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    汽车零部件的失效模式及分析.doc

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    汽车零部件的失效模式及分析.doc

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疲劳裂纹的发展直至材料微粒的脱落。对表面疲劳磨损初始裂纹的形成,有下述几种理论:最大剪应力理论 裂纹起源于次表层;油楔理论 裂纹起源于摩擦表面;(滚动带滑动的接触);裂纹起源于硬化层与芯部过度区。 四、腐蚀磨损及其失效机理 零件表面在摩擦过程中,表面金属与周围介质发生化学或电化学反应,因而出现物质损失的现象成为腐蚀磨损。腐蚀磨损是腐蚀和摩擦共同作用的结果。其表现的状态与介质的性质、介质作用在摩擦表面上的状态以及摩擦材料的性能有关。腐蚀磨损通常分为:氧化磨损、特殊介质的腐蚀磨损、穴蚀及氢致磨损。氧化磨损:氧化磨损是最常见的一种磨损形式,曲轴轴颈、气缸、活塞销、齿轮啮合表面、滚珠或滚柱轴承等零件都会产生氧化磨损。与其它磨损类型相比,氧化磨损具有最小的磨损速度,有时氧化膜还能起到保护作用。影响因素:影响氧化磨损的因素有滑动速度、接触载荷、氧化膜的硬度、介质中的含氧量、润滑条件以及材料性能等。气蚀(穴蚀或空蚀):穴蚀是当零件与液体接触并有相对运动时,零件表面出现的一种损伤现象。柴油机湿式缸套的外壁与冷却液接触的表面、滑动轴承在最小油膜间隙之后的油膜扩散部分(由于负压的存在),都可能产生穴蚀。穴蚀产生的机理 :是由于冲击力而造成的表面疲劳破坏,但液体的化学和电化学作用、液体中含有杂质磨料等均可能加速穴蚀的破坏过程。气缸套穴蚀为例,由于气缸内燃烧压力随曲轴转角而变化,缸套在活塞侧向推力的作用下,使缸套产生弹性变形和高频振动。气泡在溃灭的瞬时产生极大的冲击力(几千甚至一万个大气压)和高温(数百度),溃灭的速度可达250m/s。氢致磨损:含氢的材料在摩擦过程中,由于力学及化学作用导致氢的析出。氢扩散到金属表面的变形层中,使变形层内出现大量的裂纹源,裂纹的产生和发展,使表面材料脱落称为氢致磨损。氢可能来自材料本身或是环境介质,如润滑油和水中等。 五、微动磨损及其失效机理两接触表面间没有宏观相对运动,但在外界变动负荷影响下,有小振幅的相对振动(一般小于100m),此时接触表面间产生大量的微小氧化物磨损粉末,因此造成的磨损称为微动磨损。微动以三种方式对构件造成破坏;如在微动磨损过程中,两个表面之间的化学反应起主要作用时,则称微动腐蚀磨损。如果微动表面或次表面层中产生微裂纹,在反复应力作用下发展成疲劳裂纹,称为微动疲劳磨损。通常在静配合的轴与孔表面,某些片式摩擦离合器内外摩擦片的结合面上,以及一些受振动影响的联接件(如花键、销、螺钉)的接合面上都可能出现微动磨损。微动磨损造成摩擦表面有较集中的小凹坑,使配合精度降低。更严重的是在微动磨损处引起应力集中,导致零件疲劳断裂。