金属表面渗镀复合改性层接触力学行为探讨

金属表面渗镀复合改性层接触力学行为探讨

论文摘要

表而渗镀复合改性层,不但具备表面完全改性,而且由于成分梯度分布的中间扩散层的存在,使其在钛及不锈钢等软基材农而承载过程中具备较单一匀质涂层更好的协调变形性能。也正是由于中间梯度扩散层的存在,使渗镀复合改性层力学性能的表征远较匀质改性层复杂。本文借助纳米压入、微米压入、小能量多冲测试并结合有限元模拟,对渗镀复合改性层的弹塑性性能参数及典型静、动态接触载荷下的变形及火效行为进行初步分析。研究结果可为渗镀复合改性层的设计及工程应用提供理论参考。正向分析是本文研究的基础,本文先期对性能已知的钛/不锈钢(Ti/SS)及铬/不锈钢(Cr/SS)两种膜/基体系进行正向分析。然后,基于正向分析及代农性应力和代表性应变的概念,建立求解渗镀复合改性层塑性性能参数的反演分析方案。最后,针对Mo改性Ti进行纳米压入测试和反演分析,微米压入测试和正向分析,小能量多冲测试和正向分析。主要研究工作和结论如下:(1)对软膜硬基Ti/SS以及硬膜软基Cr/SS体系进行正向分析,发现弹性模量比硬度对基体效应更为敏感,10%准则不具有通用性;软膜硬基在受压过程中产生膜层的堆积,使得垂直于压头棱边的方向存在环向拉应力,因此沿着压头棱边的方向易于产生径向裂纹;硬膜软基在受压过程中,发生膜、基的沉陷,使得压头与试样表而接触圆周附近存在径向弯曲拉应力,导致该区域易于产生环向裂纹。(2)采取分层处理的思路,基于正向分析、代表性应力和代表性应变的概念,建立了两种求解渗镀复合改性层塑性性能参数的反演分析方案(Ⅰ和Ⅱ)。两种反演分析方案的主要区别是:方案Ⅱ选用的代表性应变为塑性应变,具有一定的物理意义;应变强化指数不是通过无量纲函数求得,而是依赖于反复的模拟修正。(3)利用等离子表面合金化技术,在纯Ti表面制备了Mo渗镀复合改性层,对其表面及横截面进行了纳米压入测试,并对改性前后的纯Ti基体也进行了对比纳米压入测试。考虑纳米压入测试尺寸效应的情况下,利用反演分析方案Ⅱ求解了Mo改性层的塑性性能参数。由Mo改性层的弹塑性性能参数可知,经过等离子表而合金化处理,Ti表面的硬度及弹性模量大幅升高,但依然保有较好的塑性性能指标。(4)选用5N、10N和15N三种载荷,通过单次力加载的方式对Mo改性层的表面进行了微米压入测试,发现Mo改性Ti具有硬膜/软基体系的失效形式。针对5N载荷情况,通过循环力加载的方式进行测试,得到了和纳米压入测试相衔接的结果。结合试验及正向分析,得出微米压入过程中环向裂纹产生的规律:随着施加载荷的增大,在压头的正下方,裂纹宽度逐渐增大,当达到最大载荷时,在接触圆周附近产生最大宽度的裂纹,且随着拉应力沿着接触表面向外的扩展,在接触圆周外围继续产生裂纹,但宽度呈逐渐减小的趋势。(5)采用100N、300N、500N和700N四种冲击载荷,对Mo改性层的表面进行了小能量多次冲击测试及分析。动态接触载荷下Mo改性层的典型失效过程表现为:首先,冲击球与试样表面接触圆周刷的附近,由于存在较大的塑性变形而产生环向裂纹;其次,由于冲击疲劳的作用,上述区域产生垂直于环向裂纹的径向裂纹;最后是在该区域发生内聚失效。上述失效过程中伴有一定程度的冲击磨损,尤其是在高冲击载荷下,冲击磨损作用不可忽略,应当加以考虑。结合试验及正向分析,提出了较高载荷理想冲击状态下Mo改性层的失效模型。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 金属表面改性概述
  • 1.1.1 金属表面改性的必要性和地位
  • 1.1.2 金属表面改性发展概况
  • 1.1.3 金属表面改性的分类
