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LiH是一種類似食鹽的白色結晶物質,外表看上去像鹵化物而遠比金屬鋰致密,是較穩定的結晶狀化合物。由于LiH材料具有強度和塑性低、熱傳導率低、熱膨脹系數大、*具脆性、極易吸潮等特性,加之零件本身的結構尺寸等因素,同時LIH部件屬于非金屬材料脆性材料,其物理機械性能尤其是韌性和強度與金屬材料相比有很大差異。部分體積較大的產品在生產加工過程中容易出現一些質量問題,如內部產生裂紋等缺陷,其中一個直接原因是由于燒結過程產生的熱應力的作用。LIH材料裂紋缺陷的產生可以歸結為內部熱應力和外部裂紋擴展所致。
LIH材料在壓制成型構成中,熱壓和冷壓均可能產生裂紋。本文主要是采用盲孔法對燒結、機加成型的SR40超半球和Φ60圓柱LIH測試件進行殘余應力測試,總結并分析其表面應力的分布狀態。
殘余應力測試試驗
經冷壓、燒結成型的LIH棒料在手套箱中進行切削加工而成SR40超半球和Φ60圓柱LIH測試件,嚴格控制手套箱內濕度、含氧量及溫度。
測試使用的儀器是聚航科技生產的JHMK殘余應力測試系統 ,由JHYC靜態應變儀和JHZK鉆孔裝置組成。三柵電阻應變片,阻值120Ω,靈敏系數(2.07±1)%。
盲孔法測試LIH材料殘余應力步驟
1. 劃線、定位、粘貼電阻應變片;
2. 電阻應變片與應力測量儀連接;
3. 鉆具安裝及鉆盲孔;
4. 測讀釋放應變數據;
5. 殘余應力計算。
測試時將JHYC靜態應變儀中的16、17、18通道分別與應變片中的X、Y、Z向的絲柵金屬絲連接。連接方式采用錫焊焊接,釬劑用松香,焊后用膠帶將導線固定在試件上以防拉斷。
測試結果及討論
殘余應力測試結果
測試過程中環境溫度23℃,相對濕度RH62%。
SR40超半球、Φ60圓柱的LIH測試件盲孔法測量的各向應變測量值見表1。測試結果顯示,不同位置,不同方向上的應變均為負值,說明其所測得的應變方向性正確。
討論
表1為盲孔法徑向σr和周向σt殘余應力計算結果。實驗結果表明,盲孔法可用于測試LIH材料球形及圓柱形試件的表面殘余應變值,從而計算出被測試點的殘余應力值。
SR40試件型面殘余應力分布
由表1中的徑向σr和周向σt殘余應力得到SR40超半球試件的球面和端面殘余應力分布(圖1)。
圖1a顯示SR40超半球LIH的外型面頂點、30°、45°、60°、90°等處殘余應力分布。徑向σr殘余應力均為壓應力,周向σt殘余應力均為拉應力。從球面頂點到45°處,徑向σr逐漸增大,由-2.8730MPa增加到-9.5670MPa;周向σt也逐漸增大,由0.9059MPa增加到2.2352MPa。從45°到60°處,徑向σr和周向σt殘余應力逐漸減小。從60°到90°徑向σr和周向σt殘余應力又逐漸增加,但不超過45°處的殘余應力值。
圖1b顯示SR40超半球LIH端面的徑向σr和周向σt殘余應力分布。端面中心殘余應力值最小,徑向σr為-2.2379MPa,周向σt為0.5978MPa。從中心到端面邊緣,徑向σr和周向σt殘余應力的大小是逐漸增加。
Φ60圓柱端面殘余應力分布
圖2為圓柱LIH上端面的徑向σr和周向σt殘余應力分布狀態。端面中心殘余應力值最小,從斷面中心到端面邊緣,徑向σr和周向σt殘余應力的大小是逐漸增加后又逐漸減小。
對比圖1b和圖2,圓柱上端面12mm圓周處和SR40超半球端面的徑向σr和周向σt殘余應力值。結果表明,Φ60圓柱的徑向σr和周向σt殘余應力值跳動較大,說明采用盲孔法測試該點的殘余應力過程中附加應變過大,其主要來源于鉆盲孔時產生的鉆削附加殘余應變。
總結
1. 盲孔法可用于經壓制、燒結成型的LIH材料構件的殘余應力測試。在測試過程中,需盡量避免鉆盲孔產生較大的附加應變。
2. SR40超半球LIH測試件的球面45°處殘余應力值*大,徑向σr達到-9.5670MPa,周向σt達到2.2352MPa。球面各點處徑向σr殘余應力均為壓應力,而周向σt殘余應力均為拉應力,且徑向σr大于周向σt,測試件呈壓應力狀態。
3. Φ60圓柱LIH端面中心殘余應力值最小,從端面中心到端面邊緣,徑向σr和周向σt殘余應力值是逐漸增加后逐漸減小。
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