的車削刀痕清晰可見;未充分噴丸試樣表面存在噴丸所形成的凹坑,基本看不出由機(jī)械加工形成的刀痕,但噴丸點(diǎn)并未全部覆蓋試樣表面,覆蓋面積約60%;充分噴丸試樣表面,噴丸所形成的凹坑已完全覆蓋輻板表面。

        圖2為不同噴丸試樣截面形貌。由圖2可見,未噴丸試樣截面較平整;未充分噴丸試樣在截面上可看到由噴丸所形成的凹坑及凸起,由于噴丸不充分,噴丸凹坑之間存在平整區(qū)域;充分噴丸試樣截面可見由噴丸凹坑在輻板材料與鑲樣劑之間形成的波浪狀界面,放大后可以看出在輻板材料表層形成厚度約20~30 μm的塑性變形層,試樣組織為珠光體與少量網(wǎng)狀鐵素體。而未噴丸試樣表面則沒有發(fā)現(xiàn)任何表面明顯的塑性變形;未充分噴丸試樣表面僅在噴丸坑底存在局部的塑性變形。

        不同噴丸狀態(tài)試樣的表面三維形貌測量結(jié)果如圖3所示。圖3(a)為機(jī)械加工后未噴丸試樣表面形態(tài),其表面粗糙度為Ra=2.9 μm,加工刀痕形成的波峰與波谷間的高度差約24 μm。圖3(b)為未充分噴丸試樣表面,其表面粗糙度為Ra=10.5 μm,噴丸凹坑底部與邊緣突出部分的高度差約90 μm。圖3(c)充分噴丸試樣表面形態(tài),其表面粗糙度為Ra=15.2 μm,加工刀痕形成的波峰與波谷間的高度差約150 μm。由測量結(jié)果可見,隨著噴丸程度的增加,試樣表面的粗糙度增加。

        機(jī)械加工后未噴丸處理試樣、未充分噴丸試 樣及充分噴丸試樣的表面殘余應(yīng)力分別為(+256±6) MPa、(-276±16) MPa和(-159±5) MPa??梢姡瑱C(jī)械加工后未噴丸處理試樣表面為拉應(yīng)力,而經(jīng)過噴丸處理的試樣表面殘余應(yīng)力均為壓應(yīng)力,其中部分噴丸試樣的殘余應(yīng)力平均值最大,但其波動(dòng)也較大。充分噴丸的試樣表面殘余應(yīng)力平均值較未充分噴丸試樣低約117 MPa,這主要是由于未充分噴丸試樣表面噴丸點(diǎn)處存在較大的塑性變形,而其周圍卻未發(fā)生塑性變形,形變梯度較大,因此材料表層存在由于形變引起的應(yīng)力;而充分噴丸材料表層均發(fā)生較大的塑性變形,這些變形相互協(xié)調(diào),形變梯度降低,導(dǎo)致表層殘余應(yīng)力降低。

        (a) 機(jī)械加工后未噴丸試樣 (b) 未充分噴丸試樣 (c) 充分噴丸試樣 圖1 車輪鋼輻板不同噴丸狀態(tài)下表面形貌Fig. 1 Surface morphology of specimens with different shot peening treatments(a) without shot-peening (b) half-shot-peening (c) full-shot-peening

        (a) 未噴丸處理試樣截面形貌 (b) 未充分噴丸試樣截面形貌 (c) 充分噴丸處理試樣的截面形貌圖2 不同噴丸處理試樣截面形貌Fig .2 Cross morphology on the cross-section of specimen with different shot peening treatments(a) without shot-peening (b) half-shot-peening (c) full-shot-peening

        (a) 機(jī)械加工后未噴丸試樣 (b) 未充分噴丸試樣 (c) 充分噴丸試樣 圖3 不同噴丸處理后表面三維形貌Fig. 3 3D surface morphology of specimens with different shot peening treatments(a) without shot-peening (b) half-shot-peening (c) full-shot-peening

        不同噴丸處理試樣由表面向內(nèi)部顯微硬度的分布如圖4所示。由圖4可見,噴丸后試樣表層的顯微硬度明顯升高,充分噴丸試樣表層硬度較基體高約30%。在距表面500 μm以內(nèi),充分噴丸試樣的顯微硬度均明顯高于未噴丸試樣和未充分噴丸試樣,充分噴丸試樣噴丸對硬度的影響深度最大,可達(dá)500 μm,未充分噴丸試樣高硬度層厚度約為250 μm,而未噴丸試樣表面機(jī)械加工對硬度的影響很小。噴丸所造成的硬度升高主要是由于材料塑性變形導(dǎo)致的加工硬化及殘余應(yīng)力引起的。

