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        界面形貌對(duì)熱障涂層殘余應(yīng)力影響的研究

        2018-09-26 11:11:22程瑞鵬
        山東工業(yè)技術(shù) 2018年16期
        關(guān)鍵詞:殘余應(yīng)力

        摘 要:以等離子噴涂熱障涂層為研究對(duì)象(陶瓷層為ZrO2,結(jié)合層為NiCrAlY),建立熱障涂層的模擬結(jié)構(gòu),利用ABAQUSE對(duì)所建立的模型進(jìn)行殘余應(yīng)力的分析,得出陶瓷層和結(jié)合層四種二維界面形貌對(duì)熱障涂層的殘余應(yīng)力(垂直于界面方向的拉應(yīng)力)的分布的影響。結(jié)果表明:宏觀上,界面形貌為平面的涂層的殘余應(yīng)力要小于界面形貌為曲面的涂層;微觀上,界面形貌為幅值相同的正弦波的殘余應(yīng)力會(huì)隨著波長(zhǎng)的減少而增加;微觀上,界面形貌為波長(zhǎng)相同的矩形波的殘余應(yīng)力的會(huì)隨著高度的增加而增加,但是根據(jù)研究結(jié)果表明這種增長(zhǎng)程度并不明顯,也就是說對(duì)應(yīng)力的分布影響不顯著。

        關(guān)鍵詞:ABAQUS;熱障涂層;殘余應(yīng)力;界面形貌

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.16.174

        0 前言

        熱障涂層(TBS)—在空氣冷卻的高武合金葉片基體也高溫燃?xì)庵g提供一層隔熱和抗氧化的屏障??纱蟠蠼档透邷夭考谋砻鏈囟?,使現(xiàn)代航空燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)在高于金屬合金熔點(diǎn)溫度的燃?xì)庵泄ぷ鞒蔀榭赡?,從而提高發(fā)動(dòng)機(jī)的效率和性能,使得使用壽命的到很大提高。

        隨著現(xiàn)代材料科學(xué)的進(jìn)步和航空航天技術(shù)的高科技的迅猛發(fā)展,如今熱障涂層的種類非常多,且共同的作用是保護(hù)在高溫工作的工程材料不受腐蝕、氧化、磨損和為這些工程材料提供潤(rùn)滑和絕熱的防護(hù)[1]。

        1 熱障涂層結(jié)構(gòu)與失效機(jī)理

        1.1 涂層的基本結(jié)構(gòu)

        陶瓷層熱障涂層是把陶瓷材料沉積在渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)葉片的表面,從而提高了發(fā)動(dòng)機(jī)的耐高溫和抗腐蝕性能延長(zhǎng)了使用的壽命并提高了發(fā)動(dòng)機(jī)的效率。涂層主要有隔熱陶瓷層、結(jié)合層和基體三部分組成[2]。

        1.2 熱障涂層失效機(jī)理

        熱障涂層失效剝落是熱障涂層在實(shí)際工程領(lǐng)域應(yīng)用的巨大障礙[3]。熱障涂層剝落的主要原因是涂層制備過程產(chǎn)生的殘余應(yīng)力和熱循環(huán)過程中應(yīng)力的產(chǎn)生。這一應(yīng)力包括四個(gè)方面:金屬結(jié)合層氧化物的熱生長(zhǎng)應(yīng)力、相變應(yīng)力、溫度梯度分布引起的而盈利、熱膨脹不匹配硬啟動(dòng)熱應(yīng)力。

        2 分析模型的建立

        2.1 模型描述

        建立的模型為陶瓷層與結(jié)合層的結(jié)合體。其中陶瓷層的厚度為250um,結(jié)合層的厚度為200um。

        第一、建立研究宏觀形貌為平面和曲面的模型,分析宏觀形貌對(duì)熱障涂層殘余應(yīng)力的影響,故建立一個(gè)界面形貌為平面的模型。

        第二、建立研究微觀形貌為正弦波的模型,分析微觀形貌(此處指曲率)對(duì)熱障涂層殘余應(yīng)力的影響,故建立三個(gè)幅值(幅值為30um)相同但波長(zhǎng)不同的是個(gè)模型。三個(gè)模型波長(zhǎng)分別為200 um、400 um。

