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滾動(dòng)軸承疲勞失效形式和抗疲勞方法

大量的應(yīng)用實(shí)踐和壽命試驗(yàn)都表明軸承失效多為接觸表面疲勞。GB/T 24611—2020/ISO15243:2017將疲勞列在軸承六種常見(jiàn)失效模式之首,被列在第六位的斷裂在形成過(guò)程中也因有疲勞的原因,被稱(chēng)為疲勞斷裂。典型的疲勞失效分為次表面起源型和表面起源型。

一、次表面起源型疲勞

滾動(dòng)接觸最大接觸應(yīng)力發(fā)生在表面下一定深度的某處,在交變應(yīng)力的反復(fù)作用下,在該處形成疲勞源(微裂紋)。裂紋源在循環(huán)應(yīng)力下逐步向表面擴(kuò)展,形成開(kāi)放式的片狀裂縫,進(jìn)而被撕裂為片狀顆粒從表面剝落,產(chǎn)生麻點(diǎn)、凹坑。如該處軸承鋼存在某種薄弱點(diǎn)、或缺陷(常見(jiàn)的如非金屬夾雜物、氣隙、粗大碳化物的晶界面),將加速疲勞源的形成和疲勞裂紋的擴(kuò)展,大大降低疲勞壽命。






深溝球軸承旋轉(zhuǎn)內(nèi)圈上的次表面起源型剝落

二、表面起源型疲勞

接觸表面處有損傷,這些損傷可能是原始的,即制造過(guò)程中形成的劃傷、碰痕,也可能是使用中產(chǎn)生的,如潤(rùn)滑劑中的硬顆粒,軸承零件相對(duì)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的微小擦傷;損傷處可能存在潤(rùn)滑不良,如潤(rùn)滑劑貧乏,潤(rùn)滑劑失效;不良的潤(rùn)滑狀態(tài)加劇滾動(dòng)體與滾道之間的相對(duì)滑動(dòng),導(dǎo)致表面損傷處的微凸體根部產(chǎn)生顯微裂紋;裂紋擴(kuò)展導(dǎo)致微凸體脫落,或形成片狀剝落區(qū)。這種剝落深度較淺,有時(shí)易與暗灰色蝕斑相混淆。

圓錐滾子軸承靜止內(nèi)圈上已經(jīng)擴(kuò)展的次表面起源型剝落

三、疲勞斷裂

疲勞斷裂的起源是過(guò)度緊配合產(chǎn)生的裝配應(yīng)力與循環(huán)交變應(yīng)力形成的疲勞屈服,裝配應(yīng)力、交變應(yīng)力與屈服極限之間的平衡一旦失去,便會(huì)沿套圈軸線(xiàn)方向產(chǎn)生斷裂,形成貫穿狀的裂縫。


實(shí)踐中正常使用失效的軸承,其損壞大多如上所述,即接觸表面疲勞,而三種疲勞失效類(lèi)型又以次表面起源型疲勞最為常見(jiàn),ASO281和ISO281/amd.2推薦的軸承壽命計(jì)算方法就是以次表面起源型疲勞為基礎(chǔ)得出的。

常用的抗疲勞方法有:

A、熱處理技術(shù)

熱處理是常用的改善材料力學(xué)性能的工藝方法,為了適應(yīng)不同材料零件的不同使用要求,需要選擇不同的熱處理工藝,預(yù)先熱處理組織、淬火加熱溫度、加熱速度、冷卻方式(介質(zhì)與速度)、回火溫度與時(shí)間等都對(duì)機(jī)械性能有明顯影響,要對(duì)諸多熱處理參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化、組合,以求得適應(yīng)使用條件的最佳性能,從而延長(zhǎng)零件的耐疲勞壽命。構(gòu)建熱處理虛擬生產(chǎn)平臺(tái),推動(dòng)熱處理技術(shù)向高新技術(shù)知識(shí)密集型轉(zhuǎn)變。熱處理工藝參數(shù)的優(yōu)化及發(fā)展數(shù)字化熱處理技術(shù)是實(shí)現(xiàn)抗疲勞制造的重要前提。

B、表面化學(xué)熱處理

表面化學(xué)熱處理的改性作用主要在表面,可根據(jù)不同的使用要求,選擇滲入的化學(xué)元素,如滲碳后淬回火以提高表面硬度,但工件畸變不易控制:滲氮后形成金屬氮化物可獲得更高的表面硬度及耐磨性、耐蝕性和抗疲勞性能,且工件畸變小,但效率不高;共滲工藝使硬度、耐磨、耐蝕、抗疲勞性能更優(yōu),且淬火畸變少,但硬化層薄,不宜于重載工件。表面化學(xué)熱處理的發(fā)展方向是擴(kuò)大低溫化學(xué)處理的應(yīng)用,提高滲層質(zhì)量,加速處理過(guò)程,發(fā)展環(huán)保型工藝、復(fù)合滲工藝及模擬數(shù)字化處理技術(shù)。


C、表面強(qiáng)化技術(shù)的應(yīng)用

傳統(tǒng)的表面強(qiáng)化技術(shù)源于冷作硬化原理,如拋丸、噴砂、噴丸等,新的表面強(qiáng)化技術(shù)如激光表面硬化、激光噴丸表面硬化、超聲滾光硬化、化學(xué)方法表面硬化,復(fù)合各種工藝的表面硬化新技術(shù)已在許多領(lǐng)域中被成功應(yīng)用,如激光一噴丸工藝(激光沖擊處理),使用高能脈沖激光在零件表面形成沖擊波,使表面材料產(chǎn)生壓縮和塑性變形,形成表面殘余壓應(yīng)力,從而增強(qiáng)了抗疲勞能力(如抗應(yīng)力裂紋、耐腐蝕疲勞等)。

D、表面改性技術(shù)

常用的表面改性技術(shù)主要有離子注入和表面涂覆。


離子注入是非高溫過(guò)程,沒(méi)有冶金學(xué)和平衡相圖的限制,可根據(jù)不同需要選擇不同注入元素與劑量以獲得預(yù)期的表面性能。如:注入鉻離子以增強(qiáng)基體材料的抗腐蝕和耐疲勞能力;注入硼離子以增強(qiáng)基體的抗磨損能力。


表面涂覆技術(shù)包括物理氣相沉積(PVD),化學(xué)氣相沉積(CVD)射頻濺射(RF)離子噴鍍(PSC),化學(xué)鍍等。


此外,離子滲工藝在一定真空度下利用高壓直流電使被滲元素處于離子狀態(tài),使產(chǎn)生的離子流轟擊工件表面,在表面形成化合物達(dá)到降低摩擦、提高耐磨性的目的。

E、微細(xì)加工與光整技術(shù)

作為一種先進(jìn)的制造技術(shù),高精度的微細(xì)加工與調(diào)配、光整技術(shù),也為提高基礎(chǔ)零件的抗疲勞能力發(fā)揮出重要作用。超精密的研磨加工、渦流光整加工,以降低工件表面粗糙度為目的,加工后的表面理化特性、力學(xué)特性、接觸處的輪廓形狀都發(fā)生有益的改變,可修正接觸應(yīng)力分布,利于動(dòng)力潤(rùn)滑油膜的形成,提高疲勞壽命。


F、協(xié)調(diào)硬度匹配

不同零件的硬度匹配關(guān)系,也能協(xié)調(diào)滾動(dòng)接觸處的應(yīng)力與應(yīng)變傳遞狀態(tài),對(duì)延長(zhǎng)零件的疲勞壽命產(chǎn)生明顯效果。

(來(lái)源:可靠性知識(shí))



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