  • 1.1.4 金属表面改性层的分析和性能检测
  • 1.2 金属表面改性层相关力学性能研究现状
  • 1.2.1 匀质改性层相关力学性能研究现状
  • 1.2.2 梯度改性层相关力学性能研究现状
  • 1.3 等离子表面合金化技术
  • 1.3.1 基本原理
  • 1.3.2 改性层的特征
  • 1.4 微/纳米压入
  • 1.4.1 压入硬度和弹性模量
  • 1.4.2 压入正向及反演分析
  • 1.5 课题的提出及主要研究内容
  • 1.5.1 课题的提出
  • 1.5.2 主要研究内容
  • 第二章 正向分析法及在匀质改性层上的应用
  • 2.1 引言
  • 2.2 有限元模拟
  • 2.2.1 接触问题的分析
  • 2.2.2 接触单元类型及实常数设置
  • 2.2.3 幂律强化本构模型
  • 2.2.4 二维轴对称建模
  • 2.2.5 正向求解
  • 2.3 模拟结果及分析
  • 2.3.1 硬度和弹性模量
  • 2.3.2 应变与应力状态
  • 2.4 小结
  • 第三章 渗镀复合改性层反演分析算法的建立
  • 3.1 引言
  • 3.2 反演分析的思路
  • 3.2.1 渗镀复合改性层的分层简化
  • 3.2.2 代表性应力及代表性应变概念的选择
  • 3.2.3 有限元模拟
  • 3.3 塑性性能参数的求解方案Ⅰ
  • 3.3.1 代表性应力及代表性应变的确定
  • 3.3.2 应变强化指数与屈服应力的确定
  • 3.3.3 实验验证
  • 3.4 塑性性能参数的求解方案Ⅱ
  • 3.5 小结
  • 第四章 Ti表面Mo改性层纳米压入及反演分析
  • 4.1 引言
  • 4.2 Mo改性层的制备及检测试样准备
  • 4.2.1 所需材料
  • 4.2.2 设备及操作过程
  • 4.2.3 工艺参数
  • 4.2.4 检测试样的准备
  • 4.3 Mo改性层及Ti基体的显微组织结构
  • 4.3.1 检测方法
  • 4.3.2 检测结果及分析
  • 4.4 纳米压入测试
  • 4.4.1 纳米压入测试仪
  • 4.4.2 连续刚度测试法(CSM)
  • 4.4.3 纳米压入的尺寸效应
  • 4.4.4 纳米压入测试过程
  • 4.4.5 纳米压入测试结果及分析
  • 4.5 反演分析
  • 4.6 小结
  • 第五章 Ti表面Mo改性层微米压入及正向分析
  • 5.1 引言
  • 5.2 微米压入
  • 5.2.1 实验仪器
  • 5.2.2 测试方法
  • 5.2.3 测试结果及分析
  • 5.3 正向分析
  • 5.3.1 材料模型的确定
  • 5.3.2 轴对称模型的建立及求解设置
  • 5.3.3 正向分析结果及讨论
  • 5.4 小结
  • 第六章 Ti表面Mo改性层多冲测试及正向分析
  • 6.1 引言
  • 6.2 多冲测试
  • 6.2.1 实验仪器
  • 6.2.2 实验方法
  • 6.2.3 实验结果及分析
  • 6.3 多冲测试的正向分析
  • 6.3.1 轴对称模型的建立及求解设置
  • 6.3.2 正向分析结果及讨论
  • 6.4 小结
  • 第七章 全文总结与工作展望
  • 7.1 全文总结
  • 7.2 工作展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读博士期间发表的论文及承担的科研课题
  • 博士学位论文独创性说明
  • 相关论文文献

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