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球磨机轴头残余应力测量与消除
发布:南京聚航科技有限公司浏览次数:224球磨机轴头是建陶大型旋转粉碎机械的关键部件,它起着支承和旋转球磨机滚筒机体的重要作用。实心轴头直径350mm,周围焊接加强环直径590mm厚度200mm,轴头和加强环焊接在球磨机圆滚筒上。由于在焊接处产生不均的温度场,使温度应力和相变应力分布不均匀将导致焊缝处产生较大的塑性变形,从而产生焊接残余应力。残余应力的存在会影响轴头的强度疲劳寿命,产生结构变形,焊接件易发生脆性破坏。因此,球磨机轴头残余应力测量和消除就变得尤为重要。
盲孔法测残余应力原理
本次试验采用盲孔法测量球磨机轴头焊接残余应力,盲孔法测量残余应力就是在被测点上钻一个小孔,使被测点的应力得到部分的释放,测出的钻孔前后相应的应变差,根据应力、应变关系式及无应力材料的标定值,在根据弹性力学理论计算出残余应力,钻孔的直径深度都不大,不会影响被测构件的正常使用,并且这种方法具有较好的精度,因此,它已成为应用比较广泛的方法。
振动时效工艺原理
本次试验采用振动时效工艺消除球磨机轴头焊接残余应力,其工作原理是通过振动,使工件内部残余的内应力和附加的振动应力的矢量和达到超过材料屈服强度的时候,使材料发生微量的塑性变形,从而使材料内部的内应力得以松弛和减轻。因其环保、节能、省时成为常用的消除应力方法。
试验过程
测量仪器采用JHMK多通道残余应力测量系统,由JHYC静态应变仪和JHZK钻孔装置组成。接线方案采用半桥补偿块补偿方法,在轴机头焊缝附近同一圆周上对称粘贴A、C、E、G4个直角应变花。加强环焊缝附近同一圆周上也对称粘贴B、D、F、H4个直角应变花,应变花粘贴位置如图1,盲孔的位置在8个应变花附近,a=7.5,深度h=16mm。振动时效设备采用JH-600A液晶交流振动时效设备,振动时效处理时球磨机轴头下面垫有四个橡胶垫,如图1。
图1球磨机轴头应变花布置图
测试结果
振动时效前测得结果和用振动时效设备对轴头进行时效后的结果见表1和表2。
表1振动前后的试验结果
测点
振前
振后
平均应力降低率(%)
με
MPa
με
MPa
A
ε1
-250
σ1
-300
ε1
-205
σ1
-275
8
ε2
-55
σ2
-90
ε2
-85
σ2
-85
ε3
+55
σm
+195
ε3
0
σm
+180
B
ε4
-75
σ1
-476
ε14
-315
σ1
+10
100
ε5
-5
σ2
-213
ε25
+10
σ2
-10
ε6
-265
σm
+340
ε36
0
σm
0
C
ε7
+195
σ1
+408
ε7
-190
σ1
-244
25
ε8
-130
σ2
+62
ε8
-75
σ2
-106
ε9
+40
σm
+234
ε9
+15
σm
+175
D
ε10
-210
σ1
-248
ε10
-105
σ1
-158
26
ε11
-60
σ2
-73
ε11
-98
σ2
-78
ε12
+50
σm
+161
ε12
-13
σm
+11
E
ε13
-265
σ1
-339
ε13
-70
σ1
-110
60
ε14
-90
σ2
-142
ε14
-50
σ2
-80
ε15
+25
σm
+241
ε15
-25
σm
+95
F
ε16
-190
σ1
-30
ε16
-35
σ1
-65
37
ε17
-190
σ2
-160
ε17
-35
σ2
-55
ε18
-40
σm
+95
ε18
-25
σm
+60
G
ε19
-400
σ1
-560
ε19
-135
σ1
-200
61
ε20
-225
σ2
-280
ε20
-100
σ2
-130
ε21
+20
σm
+420
ε21
-30
σm
+165
H
ε22
-310
σ1
-438
ε22
-150
σ1
-205
54
ε23
-215
σ2
-242
ε23
-90
σ2
-105
ε24
-30
σm
+340
ε24
-5
σm
+155
表2振动前后的分析结果
测试位置
振前平均应力
振后平均应力
应力降低率
振前应力幅值△σ1
振后应力幅值△σ2
振前波动率
振后波动率
轴环缝
272.25
153.75
43.5%
654
85
240%
55.3%
加强板环缝
233.87
83.25
64.4%
245
155
104.7%
186.2%
结论
1. 焊接残余应力越高,振动时效处理降低应力越多均化应力越好。
2. 环缝残余应力降低43.5%,波动率由240%降低到55.3%,应力均化效果好。
3. 加强板环缝残余应力降低64.4%,波动率变大是由于振后平均应力变得很低所致。
4. 采用盲孔法对球磨机轴头进行残余应力测量是可行的。
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