Релаксация остаточных напряжений во вращающихся цилиндрах с надрезами различной формы в условиях ползучести
- Авторы: Радченко В.П.1, Глебов В.Е.1
-
Учреждения:
- Самарский государственный технический университет
- Выпуск: Том 89, № 6 (2025)
- Страницы: 1057-1072
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rcsi.science/0032-8235/article/view/364155
- DOI: https://doi.org/10.7868/S3034575825060139
- ID: 364155
Цитировать
Аннотация
Рассмотрена и численно решена задача о релаксации остаточных напряжений в условиях высокотемпературной ползучести в поверхностно упрочненных цилиндрах с надрезами полукруглого, квадратного и V-образного профилей, консольно закрепленных на абсолютно жестком вращающемся диске. Проведена серия вариативных расчетов для цилиндров из сплава ЭИ698 радиуса 3.76 мм и длины 150 мм, упрочненных дробеструйной обработкой: гладкого, с полукруглым надрезом радиуса 0.1 и 0.3 мм, квадратным надрезом глубиной 0.1 мм, с V-образным надрезом глубиной 0.1 мм и углом раскрытия 5°, 10°, 20° и 30°. В соответствии с технологией опережающего поверхностного пластического деформирования надрезы наносились на предварительно упрочненный гладкий образец. Сначала определялось напряженно-деформированное состояние в гладком образце, а затем решалась задача о перераспределении остаточных напряжений после нанесения надрезов в упругой постановке для полукруглого надреза и в упругопластической постановке для цилиндров с квадратным и V-образным надрезом. При решении краевых задач релаксации остаточных напряжений варьировались скорость вращения и место нанесения надреза — расстояние от него до консольно закрепленного торца цилиндра. Релаксация остаточных напряжений рассчитывалась на временной базе 300 часов для гладкого цилиндра для сравнения с аналогичным решением на основе метода сеток и на базе 100 часов для цилиндров с надрезами. В качестве закона ползучести была выбрана теория течения. Параметры закона определены по экспериментальным данным по деформации ползучести для сплава ЭИ698 при температуре 700 °C. Этапы решения задачи соответствует полному циклу нагружения: “упрочнение при 20 °C — силовая нагрузка от вращения — температурная нагрузка до 700 °C — ползучесть в течение 100/300 часов — силовая разгрузка — температурная разгрузка до 20 °C”. При решении всех поставленных краевых задач в конце цикла нагружения наблюдается значительный уровень сжимающих остаточных напряжений на поверхности надреза, что является позитивным фактом использования технологии пластического поверхностного деформирования и в условиях высокотемпературной ползучести. Результаты расчетов кинетики остаточных напряжений в процессе ползучести приведены в графической и табличной формах.
Об авторах
В. П. Радченко
Самарский государственный технический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: radchenko.vp@samgtu.ru
Самара, Россия
В. Е. Глебов
Самарский государственный технический университет
Email: glebov.ve@samgtu.ru
Самара, Россия
Список литературы
- Биргер И.А. Остаточные напряжения. М.: Машгиз, 1963. 232 с.
- Гринченко И.Г. Упрочнение деталей из жаропрочных и титановых сплавов. М.: Машиностроение, 1971. 120 с.
- Кудрявцев И.В. Поверхностный наклеп для повышения прочности и долговечности деталей машин поверхностным пластическим деформированием. М.: Машиностроение, 1969. 100 с.
- Ножницкий Ю.А., Фишгойт А.В., Ткаченко Р.И. и др. Разработка и применение новых методов упрочнения деталей ГТД, основанных на пластическом деформировании поверхностных слоев // Вестник двигателестроения, 2006. № 2. С. 8–16.
- Сулима Г.Н., Шувалов В.А., Ягодкин Ю.Д. Поверхностный слой и эксплуатационные свойства деталей машин. М.: Машиностроение, 1988. 240 с.
- Одинцов Л.Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием. М.: Машиностроение, 1987. 328 с.
- Иванов С.И., Шатунов М.П., Павлов В.Ф. Влияние остаточных напряжений на выносливость образцов с надрезом // Вопросы прочности элементов авиационных конструкций, Т. 1. Куйбышев: КуАИ, 1974. С. 88–95.
- Митряев К.Ф., Егоров В.И., Мальков Г.Ф. и др. Повышение усталостной прочности жаропрочных материалов алмазным выглаживанием поверхности деталей // Остаточные напряжения, Выпуск №53. Куйбышев: КуАИ, 1971. С. 151–159.
- Павлов В.Ф., Букатый А.С., Семенова О.Ю. Прогнозирование предела выносливости поверхностно упрочненных деталей с концентраторами напряжений // Вестник машиностроения, 2019. № 1. С. 3–7.
- Павлов В.Ф., Кирпичев В.А., Вакулюк В.С. Прогнозирование сопротивления усталости поверхностно упрочненных деталей по остаточным напряжениям. Самара: Изд-во СЦН РАН, 2012. 125 с.