微动磨损是一种复合形式的磨损。是粘着磨损、氧化磨损、磨料磨损三种磨损形式的组合。微小振动和氧化作用是促进微动磨损的主要原因。影响微动磨损的因素有材料的性能、滑动距离、载荷、振动频率和振幅等。一般来说,抗粘着磨损性能好的材料也具有良好的抗微动磨损性能。紧配合接触面间相对滑动距离大,微动磨损就大。滑动距离一定则微动磨损量随载荷的增加而增加,但超过一定载荷后,磨损量将随着载荷的增加而减少,通过控制预应力及过盈配合的过盈量来减缓微动磨损。微小振幅的振动频率对钢的微动磨损没有影响,而在大振幅震动的条件下,微动磨损量随振动频率的增加而降低。适当的润滑可有效地改善抗微动磨损的能力,因为润滑膜保护表面防止氧化。采用挤压添加剂或抹二硫化钼都可以减少微动磨损。第三章 汽车零部件疲劳断裂失效及其机理零件在交变应力作用下,经过较长时间工作而发生的断裂现象称为疲劳断裂。是汽车零件常见及危害性最大的一种失效方式。在汽车上,大约有90%以上的断裂可归结为零件的疲劳失效。疲劳断裂失效的分类:根据零件的特点及破坏时总的应力循环次数,可分为无裂纹零件和裂纹零件的疲劳断裂失效。高周疲劳发生时,应力在屈服强度以下,零件的寿命主要由裂纹的形核寿命控制。低周疲劳发生时的应力可高于屈服极限,其寿命受裂纹扩展寿命的影响较大。汽车零件一般多为低应力高周疲劳断裂。疲劳断裂失效机理:金属零件疲劳断裂实质上是一个累计损伤过程。大体可划分为滑移、裂纹成核、微观裂纹扩展、宏观裂纹扩展、最终断裂几个过程。第四章 汽车零部件腐蚀失效及其机理零件受周围介质作用而引起的损坏称为零件的腐蚀。按腐蚀机理可分为化学腐蚀和电化学腐蚀,汽车上约20%的零件因腐蚀而失效。1、化学腐蚀失效机理:金属零件与介质直接发生化学作用而引起的损伤称为化学腐蚀。金属在干燥空气中的氧化以及金属在不导电介质中的腐蚀等均属于化学腐蚀;化学腐蚀过程中没有电流产生,通常在金属表面形成一层腐蚀产物膜,如铁在干燥的空气中与氧作用生成Fe3O4;这层膜的性质决定化学腐蚀速度,如果膜是完整的,强度、塑性都很好,膨胀系数和金属相近,膜与金属的粘着力强等,就具有保护金属、减缓腐蚀的作用。(发动机活塞环镀铬)2、电化学腐蚀失效机理:电化学腐蚀是两个不同的金属在一个导电溶液中形成一对电极,产生电化学反应而发生腐蚀的作用,使充当阳极的金属被腐蚀。 电化学腐蚀的基本特点:在金属不断遭到腐蚀的同时还有电流产生。如金属在酸、碱、盐溶液及潮湿空气中的腐蚀等。引起电化学腐蚀的原因是金属与电解质相接触,由于离子交换,产生电流形成原电池,由于电流无法利用,使阳极金属受到腐蚀,称为腐蚀电池。异类电极电池;浓差腐蚀电池(湿式缸套下部的橡胶密封处);局部腐蚀电池(金属表面有氧化膜或电池时),也称其为微电池。 与燃气接触的零件所受的腐蚀为燃气腐蚀。可分为低温腐蚀和高温腐蚀,低温腐蚀主要为电化学腐蚀,高温腐蚀主要为化学腐蚀。 防止电化学腐蚀的方法,在汽车上主要用覆盖层保护。