夹杂物对16MnR钢初始损伤行为影响探究.docVIP

夹杂物对16MnR钢初始损伤行为影响探究.doc

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
夹杂物对16MnR钢初始损伤行为影响探究

夹杂物对16MnR钢初始损伤行为影响探究   摘要:非金属夹杂物作为独立相存在于钢中,破坏了钢基体的连续性,加大了钢中组织的不均匀性,严重影响了钢的各种性能。通过研究16MnR钢中夹杂物的种类、形状、尺寸,在有限元软件ABAQUS中建立三维有限元模型,通过有限元模拟计算、分析得到夹杂物对16MnR钢初始损伤行为的影响。 关键词:16MnR钢 初始损伤 夹杂物 有限元分析 1 概述 钢中夹杂物主要以非金属化合态存在,如氧化物、硫化物、氮化物等,这些夹杂物的存在会造成钢的组织不均匀[1]。由于夹杂物与基体的变形程度不同,这样就会在夹杂物及其基体接合面上产生一定的应力、应变集中,从而导致夹杂物与基体剥离,萌生了裂纹,导致材料不能承担外加载荷,甚至导致材料失效[2]。夹杂物的几何形状、化学成分、物理性能等不仅影响钢的冷、热加工性能和理化性能,而且影响钢的力学性能和疲劳性能,主要表现对钢的强度、延性、韧性、疲劳等诸方面的影响[3,4]。但由于钢中夹杂物种类、大小、分布在实际中很难控制,因此在实际中,很难通过控制夹杂物种类、尺寸、分布来研究夹杂物对钢的力学性能的影响。而有限元软件通过建模的方式,可以人为地设置夹杂物的种类、尺寸和分布[5],从而用有限元软件来研究夹杂物对钢初始损伤行为的影响是很有意义的。 2 原材料的选择 16MnR钢原始组织为条带状铁素体加珠光体[6],其化学成分如表1所示。通过分析,16MnR钢中夹杂物有单个长条形MnS(椭圆),单个细小球形SiC和细小密集分布的Al2O3夹杂物,如图1所示。 表1 16MnR钢化学成分(wt%) ■ ■ (a) (b) (c) 图1 16Mn钢中夹杂物的SEM照片 3 拉伸试验 热处理:试样毛坯加热到900℃,保温2小时后,空气冷却。拉伸试验于室温下在岛津AG-10TA万能拉伸机上进行拉伸实验,拉伸速度为1mm/min。通过拉伸实验采样得到16MnR钢的塑性应力-应变关系,计算出16MnR钢的工程应力-应变、真实应力-应变和加工硬化系数K。这些数据作为16Mn钢的宏观力学参数,为有限元分析提供材料参数。 4 有限元模拟及分析 用有限元方法模拟16MnR钢中夹杂物的类型分布,进行有限元模拟计算分析,得到夹杂物引起的局部应力和应变分布。选取模拟夹杂物实体尺寸为200×200×50μm3,模型的左端固定,在模型的右端加载一个沿X轴方向300MPa的力,如图2所示。夹杂物的分类如表2所示,弹性模量为210000MPa,泊松比为0.3。 表2 16MnR钢夹杂物的分类 ■ 含不同夹杂物的模型的应力应变分析:用表2所述的数据,建立单个不同宽长比的椭圆MnS夹杂物、单个不同球径的SiC夹杂物和密集(以四个夹杂物为例,两两夹杂物间的距离为2μm)的不同球径的Al2O3夹杂物的模型,通过有限元方法模拟得到夹杂物的局部应力和应变分布图,颜色越靠近红色表示应力应变越大。 分析得到不同尺寸的椭圆形MnS夹杂物的局部最大应力、应变,见表3。 表3 不同尺寸的椭圆形MnS夹杂物的最大应力应变 ■ 对不同夹杂物、不同尺寸、分布情况进行有限元模拟计算,输出得到特定路径上各点的应力、应变值。然后分别计算输出沿着路径y和路径x的应力、应变值,对所得到的数据进行处理,得到以路径的距离为X轴,应力、应变值为Y轴的分布曲线,并在单一变量的情况下做比较。(说明:路径y是指沿Y轴方向(垂直于加载方向),经过夹杂物底部的一条特殊路径,路径x是指沿着X轴方向(沿着加载方向),经过夹杂物底部的一条特殊路径。) ①同一夹杂物,不同路径的应力应变比较。取球径为8μm的球形SiC夹杂物路径y和路径x,经过模拟计算得到应力、应变值进行比较,如图3所示。 ■ 图3 SiC夹杂物不同路径的应力应变比较 取球径为3μm,两夹杂物间的距离为2μm的密集型球形Al2O3夹杂物组成的夹杂长为8μm的路径y和路径x,经过模拟计算得到应力、应变值进行比较,分析比较中可以看出,在SiC和Al2O3夹杂物中,沿着路径y上的应力、应变值普遍大于路径x上的应力、应变值,且应力、应变值在夹杂物中间段上的值较大,也就是在夹杂物底部产生应力、应变值比较大,说明在垂直于加载方向上沿着Y轴方向的路径上容易产生应力集中,也间接说明在路径y上容易产生裂纹。 ②相同路径,不同夹杂物间的比较。取宽长比为0.2的长条形MnS夹杂物,球径为8μm的球形SiC杂物,球径为3μm、两夹杂物间的距离为2μm的密集型球形Al2O3夹杂物组成的夹杂长为8μm的Al2O3夹杂物,相同路径上应力、应变值进行比较。 从数据比较分析中可以看出,长

文档评论(0)

docman126 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:7042123103000003

1亿VIP精品文档

相关文档