- Сазанов В.П. Исследование закономерностей остановки усталостной трещины в цилиндрическом образце с надрезом // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение, 2018. Т. 17. № 1. С. 160–169. https://doi.org/10.18287/2541-7533-2018-17-1-160-169
- Радченко В.П., Кирпичев В.А., Лунин В.В. Влияние пневмодробеструйной обработки и термоэкспозиции на остаточные напряжения и предел выносливости образцов с надрезами из сплавов В95 и Д16Т // Вестник Самар. гос. техн. ун-та. Серия: Физ.-мат. науки. 2011. Т. 3. № 24. С. 181–184.
- You C., Achintha M., He B.Y. et al. A numerical study of the effects of shot peening on the short crack growth behaviour in notched geometries under bending fatigue tests // Int. J. of Fatigue. 2017. V. 103. P. 99-111. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2017.05.023
- Soyama H. Comparison between Shot Peening, Cavitation Peening and Laser Peening by Observation of Crack Initiation and Crack Growth in Stainless Steel // Metals. 2019. V. 10. № 1. P. 63. http://dx.doi.org/10.3390/met10010063
- Zhao X., Sun Z., Xu D. et al. Local Fatigue Strength Evaluation of Shop Peened 40Cr notched Steel // Metals. 2018. V. 128. № 9. Р. 681. http://dx.doi.org/10.3390/met8090681
- Takahashi K., Osedo H., Suzuki T. et al. Fatigue strength improvement of an aluminum alloy with a crack-like surface defect using shot peening and cavitation peening // Engineering Fracture Mechanics. 2018. V. 193. P. 151–161. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfracmech.2018.02.013
- Fleury R., Nowell D. Evaluating the influence of residual stresses and surface damage on fatigue life of nickel superalloys // Int. J. Fatigue. 2017. V. 105. pp. 27–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2017.08.015
- Bag A., Levesque M., Brochu M. Effect of shot peening on short crack propagation in 300M steel // Int. J. of Fatigue. 2020. V. 131. P. 105346. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.105346
- Nag Chaundhury J. Effect of heat treatment, pre–stress and surface hardening on fracture toughness of micro–alloyed steel // J. of Materials Engin.&Perform. 2013. V. 123. № 1. Р. 152–168. http://dx.doi.org/10.1007/s11665-013-0709-6
- Радченко В.П., Морозов А.П. Экспериментальное исследование влияния пневмодробеструйной обработки температурных выдержек и многоцикловых усталостных испытаний на физико–механическое состояние упрочненного слоя цилиндрических образцов из сплавов В95 и Д16Т // Вестник Самар. гос. техн. ун-та. Серия: Физ.-мат. науки. 2010. Т. 5. № 21. С. 222–228.
- Радченко В.П., Морозов А.П., Лунин В.В. Исследование кинетики физико– механических параметров упрочненных образцов из сплавов В95 и Д16Т вследствие температурных выдержек и многоцикловых усталостных испытаний // Вестник Самар. гос. техн. ун-та. Серия: Физ.-мат. науки, 2012. № 1 (26). С. 123–131.
- Wildeis A., Christ H.-Y., Brandt R. Influence of Residual Stresses on the Crack Initiation and Short Crack Propagation in a Martensitic Spring Steel // Metals. 2022. V. 12. № 7. Р. 1085. http://dx.doi.org/10.3390/met12071085
- Wang C., Lai Y., Wang L. et al. Dislocation-based study on the influences of shot peening on fatigue resistance // Surf.&Coatings Techn. 2020. V. 383. № 7. P. 125247. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.125247
- Qu S., Duan C., Hu X. et al. Effect of shot peening on microstructure and contact fatigue crack growth mechanism of shaft steel // Materials Chemistry& Physics. 2021. V. 274. № 9. P. 125116. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.125116
- Łach Ł. Recent Advances in Laser Surface Hardening: Techniques, Modeling Approaches, and Industrial Applications // Crystals. 2024. V. 14. № 8. Р. 726. http://dx.doi.org/10.3390/cryst14080726
- Czupryński A., Janicki D., Górka J. et al. High-Power Diode Laser Surface Transformation Hardening of Ferrous Alloys // Materials. 2022. V. 15. № 5. Р. 1915. http://dx.doi.org/10.3390/ma15051915
- Rifky I., Dian P., Mohammad T. et al. Induction Hardening of Carbon Steel Material: The Effect of Specimen Diameter // Advanced Materials Research. 2014. V. 911. P. 210-214. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.911.210
- Świetlicki A., Szala M., Walczak M. Effects of Shot Peening and Cavitation Peening on Properties of Surface Layer of Metallic Materials—A Short Review // Materials. 2022. V. 15. № 7. P. 2476. http://dx.doi.org/10.3390/ma15072476
- Jin J., Wang W., Chen X. Microstructure and Mechanical Properties of Ti + N Ion Implanted Cronidur30 Steel // Materials. 2019. V. 12. № 3. P. 427. http://dx.doi.org/10.3390/ma12030427
- Das S., Yu H., Tarleton E. et al. Hardening and Strain Localisation in Helium-Ion-Implanted Tungsten // Sci Rep. 2019. V. 9. P. 18354. https://www.nature.com/articles/s41598-019-54753-3
- Колотникова О.В. Эффективность упрочнения методами поверхностного пластического деформирования деталей, работающих при повышенных температурах // Проблемы прочности. 1983. № 2. С. 112–114.