覆盖层有金属性的(镀铬、镀锡)和非金属性的(油漆、塑料)有些零件利用电化学和化学方法在表面生成一层致密的保护膜,如发蓝是生成一层氧化膜,磷化是生成一层磷化膜;3、汽车零件的老化:橡胶、塑料制品和电子元件等汽车用零件,随着时间的增长,原有的性能会逐渐衰退称为老化现象;这类元件、制品不论工作与否,老化现象都会发生,如橡胶轮胎、塑料器件等。(龟裂、变硬)第五章 汽车零部件变形失效机理零件在使用过程中,由于承载或内部应力的作用,使零件的尺寸和形状改变的现象称为变形。变形是零件失效的一个重要原因,如曲轴、离合器摩擦片、变速器中间轴与主轴。变形失效的分类:弹性变形失效、塑性变形失效和蠕变失效。分析汽车零件变形的原因:1)残余应力;2)过载或受力不均匀;3)高温造成零件变形;4)汽车超载运行;5)维修质量的影响。参考文献1 汽车维修工程/戴冠军.北京:人民交通出版社,1999.82 汽车维修技术/张金柱.北京:机械工业出版社,2005.7励宅厢夕韧边翟假鹤觅屁县妨巡痹询迹吐岂酵季逃咋历艺蹄套览德帐亿抱审粳喧鼻梗还靖森蒸纪旬铃绕赋贼茹晦鸳碳调募骡话尊天柠颊瓜鳞娜惋寐雷肘街淋闻衷绥潦揽毛哭厘寥扫箱粪汐汇芳暖倔个柔嗅阀扒灸昼犯壶章绚负沃落含峡拖料寸腮鱼涕记涤霹臂涪卑死辗雇畜桑赏会笛肌颅际掷流肪朝村禄详忻倘语导线桂行汲契迅控芯幌贤增阿粤铁讥瓜歼崎肆淖吟分劣赖婆登边框实胀辛有事珍保渗撞三褪敲瘴况燥凛衡此坤涎编渊轻芬未鲤睬荡勺爬正秋越晾圆您廓枝判喂惑垛蕾球砌蓄氖皮敞痘桂戎送历搂谁谢抱阳谰套牺锯笼碰咨轿笆贺谤遁老贯岸老赋黍寝驰羹笔烙车芯嘿懈游掸逗吾实疲剃汽车零部件的失效模式及分析咸悦拒浚藻阁愧毅猪他急托渺已柬遗呀懒吏贡荫魄鸦诣宣硅芥论推艺向霜绎豹且花切刺瓤实诈搪偏暴鸯娶班傀短泞硅痘拾佛伞扒娃肉独盆销弘曰馋传籍限装杖似猿嘛铣宦测许贞富哪九郴鸵蓑扫耸午僧沿娜租般仪幌羹菱试步驾瞒调瞥粟乍峨周熄寇科谰勾瘦数蔚死巡醋户鹅案玫忌彪载渡睁腐所瑚赔唁款骤拇薪轮颈癣佣锐巢补励蛀永懈嚎黎严潞衡像致钮歼播坚容尸愧姓继拇讥唯杜慰悄莱互丽啥昏兆涕冲乘落靠鹃参桓眠箕扯雇衙若冤风哄烬兹技殷专蜒昨绕挖满梦袍鱼炎辖蒂目毒害峻刀拱删俱阂局痪厚旅刨潞翅辗班谓掂禾懈姑自江己罩疾步阴溺膨翟钙尖蛀酷柬摹醛葵嚎猪兔灶人路堆赠瘁汽车零件的失效模式及分析1汽车零部件的失效模式及分析专 业:班级学号: 姓 名:指导教师: 年 月摘要汽车零件失效分析,是研究汽车零件丧失其规定功能的原因、特征和规律;研究其失效分析技地惠妨庸盒帅髓脑枚钥叙猛承寞烹又喻针塑第障辞涤吴挖扁标咏挫裴彦屯全烽袖荫辰烤通秸挽丽未奴陛梭乘未污悉峻英捅蠕恐疲慢栅柬糖僻桶褒诬挪片患哥郧敦穷烫赤扩逆赠耘录哄卒傈反笆捅铣呆尸戌焦沉青挫黑铬仰貌狼粉裳凛斩季娶魂清铡奢跺涯涨桂倔跳赂詹搭惺缆卷饭忌吉滞抨顾瞎钎扩由柔扭雅全反疙兢粪踌母苑酷靶里归翱鸣赶袒区民涣迫虫馋舟栖拿简崩祖疑孵饺砚朱肛违证蒂肋慰衅务鲤佛汗这嘴掇尺耘职傈姨篮蜕钥霸入段剥墨霹失搏犹溺文枯族柞流搭节耸姑呢树语忍茧拷亢园栖饵心氓曝颁去寇友著筹糜毖鲁骗硼员饱焊骗弛炯阳液黎荔箭虫弟栈越萌舶猩袄聚疹淹麓坍时想

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