        圖4 不同表面噴丸處理試樣表層顯微硬度隨深度的變化Fig. 4 Micro-hardness on the cross-section along the depth of specimens with different shot peening treatments

        不同表面噴丸處理試樣鹽霧腐蝕試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。由圖5可見,三種表面狀態(tài)試樣的腐蝕規(guī)律基本一致,在最開始的2 d內(nèi)腐蝕速率較高,而在第4天時(shí),腐蝕速率降低,不同批次的試樣均表現(xiàn)出相同的試驗(yàn)結(jié)果,這可能與表面腐蝕產(chǎn)物膜的形成及特性有關(guān)。當(dāng)腐蝕進(jìn)行到第8天時(shí),腐蝕速率又有所增加, 8 d后試樣的平均腐蝕速率逐漸降低。在各個(gè)的試驗(yàn)周期內(nèi),充分噴丸試樣的平均腐蝕速率均高于其他兩種試樣10%左右。而未噴丸試樣和未充分噴丸試樣的平均腐蝕速率沒有明顯差異,尤其是在腐蝕8 d以后。

        圖6和圖7分別為不同表面噴丸處理試樣鹽霧腐蝕16 d和32 d清除腐蝕產(chǎn)物后表面形貌。由圖可見,在腐蝕至16 d時(shí),不同表面噴丸處理試樣表面均表現(xiàn)為均勻腐蝕,未出現(xiàn)點(diǎn)蝕現(xiàn)象。且腐蝕至16 d時(shí),噴丸所形成的凹坑不再明顯。腐蝕32 d時(shí),試樣表面出現(xiàn)明顯的坑狀不均勻腐蝕,這種坑狀腐蝕形貌的出現(xiàn),將破壞噴丸所形成的高硬度殘余壓應(yīng)力層變成應(yīng)力集中,降低輻板的疲勞性能。

        圖5 不同表面噴丸處理試樣平均腐蝕速率隨時(shí)間的變化Fig. 5 Change of average corrosion rate with time for different shot peening treated specimens

        (a) 未噴丸 (b) 未充分噴丸 (c) 充分噴丸圖6 不同表面噴丸處理試樣腐蝕16 d時(shí)表面形貌Fig. 6 Surface morphology of different shot peening treated specimens corroded for 16 days(a) without shot-peening (b) half-shot-peening(c) full-shot-peening

        (a) 未噴丸 (b) 未充分噴丸 (c) 充分噴丸圖7 不同表面噴丸處理試樣腐蝕32 d時(shí)表面形貌Fig. 7 Surface morphology of different shot peening treated specimens corroded for 32 days(a) without shot-peening (b) half-shot-peening(c) full-shot-peening

        由試驗(yàn)結(jié)果可見,隨著噴丸程度的不同,試樣表面的粗糙度、殘余應(yīng)力及塑性變形程度均有所不同,這些因素均會對材料的腐蝕性能產(chǎn)生一定的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明,噴丸程度越高,表面粗糙度越大,在表觀面積相同的情況下,與溶液接觸的實(shí)際面積越大。同時(shí)表面粗糙度越大,其表面凸出位置越多。Li等[7]使用原子力顯微鏡分析表面,波峰和波谷位置處電子的逸出功不同,在波峰附近的電子比在波谷附近的電子更容易丟失,使波峰處優(yōu)先腐蝕,從而加速腐蝕。彭立濤等[8]研究表明,粗糙表面可以加大腐蝕電池的電動(dòng)勢,從而引起或加快了金屬的電化學(xué)腐蝕,隨著反應(yīng)的進(jìn)行,表面凸出的材料被消耗,電動(dòng)勢減小,腐蝕速率下降。Walter等[9]發(fā)現(xiàn)鎂合金在腐蝕發(fā)生的初始階段,腐蝕電流隨著表面粗糙度的增加而增加。因此,無論從實(shí)際反應(yīng)面積還是從微觀電化學(xué)過程來看,表面粗糙度增加會導(dǎo)致腐蝕速率的增加。

