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弹簧是通用机械必不可少的部件。在工作过程中起到缓冲平衡、储能、自动控制、回位、安全保险等作用。在弹簧的使用过程中,机械故障往往是由于各种原因造成的。寻找和分析弹簧失效的原因及预防措施能更好的保护机械设备的正常运转和延长其使用使命。
导致弹簧失效的主要因素是材料缺陷、制造缺陷、热处理不当、表面处理不当和工作环境因素。弹簧失效可能是由一个原因引起的,也可能是多个因素的组合造成的。冷弯弹簧成形时弹簧的表面缺陷可能是由于工艺设备不良或在弹簧加工过程中调整操作不当造成的。热成型的弹簧由于加热温度过高,在弹簧表面出现橙皮状缺陷,大大降低了弹簧的疲劳寿命。或者,在热成形过程中,由于加热温度过低,钢材的塑性不够。在热成形过程中,弹簧表面应力超过材料强度极限,容易产生裂纹。因此,在制造过程中必须加强弹簧表面的质量检测,以避免表面缺陷。加热或冷却时弹簧表面和中心温度分布不均匀,会产生热应力,相变过程会产生组织应力。当总量超过材料的强度极限时,会引起开裂。
此外,原材料的缺陷,如钢的残余收缩、白点、冷加工刀痕、冷拔和热轧时的划痕和褶皱等,也会在淬火时引起应力集中和开裂。在淬火热处理过程中,由于原表面出现短而浅的折叠裂纹,裂纹向径向扩展。在疲劳试验中,它首先膨胀,直到达到临界尺寸,并导致弹簧瞬间断裂。热处理不当会产生粗淬火马氏体等异常组织;第一共析铁氧体或游离铁氧体;碳化物偏析;弹簧热处理变形;表面氧化和脱碳将导致弹簧失效。
因而定性、定量对弹簧材料的残余应力进行检测和分析,将是提高弹簧疲劳特性的重要因素。 目前比较实用和可行的检测方法是X射线衍射法,X射线衍射法是一种非破坏试验检测方法,也是最准确的测量方法,专为残余应力和残余奥氏体测量而设计。这项无损技术可提供可靠、精确的数据,以确保质量控制评估。其轻便精巧的设计扩展了设备的使用领域,不仅在实验室也可实现现场检测。在弹簧残余应力检测中,是广泛采用的一种方法。
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