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        某車型輪轂螺栓斷裂的原因分析

        2016-12-06 06:44:56朱正東王添琪劉凱
        汽車零部件 2016年10期
        關(guān)鍵詞:脆性斷裂收尾輪轂

        朱正東,王添琪,劉凱

        (安徽江淮汽車股份有限公司技術(shù)中心,安徽合肥 230022)

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        某車型輪轂螺栓斷裂的原因分析

        朱正東,王添琪,劉凱

        (安徽江淮汽車股份有限公司技術(shù)中心,安徽合肥 230022)

        某車型車輪轂螺栓在車輛行駛過(guò)程中發(fā)生斷裂。為了研究斷裂原因,應(yīng)用掃描電子顯微鏡、直讀光譜儀、光學(xué)顯微鏡及疲勞試驗(yàn)機(jī)對(duì)故障螺栓進(jìn)行了化學(xué)成分、宏觀、微觀及模擬對(duì)比等分析。結(jié)果表明,其斷裂形式為脆性斷裂。脆性斷裂的產(chǎn)生是由于熱處理過(guò)程的增碳及滾絲收尾不合格,致使應(yīng)力集中,加速了螺栓裂紋的產(chǎn)生、擴(kuò)展,從而導(dǎo)致輪轂螺栓在裝車使用后不久便發(fā)生了斷裂失效。

        輪轂螺栓;脆性斷裂;失效分析

        0 引言

        某車型車輪轂螺栓的材質(zhì)為35CrMo鋼,規(guī)格為M12,性能等級(jí)為10.9級(jí),生產(chǎn)工藝為冷鐓、滾絲、熱處理、表面鍍鋅處理,螺栓在車輛行駛過(guò)程中發(fā)生斷裂。為了研究斷裂原因[1-4],做了一系列的分析工作,包括化學(xué)成分、宏觀、微觀、模擬對(duì)比分析等。

        1 試驗(yàn)過(guò)程與分析

        1.1 宏觀和微觀觀察

        為了尋找車輪轂螺栓的斷裂原因,作者首先對(duì)車輪轂螺栓斷口進(jìn)行宏觀觀察,如圖1所示。

        圖1 失效輪轂

        從圖1可以看出:輪轂螺栓端口比較平整無(wú)其他污染,斷口表面呈灰色,基本沒(méi)有塑性變形,沒(méi)有疲勞斷裂的跡象,為脆性斷裂。

        為了進(jìn)一步查找車輪轂螺栓的斷裂原因,采用掃描電鏡(SEM)對(duì)斷口形貌進(jìn)行觀察,如圖2所示。

        圖2 螺栓斷口微觀形貌

        從圖2發(fā)現(xiàn)斷口周邊高倍形貌呈冰糖狀,有大量沿晶裂紋,部分?jǐn)嗫谛静啃蚊惨渤时菭睿醒鼐Я鸭y。

        1.2 材質(zhì)分析

        輪轂螺栓材料為35CrMo,根據(jù)GB/T 3077-1999《合金結(jié)構(gòu)鋼》標(biāo)準(zhǔn),35CrMo碳含量在0.32%~0.40%之間。作者隨機(jī)選取50件故障輪轂螺栓作為樣本,檢測(cè)故障螺栓的碳含量,檢測(cè)結(jié)果見表1。

        表1 故障螺栓碳含量列表%

        通過(guò)表1可以看出:50件故障螺栓的芯部碳含量全部合格,表面碳含量42臺(tái)不合格,8臺(tái)合格,這些數(shù)據(jù)充分說(shuō)明了故障螺栓表面存在著增碳現(xiàn)象。螺栓表面增碳是斷裂的重要原因,在扭緊后,螺栓會(huì)受軸向力,在軸向力作用下,螺栓會(huì)有變形。裝配后的輪轂螺栓,因車身自重,螺栓也存在彎曲載荷。增碳后,螺栓表面的硬度會(huì)比芯部高很多,表面組織的強(qiáng)度也高。由于表面和芯部的硬度、強(qiáng)度不一致,其變形量也不一致,在硬度過(guò)渡區(qū)造成應(yīng)力集中,容易產(chǎn)生裂紋。表面硬度高,在沖擊載荷下,表面微裂紋將迅速擴(kuò)展,甚至斷裂。

        1.3 金相試驗(yàn)

        作者對(duì)故障件的表層進(jìn)行金相試驗(yàn),觀察它的橫截面和縱截面表面的金相組織,如圖3所示。

        圖3 橫截面和縱截面表面金相組織

        從圖3可以發(fā)現(xiàn)故障件表面有明顯的發(fā)黑現(xiàn)象,其發(fā)黑層為螺栓的增碳層,這些增碳層碳含量比芯部高,它經(jīng)過(guò)腐蝕而呈現(xiàn)發(fā)黑現(xiàn)象。

        1.4 螺紋收尾檢測(cè)

        作者從故障螺栓中隨機(jī)抽取兩件對(duì)螺紋的收尾進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果見表2。