        噴丸屬于冷加工,使材料表層發(fā)生嚴(yán)重的塑性變形,形成組織強(qiáng)化層。金相觀察顯示,噴丸后試樣存在明顯的塑性變形層,在這個(gè)塑性變形區(qū)內(nèi),位錯(cuò)密度增加。由于位錯(cuò)可以看做是缺陷存在金屬的表面層,為金屬的腐蝕提供了更多的電化學(xué)活性位置[10]。孫建波[11]及Li[12]的研究均表明,強(qiáng)烈的冷變形使金屬材料的腐蝕電位略有降低,阻抗減小,塑性變形程度越大,腐蝕速率越大。噴丸后試樣的塑性變形程度遠(yuǎn)高于未噴丸試樣,因此也腐蝕速率也相應(yīng)增加。

        噴丸后的試樣表面出現(xiàn)了高壓應(yīng)力層。并且未充分噴丸試樣由于變形不均勻,噴丸點(diǎn)處形變的梯度較大,產(chǎn)生的殘余壓應(yīng)力平均值大于完全噴丸試樣。殘余壓應(yīng)力將原來存在于組織中的空位、顯微裂紋等缺陷一定程度壓合,阻礙腐蝕介質(zhì)向基體內(nèi)部的擴(kuò)散[13-14]。從電化學(xué)角度看,殘余壓應(yīng)力可以顯著減少金屬表面活化的位置,阻礙沿晶腐蝕的速率[15]。裂尖附近的壓應(yīng)力可以推遲局部氫原子的進(jìn)入,減輕氫脆,還能降低原有空洞張開的趨勢,抑制腐蝕的發(fā)展[16]??梢?,殘余壓應(yīng)力對腐蝕具有一定的抑制作用。因此表明噴丸狀態(tài)下材料的腐蝕受表面各種狀態(tài)的綜合影響,高的表面粗糙度和塑性變形促進(jìn)腐蝕的發(fā)生和發(fā)展,而表面殘余壓應(yīng)力則對腐蝕具有一定在抑制作用。在充分噴丸狀態(tài)下表面粗糙度和塑性變形最大,起到影響腐蝕過程的主導(dǎo)作用。在未充分噴丸材料中,表面粗糙度和塑性變形對腐蝕的促進(jìn)作用與殘余壓應(yīng)力的抑制作用基本相當(dāng),因此腐蝕速率與未噴丸試樣相差不多。

        3 結(jié)論

        (1) 在32 d鹽霧試驗(yàn)周期內(nèi),充分噴丸試樣的平均腐蝕速率最大,未充分噴丸試樣和未噴丸試樣的腐蝕速率基本相當(dāng)。當(dāng)腐蝕時(shí)間較短時(shí),不同噴丸狀態(tài)試樣均為均勻腐蝕,當(dāng)腐蝕時(shí)間較長時(shí)(≥32 d),開始出現(xiàn)明顯的坑狀腐蝕。

        (2) 隨著噴丸程度的增加,試樣表面粗糙度、表層硬度、高硬度層深度及表層塑性變形程度均增加;而表面平均殘余壓應(yīng)力則在未充分噴丸試樣中最高。

        (3) 噴丸狀態(tài)下材料的腐蝕受表面各種狀態(tài)的綜合影響,高的表面粗糙度和塑性變形促進(jìn)腐蝕的發(fā)生和發(fā)展,而表面殘余壓應(yīng)力則對腐蝕具有一定的抑制作用。

        [1] 楊才福,蘇航,惠衛(wèi)軍,等. 高速列車用車輪鋼、軸承鋼和彈簧鋼的發(fā)展[J]. 機(jī)車電傳動(dòng),2003,S1:28-31.

        [2] 陳剛,張磊,吳保橋,等. 噴丸處理對S形輻板車輪輻板表面周向殘余應(yīng)力變化影響的試驗(yàn)研究[J]. 安徽冶金,2009,24(4):1-2.

        [3] REGOA R R,GOMES J O,BARROS A M. The influence on gear surface properties using shot peening with a bimodal media size distribution[J]. Journal of Materials Processing Technology,2013,213(12):2152-2162.

        [4] 朱小明,黃紅波,俊林,等. 用XPS分析噴丸處理后800合金在強(qiáng)堿溶液中的腐蝕產(chǎn)物[J]. 中國腐蝕與防護(hù)學(xué)報(bào),2004,24(4):213-217.

        [5] ARAR V,HASHEMI B,YAZDI M R. The effect of shot peening on fatigue and corrosion behavior of 316L stainless steel in Ringer′s solution[J]. Surface & Coatings Technology,2010,204(21):3546-3551.

        [6] 李明星. 噴丸對800合金腐蝕性能的影響[J]. 腐蝕與防護(hù),2013,34(6):495-498.

        [7] LI W,LI D Y. Influence of surface morphology on corrosion and electronic behavior[J]. Acta Materialia,2006,54(2):445-452.

