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自攻螺釘綜合失效分析檢測(cè)

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瀏覽:- 發(fā)布日期:2020-06-23 15:21:42【

自擠螺釘規(guī)格為40×12-Z,材質(zhì)為SAE1022,表面滲碳處理,滲碳層厚度要求0.05~0.18mm ,表面電鍍藍(lán)白鋅。

用于固定汽車(chē)方向盤(pán)某部件,裝配完成交付時(shí),發(fā)現(xiàn)螺釘斷裂,頭部脫落。

取斷裂螺釘一件及部分完好螺釘進(jìn)行分析,斷裂螺釘和完好螺釘?shù)暮暧^形貌,見(jiàn)圖12-34。

(1)螺釘宏觀

螺釘斷裂位置位于頭下第一牙,為應(yīng)力最大處,表面未發(fā)現(xiàn)可見(jiàn)缺陷;斷口未發(fā)現(xiàn)冶金缺陷,見(jiàn)圖12-35所示。

斷裂與未斷螺釘宏觀形貌 圖12-35 斷裂螺釘斷面宏觀形貌

圖12-34 斷裂與未斷螺釘宏觀形貌       圖12-35 斷裂螺釘斷面宏觀形貌

(2)掃描電斷口檢查

斷口掃描電鏡低倍檢查,斷口平齊,無(wú)宏觀塑性變形,見(jiàn)圖12-36。

斷口宏觀形貌

圖12-36 斷口宏觀形貌

斷口掃描電鏡微觀檢查,斷口邊緣與心部的微觀形貌不相同,斷口邊緣為典型的冰糖狀沿晶斷口,并有晶間二次裂紋,放大后可見(jiàn)晶面上有明顯雞爪痕,見(jiàn)圖12-37、圖12-38。

螺釘心部斷口形貌,表現(xiàn)為準(zhǔn)解理斷裂特征,見(jiàn)圖12-39。

(3)材質(zhì)化學(xué)分析

采用電感耦合等離子發(fā)射光譜法(ICP)對(duì)螺釘進(jìn)行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果,螺釘基體材料符合《SAE J430-2001》標(biāo)準(zhǔn)中SAE1022鋼的要求。

(4) 氫含量測(cè)定

取斷裂試樣殘件和完好試樣進(jìn)行氫含量測(cè)定,測(cè)定結(jié)果:斷裂件氫含量11.5 ppm;完好件氫含量4.2 ppm。

斷口微觀冰糖狀形貌 圖12-38 晶面上有明顯雞爪痕

   圖12-37  斷口微觀冰糖狀形貌            圖12-38  晶面上有明顯雞爪痕

斷口心部微觀形貌

圖12-39  斷口心部微觀形貌

(5)金相檢查

    對(duì)螺釘進(jìn)行金相檢查,螺釘牙底有折疊缺陷,位置大致位于每個(gè)牙底的相同部位,但斷口并不位于折疊處。另外,在隨機(jī)挑選的一件完好螺釘上也發(fā)現(xiàn)了同樣的折疊,且折疊開(kāi)口處均有鍍層,推測(cè)該折疊是由搓絲板上的缺陷所造成,見(jiàn)圖12-40所示。

螺釘表面折疊缺陷

圖12-40 螺釘表面折疊缺陷

將斷裂螺釘沿軸向剖開(kāi)制成金相試樣,用4%硝酸酒精溶液腐蝕,可見(jiàn)其組織為索氏體,無(wú)明顯夾雜偏析等缺陷,見(jiàn)圖12-41。

螺釘表面有滲碳層組織,可見(jiàn)螺紋部位已完全滲碳,牙底處滲碳層厚度大約為0.25mm,見(jiàn)圖12-42。

螺釘心部金相組織 圖12-42 螺釘表面滲碳層組織

圖12-41 螺釘心部金相組織              圖12-42  螺釘表面滲碳層組織

(6)滲碳層法確定滲碳層厚度

采用硬度法確定滲碳層厚度,根據(jù)《GB/T 3098.5-2000》標(biāo)準(zhǔn)中滲碳層厚度仲裁試驗(yàn)—硬度法進(jìn)行測(cè)試,以超過(guò)心部實(shí)際硬度30HV處開(kāi)始計(jì)算滲碳層厚度,以心部實(shí)際硬度350HV10為依據(jù),滲碳層厚度為0.22mm,高于技術(shù)指標(biāo)要求的最大值0.18mm,試驗(yàn)結(jié)果如圖12-43所示。

滲碳層厚度測(cè)試

圖12-43  滲碳層厚度測(cè)試

(7)氫試驗(yàn)

為驗(yàn)證螺釘氫脆傾向,根據(jù)《GB/T 3098.17-2000》進(jìn)行氫脆預(yù)載荷試驗(yàn)。螺釘經(jīng)保載48h預(yù)載荷試驗(yàn)后檢查,未發(fā)現(xiàn)螺釘斷裂,但多處螺紋部位已開(kāi)裂,如圖12-44。

對(duì)預(yù)載荷試驗(yàn)后已開(kāi)裂的螺釘進(jìn)行檢查:

開(kāi)裂的斷口掃描電鏡觀察,高倍可見(jiàn)斷口為沿晶斷裂形式,有二次裂紋,有明顯雞爪痕,如圖12-45所示。

螺釘開(kāi)裂宏觀形貌 圖12-45開(kāi)裂斷口微觀形貌

圖12-44螺釘開(kāi)裂宏觀形貌                  圖12-45開(kāi)裂斷口微觀形貌  

10.9級(jí)螺栓(釘)的氫含量在10.0ppm以上,在應(yīng)力作用下就會(huì)產(chǎn)生氫致裂紋,引起氫脆斷裂,螺栓(釘)氫含量越高,越容易引發(fā)氫致裂紋。

該斷裂螺釘?shù)臄嗫谄烬R,斷口近表面滲碳層區(qū)域微觀形貌以冰糖狀沿晶斷裂為主,晶面上有大量雞爪形撕裂紋;心部為準(zhǔn)解理形貌,這些都是氫脆斷裂的典型特征。預(yù)載荷試驗(yàn)也表明螺釘滲碳層是氫脆敏感區(qū)域。

鋼的強(qiáng)度越高,所受應(yīng)力越大則氫脆敏感性就越高。氫脆斷裂是緊固件產(chǎn)品失效機(jī)理中比較常見(jiàn)的一種,是零件在低于材料屈服極限的靜應(yīng)力作用下導(dǎo)致的失效。它是由于氫滲入金屬內(nèi)部導(dǎo)致的損傷,它無(wú)征兆,具有突發(fā)性,因此,氫脆斷裂具有極大的破壞性。

該批螺釘在制作過(guò)程中經(jīng)歷酸洗電鍍工藝,致使氫進(jìn)入其中,電鍍后沒(méi)有除氫或除氫不徹底,使螺釘?shù)臍浜枯^多。在載荷的作用下,氫含量較多的螺釘,其應(yīng)力較大部位的頭下第一牙處,容易形成氫的局部高濃度偏聚,氫致裂紋萌生并向內(nèi)擴(kuò)展,最終導(dǎo)致螺釘斷裂。

根據(jù)以上分析,可以得出如下結(jié)論與啟示:

(1)螺釘?shù)臄嗔研再|(zhì)是氫致延遲斷裂;

(2)滲碳螺釘電鍍后要及時(shí)除氫,除氫溫度、時(shí)間要滿(mǎn)足除氫工藝要求。

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