        表2 螺栓收尾尺寸檢測(cè)表

        按GB/T 3-1997標(biāo)準(zhǔn)要求[5],螺紋收尾的牙底圓弧半徑不應(yīng)小于對(duì)完整螺紋所規(guī)定的最小牙底圓弧半徑。根據(jù)廠家提供的信息,此批次故障件M12螺栓的最小牙底圓弧半徑是0.263 mm,實(shí)測(cè)收尾牙底半徑明顯小于M12螺栓最小牙底圓弧半徑,這說(shuō)明螺紋收尾長(zhǎng)度過(guò)短。

        1.5 模擬分析

        依據(jù)故障螺栓的實(shí)測(cè)尺寸,對(duì)螺栓進(jìn)行CAE受力模擬分析,如圖4所示。

        從圖4可以發(fā)現(xiàn):故障螺栓螺紋的收尾處牙底是危險(xiǎn)截面,加載后存在應(yīng)力集中現(xiàn)象,容易在此處斷裂。CAE模擬的斷裂位置與故障件的斷裂位置一致。

        圖4 故障螺栓受力CAE模擬分析

        1.6 疲勞試驗(yàn)

        由于螺栓表面增碳,會(huì)降低螺栓的疲勞強(qiáng)度,當(dāng)行駛里程達(dá)到一定時(shí),可能會(huì)提前出現(xiàn)疲勞斷裂現(xiàn)象。為此,作者將故障螺栓與正常螺栓進(jìn)行疲勞對(duì)比試驗(yàn),具體結(jié)果見表3。

        表3 疲勞試驗(yàn)對(duì)比結(jié)果

        由表3可以發(fā)現(xiàn):正常螺栓經(jīng)過(guò)100萬(wàn)次試驗(yàn)后,螺栓未斷裂,且樣件外觀無(wú)明顯變化。故障批次螺栓未達(dá)到規(guī)定試驗(yàn)次數(shù)即斷裂,試驗(yàn)次數(shù)從18萬(wàn)到47萬(wàn)次不等。由此可知,螺栓增碳的疲勞壽命降低。

        2 結(jié)果與討論

        通過(guò)以上實(shí)驗(yàn)可以得出以下結(jié)論:

        (1)螺栓的斷裂為脆性斷裂,端口形貌呈冰糖狀,原區(qū)、擴(kuò)展區(qū)呈現(xiàn)沿晶斷裂特征。

        (2)螺栓表面增碳是螺栓斷裂的重要原因,故障螺栓表面增碳已經(jīng)從表面的材質(zhì)分析、金相試驗(yàn)里得到驗(yàn)證。

        (3)螺紋收尾長(zhǎng)度過(guò)短也是螺栓斷裂的另一重要原因,收尾長(zhǎng)度過(guò)短會(huì)造成其形狀變化太快,形成應(yīng)力集中,容易發(fā)生斷裂,這一點(diǎn)在螺栓的模擬分析中也得到了驗(yàn)證。

        【1】NETTO T A,F(xiàn)ERRAZ U S,ESTERFEN S F.The Effect Corrosion Defects on the Burst Pressure of Pipelines[J].Journal of Constructional Steel Research,2005,61(8):1185-1204.

        【2】上海交通大學(xué)《金屬斷口分析》編寫組.金屬斷口分析[M].北京:國(guó)防工業(yè)出版社,1979.

        【3】王大為,胡成江.扭簧斷裂分析[J].失效分析與預(yù)防,2006,1(3):57-59.

        WANG D W,HU C J.Fracture Analysis of Turn-spring[J].Failure Analysis and Prevention,2006,1(3):57-59.

        【4】李炯輝,施友方,高漢文,等.鋼鐵材料金相圖譜[M].上海:上海科學(xué)技術(shù)出版社,1981:758-766.

        【5】GB/T 3-1997普通螺紋收尾、肩距、退刀槽和倒角[S].

        Analysis on the Fracture of Wheel Hub Bolt on a Certain Car

        ZHU Zhengdong,WANG Tianqi,LIU Kai

        (Research & Development Center,Anhui Jianghuai Automobile Co.,Ltd., Hefei Anhui 230022,China)

        An automobile wheel hub bolt crack occurred in the process of vehicle. In order to study the crack reason, scanning electron microscopy, direct reading spectrometer, optical microscope and fatigue testing machine were used to make chemical composition analysis, macro analysis, micro analysis and simulation comparison analysis. The results show that the crack mode is brittle crack. The brittle crack is due to carburizing in the heat treatment process and unqualified rolling finishing, which cause stress concentration, accelerating generation and expansion of the bolt crack. As a result, rupture failure is occurred on hub bolt shortly after use.

        Hub bolt;Brittle crack; Failure analysis

        2016-07-26

        朱正東,男,本科,研究方向?yàn)檐囕v工程。E-mail:zhuzhengdong6@163.com。

        10.19466/j.cnki.1674-1986.2016.10.018

        U463.343

        B

        1674-1986(2016)10-073-03

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