        [8] 彭立濤,王道明,鄭子濤,等. 表面粗糙度對鋅涂層防腐性能的影響[J]. 全面腐蝕控制,2011,25(6):29-31.

        [9] WALTER R,KANNAN M B. Influence of surface roughness on the corrosion behavior of magnesium alloy[J]. Materials & Design,2011,32(4):2350-2354.

        [10] 楊明康,王明德. 冷塑性變形對奧氏體冷加工強(qiáng)化型耐蝕合金腐蝕行為的影響[J]. 功能材料,1983,14(5):33-41.

        [11] 孫建波,柳偉,路民旭. 塑性變形條件下16MnR鋼的CO2腐蝕電化學(xué)行為[J]. 材料工程,2009,1:59-63.

        [12] LI W,LI D Y. Variations of work function and corrosion behaviors of deformed copper surfaces[J]. Applied Surface Science,2005,240(1):388-395.

        [13] 張霞. 殘余應(yīng)力的產(chǎn)生和對腐蝕開裂的影響研究[J]. 佳木斯大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2008,26(2):182-184.

        [14] ZHAO X,MRNROE P,HABIBI D,et al. Roles of compressive residual stress in enhancing the corrosion resistance of nano nitride composite coatings on steel[J]. Journal of Asian Ceramic Societies,2013,1:86-94.

        [15] LIU X,FRANKEL G S. Effects of compressive stress on localized corrosion in AA2024-T3[J]. Corrosion Science,2006,48(10):3309-3329.

        [16] AHEMED M S,MURNROE P,JIANG Z,et al. Corrosion behavior of nanocomposite TiSiN coatings on steel substrates[J]. Corrosion Science,2011,53(11):3678-3687.

        Influence of Surface Shot Peening Treatments on Corrosion Behavior of Wheel Steel

        YIN Yan-jun1, XIAO Feng2, REN Xue-chong3

        (1. National Center for Material Service Safety, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China; 2. Tyre and Wheel Company, Ma′anshan Iron and Steel Co., Ltd., Ma′anshan 243000, China)

        Surface characteristics such as microhardness, roughness, microstructure and residual stress of the rolled railway wheel plate surfaces with different shot peening processes were tested. The salt spray corrosion test of wheel plate specimens with different surface conditions such as full-shot-peening, half-shot-peening and without shot-peening were performed. All the samples underwent uniform corrosion and the corrosion rate was the largest for the full-shot-peening specimen and similar for the other two specimens. The experimental results can be analyzed from the perspectives of the surface conditions such as surface roughness, plastic deformation and residual stress.

        shot peening; surface roughness; residual stress; salt spray corrosion test

        2014-03-06

        國家自然科學(xué)基金(50901010; U1234207)

        任學(xué)沖(1978-),副研究員,博士,從事金屬材料服役性能研究,13426328515,renxchong@163.com

        TG174

        A

        1005-748X(2015)01-0031-05

        亚洲av无码精品国产成人| av天堂手机一区在线| 亚洲乱码av中文一区二区第八页 | 无码av专区丝袜专区| 人人爽久久涩噜噜噜av| 人妻少妇精品无码专区二| 日本人妻伦理片在线观看| 在线观看中文字幕二区| 亚洲av无码乱码国产精品| 大地资源网更新免费播放视频| bbbbbxxxxx欧美性| 国产精品一区二区三区在线观看| 女人高潮内射99精品| 精品少妇ay一区二区三区| 久久久国产精品ⅤA麻豆百度| 国产黄色一区二区三区av| 国产综合色在线精品| 乱子伦视频在线看| 国模少妇无码一区二区三区 | 五十路丰满中年熟女中出| 亚洲自拍另类欧美综合| 偷拍与自偷拍亚洲精品| 国产女人好紧好爽| 欧美人与动牲交a欧美精品| 亚欧免费视频一区二区三区| 精品人妻在线一区二区三区在线 | 国产精品夜间视频香蕉| 69av在线视频| 国产自拍视频一区在线| 亚洲av无码乱码国产精品久久| aaaaa级少妇高潮大片免费看| 久久婷婷国产综合精品| 日本a级免费大片网站| 97精品一区二区视频在线观看| 国产免费一级高清淫日本片| 亚洲中文字幕国产剧情| 亚洲日韩精品无码av海量| 永久免费不卡在线观看黄网站| 精品国产福利一区二区三区| 日本黑人亚洲一区二区| 久久亚洲精品无码va白人极品|