- Радченко В.П., Саушкин М.Н. Прямой метод решения краевой задачи релаксации остаточных напряжений в упрочненном изделии цилиндрической формы при ползучести // ПМТФ. 2009. Т. 50. № 6. С. 90–99.
- Радченко В.П., Кочеров Е.П., Саушкин М.Н. и др. Экспериментальное и теоретическое исследование влияния растягивающей нагрузки на релаксацию остаточных напряжений в упрочненном цилиндрическом образце в условиях ползучести // ПМТФ. 2015. Т. 56. № 2. С. 169–177.
- Радченко В.П., Деревянка Е.Е. Кинетика остаточных напряжений в тонкостенных цилиндрических образцах после двухстороннего поверхностного упрочнения в условиях ползучести при жестких ограничениях на угловые и осевые линейные перемещения // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2023. Т. 23. № 2. С. 227–240.
- Деревянка Е.Е., Радченко В.П., Цветков В.В. Релаксация остаточных напряжений в поверхностно упрочненном цилиндре в условиях ползучести при жестких ограничениях на линейные и угловые деформации // Изв. РАН. МТТ. 2021. № 3. С. 118–127. http://dx.doi.org/10.31857/S057232992103003X
- Радченко В.П., Либерман А.Е., Блохин О.Л. Релаксация остаточных напряжений в поверхностно упрочненном вращающемся цилиндре в условиях ползучести // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 2022. Т. 26, № 1. С. 119–139. http://dx.doi.org/10.14498/vsgtu1884
- Радченко В.П., Цветков В.В., Саушкин М.Н. Релаксация остаточных напряжений в упрочненном цилиндре в условиях ползучести при нагружении осевой силой, крутящим моментов и внутренним давлением // ПМТФ. 2020. Т. 61. № 4. С. 96–107. http://dx.doi.org/10.15372/PMTF20200412
- Радченко В.П., Саушкин М.Н. Ползучесть и релаксация остаточных напряжений в упрочненных конструкциях. М.: Машиностроение-1, 2005. 226 с.
- Radchenko V., Glebov V. A Method for Calculating the Relaxation of Residual Creep Stresses in a Surface-Hardened Cylinder with a Series of Periodically Arranged Semicircular Incisions under Thermal Exposure Conditions // Mechanics of Solids. 2024. V. 59. № 7. P. 3735–3746. http://dx.doi.org/10.1134/S0025654424606293
- Влияние геометрической формы надреза на релаксацию остаточных напряжений в поверхностно упрочненном цилиндре при термоэкспозиции // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2025. Т. 25, вып. 3. С. 391–405. doi: 10.18500/1816-9791-2025-25-3-391-405, EDN: MQEXGM
- Сазанов В.П., Семенова О.Ю., Кирпичев В.А. и др. С. Математическое моделирование первоначальных деформаций в поверхностно упрочненных деталях при выборе образца–свидетеля // Вестник УГАТУ. 2016. Т. 20. № 3. С. 31–37.
- Павлов В.Ф., Столяров А.К., Кирпичев В.А., Вакулюк В.С. Расчет остаточных напряжений в деталях с концентраторами напряжений по первоначальным деформациям. Самара: Изд-во СЦН РАН, 2008. 124 с.
- Радченко В.П., Шишкин Д.М. Численный метод расчета напряженно– деформированного состояния в призматическом поверхностно упрочненном образце с надрезом в упругой и упругопластической постановках // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2021. Т. 21. № 4. С. 503–519.
- Радченко В.П., Шишкин Д.М., Саушкин М.Н. Численное решение задачи о напряженно–деформированном состоянии поверхностно упрочненного призматического образца с надрезом V-образного профиля в упругой и упругопластической постановках // Вестн. СамГТУ. Сер. Физ.-мат. науки. 2023. Т. 27. № 3. С. 491–508. https://doi.org/10.14498/vsgtu2017
- Булыгин И.П., Власова П.Т., Горбодей А.Т. и др. Атлас диаграмм растяжения при высоких температурах, кривых ползучести и длительной прочности сталей и сплавов для двигателей. М.: Государственное издательство оборонной промышленности, 1957. 173 с.
- Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. М.: Наука, 1966. 752 с.
- Радченко В.П., Еремин Ю.А. Реологическое деформирование и разрушение материалов и элементов конструкций. М.: Машиностроение-1, 2004. 265 с.
Дополнительные файлы