        2.2 載荷加載

        初始條件為涂層的溫度為293K(即室溫25℃),假設(shè)此狀態(tài)下涂層的應(yīng)力狀態(tài)為零狀態(tài)。對(duì)邊界條件設(shè)定,對(duì)模型的底邊的所有自由度進(jìn)行限制,保證模型的底邊在載荷加載時(shí)不能移動(dòng)。對(duì)溫度場(chǎng)的加載如下圖。

        2.3 模型建立

        為了能在ABAQUS的軟件下研究本課題,我們必須在ABAQUS的軟件下建立我們研究的模型。我們可以按照以下的步驟建立模型:

        通過以上步驟,我們可以建立以下的兩種模型,如圖1至圖2所示。

        3 軟件仿真結(jié)果分析

        3.1 平面界貌與曲面界貌的研究

        提交分析任務(wù)后可以得出正弦波的彩色云紋圖。形貌為平面時(shí),在降溫的過程中其垂直于界面的拉應(yīng)力較小且沿界面沒有突變。界面形貌為曲面時(shí),在降溫的過程中其垂直于界面的拉應(yīng)力較大且沿界面有突變。故平面比曲面好。

        3.2 曲率影響的研究(幅值為定值)

        提交分析任務(wù)后可以得出正弦波的彩色云紋圖,通過對(duì)比后,我們可以得出這樣的結(jié)論:界面形貌為幅值相同但波長(zhǎng)不同的正弦波時(shí)。我們可以發(fā)現(xiàn)在波長(zhǎng)為200um模型的云紋圖的色彩分布很集中,且應(yīng)力明顯大于所得應(yīng)力值。

        由此我們可以得出以下的結(jié)論:界面形貌為幅值相同波長(zhǎng)不同的正弦波, 得出在幅值相同的情況下, 陶瓷層中垂直于界面的拉應(yīng)力的最大值隨著波長(zhǎng)的增大而減小,是波長(zhǎng)的縮短(幅值不變)都使形貌的曲率增加, 因此得出陶瓷層中垂直于界面的的拉應(yīng)力的最大值隨著曲率的增加而增加。

        4 總結(jié)

        界面形貌為平面時(shí),在降溫的過程中其垂直于界面的拉應(yīng)力較小且沿界面沒有突變。界面形貌為曲面時(shí),在降溫的過程中其垂直于界面的拉應(yīng)力較大且沿界面有突變。故平面比曲面好。

        界面形貌為幅值相同波長(zhǎng)不同的正弦波, 得出在幅值相同的情況下, 陶瓷層中垂直于界面的拉應(yīng)力的最大值隨著波長(zhǎng)的增大而減小,是波長(zhǎng)的縮短(幅值不變)都使形貌的曲率增加, 因此得出陶瓷層中垂直于界面的的拉應(yīng)力的最大值隨著曲率的增加而增加。

        涂層的界面形貌為幅值相同波長(zhǎng)不同的正弦波相比較涂層界面形貌為高度不同的矩形波,涂層的殘余應(yīng)力的分布更加的均勻,沒有出現(xiàn)較大的波動(dòng)。這使得涂層在服役過程中應(yīng)力集中的現(xiàn)象不會(huì)很明顯,可以使涂層的工作壽命的到很大的提高。

        參考文獻(xiàn):

        [1]胡傳順,王福會(huì),吳維.熱障涂層研究進(jìn)展[J].腐蝕科學(xué)與防護(hù)技術(shù),2000(05),第12卷第3期.

        [2]徐惠彬,宮聲凱,劉福順等.航空制造工程[M],1995.11.23

        [3]于海濤等.熱障涂層研究現(xiàn)狀及其制備技術(shù)[J].稀土,2010.

        作者簡(jiǎn)介:程瑞鵬(1990-),男,陜西咸陽(yáng)人,助教,研究方向:機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、高等職業(yè)教育。

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