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S38C车轴表层梯度材料的疲劳裂纹扩展性能研究
Research on Fatigue Crack Propagation Properties of S38C Axle Surface Gradient Materials

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邹洪伟 1   李亚波 1   马丽英 1   洪友士 2 *  
文摘 为研究S38C车轴表层梯度材料的疲劳裂纹扩展性能,直接从现车车轴截取试样,保持实际车轴表层具有的显微组织、硬度及其残余应力呈梯度变化的情况,采用三点弯曲加载方法,检测疲劳裂纹在硬化层、过渡层和芯部基体的扩展性能。结果表明,随着表层裂纹长度的增加,疲劳裂纹扩展速率呈现先增加后减小最后增加的趋势。通过测量不同表层深度位置的残余应力分布,发现距车轴表面深度0~ 3 mm内存在较大的残余应力压应力,使得疲劳裂纹扩展需要更大的驱动力,而距车轴表面深度3 mm后转变为拉应力,对疲劳裂纹扩展没有影响。
其他语种文摘 In order to study the fatigue crack growth characteristics of the gradient material of the surface layer of the S38C axle,the samples of S38C axle were taken directly from the existing axle to maintain the gradient of the microstructure,hardness and residual stress of the actual axle surface.The three-point bending loading method was used to detect the propagation characteristics of fatigue cracks in the hardened layer,the transition layer and the core matrix.It is found that as the crack length increases,the fatigue crack growth rate is increased first then decreased,and finally increased.By measuring the residual stress distribution at different surface depths,it is found that there is a large residual stress compressive stress within 0 to 3 mm from the surface of the axle,which makes the fatigue crack growth need a greater driving force.However,the residual stress changes into tensile stress after 3 mm from the axle surface depth,which has no effect on the fatigue crack propagation.
来源 润滑与密封 ,2021,46(4):106-110 【扩展库】
DOI 10.3969/j.issn.0254-0150.2021.04.017
关键词 S38C ; 三点弯曲 ; 残余应力 ; 裂纹扩展特性
地址

1. 中车青岛四方机车车辆股份有限公司工程实验室, 山东, 青岛, 266111  

2. 中国科学院力学研究所, 非线性力学国家重点实验室, 北京, 100190

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 0254-0150
学科 金属学与金属工艺
基金 国家自然科学基金项目
文献收藏号 CSCD:6948861

参考文献 共 14 共1页

1.  李亚波. S38C车轴钢的旋转弯曲和超声振动疲劳性能. 润滑与密封,2017,42(3):124-128 CSCD被引 2    
2.  林浩博. 高速动车组S38C车轴疲劳、裂纹扩展特性及可靠性研究,2017 CSCD被引 5    
3.  张晓乐. 车轴材料(S38C)显微组织、显微硬度和(EA4T)小试样疲劳性能,2013 CSCD被引 3    
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10.  陈帅. 行星齿轮箱太阳轮裂纹故障仿真及实验研究. 重庆理工大学学报(自然科学),2019,33(5):101-107 CSCD被引 1    
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12.  陆晓燕. 316L钢高温疲劳蠕变共同作用下裂纹扩展速率研究,2007 CSCD被引 2    
13.  齐祥羽. 高强韧低碳中锰钢的弯曲疲劳性能. 东北大学学报(自然科学版),2018,39(12):1712-1716 CSCD被引 2    
14.  Bathias C. Fatigue of materials and structures,2010 CSCD被引 3    
引证文献 1

1 王超 表面强化车轴裂纹扩展及剩余寿命预测方法研究 机械工程学报,2023,59(14):43-53
CSCD被引 0 次

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