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在基體表面鍍膜或涂層能有效增強材料結構表面性能,從而滿足工程實際需要。多層膜的周期性結構,使它顯示出奇特的力學、電學、磁學、光學特性,由于各層之間的相互影響,使整個多層膜系統的物理性質不同于組成它的單種材料的特性。在實際的應用中表面多層膜體系也往往顯示出更多的優勢。因此對薄膜-基體復合材料的研究就有著重要的意義。在對多層膜的實驗研究中,納米硬度實驗是一種重要的研究手段,但是目前還存在著誤差比較大、結果比較分散的問題。本文主要通過對納米硬度實驗的模擬,對多層膜在壓頭壓入情況下的應力應變響應進行了計算模擬,將三維的Vickers壓頭簡化成二維的夾角136°的楔形壓頭,簡化成了一個平面應變問題,并假設壓頭是剛性的,而膜體材料和基體材料假設成是各向同性的理想彈塑性材料,并遵循Mises屈服條件,壓頭與膜層的接觸考慮摩擦。由于這是個物理非線性和邊界條件非線性的問題,所以采用了增量迭代計算方法。并在FEPG有限元自動生成系統平臺上,自行編制了符合本文需要的計算程序。 利用該模型和程序進行了以下計算研究:1、本文分析了膜層中軟膜的材料差異對膜層應力的影響,軟層材料分別選為Al和Ti時,得到當軟膜在上時
冷裂紋的成因及措施
高硬度堆焊耐磨襯板屬在冷卻過程或冷卻以后,在母材或母材與焊縫交界的熔合線上產生的裂紋稱為冷裂紋。這類裂紋有可能在焊后立即出現,也有可能在焊后幾小時、幾天甚至更長時間才出現。冷裂紋產生的主要原因為:
a、在焊接熱循環的作用下,熱影響區生成了淬硬組織。
b、焊縫中存在有過量的擴散氧,且具有濃集的條件。
c、接頭承受有較大的拘束應力。
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本文分析了多層膜層數對多層膜應力場的影響,發現增大膜層的層數能夠很好的保護基底,降低膜層與基底界面上的應力,減小膜層中的張應力。但是對于薄膜表層,則由于增大膜層層數,使得膜層表面的硬層變薄,導致表面硬度降低,引起膜層表面在壓頭壓入時變形加劇,張應力變大,容易引起縱向裂紋的擴展;同時也使接近表面的軟膜塑性應變加大,容易產生裂紋和剝落。4、利用本文所編制的計算程序,對納米硬度實驗進行了計算模擬,得出在對TiN/Ti六層膜進行納米硬度實驗時,由于要得到膜層的硬度值,所以壓入深度相對于膜層組分層厚度應該大于23%;在對TiN單層膜進行納米硬度實驗時,由于要避免基底進入塑性,因此對于單層膜的納米硬度測試,壓頭的壓入深度相對于膜層厚度應該小于1/5。 依據上面的結果,提出梯度變化的多層膜能夠更好的改善膜層中的應力場,并指出了多層膜未來研究的一個方向。同時本文也對多層膜和單層膜納米硬度實驗中壓頭的壓入深度相對于膜層組分厚度的大小進行了探討。
(4)嚴防碳鋼或低合金鋼焊條焊接在高硬度雙金屬復合耐磨鋼板上或過渡層焊條焊在復層面上。
(5)焊接過渡層時,為減小稀釋率,在保證焊透的條件下,應盡可能采用小直徑焊條,高硬度雙金屬復合耐磨鋼板并采用小規范反極性進行直道焊,以降低基層對過渡層焊縫的稀釋。
(6)焊接的關鍵是提高焊縫一次合格率,減少返修次數。因為焊接接頭的高硬度雙金屬復合耐磨鋼板組織和性能十分不均勻,焊縫返修時經常產生熱裂紋。
(7)不銹鋼設備接觸介質的一面焊縫應盡可能后焊接。
(8)嚴格控制不銹鋼表面機械損傷和飛濺物。
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