Please wait a minute...
金属学报  1993, Vol. 29 Issue (12): 34-38    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
40Cr钢无搭接激光强化层的疲劳裂纹萌生
刘常升;才庆魁;徐灏
东北大学;沈阳110006;东北大学;沈阳110006;东北大学机械系;教授;沈阳110006
FATIGUE CRACK INITIATION ON NON-OVERLAPPED LASER HARDENED 40Cr STEEL
LIU Changsheng;CAI Qingkui;XU Hao Northeastern University; Shenyang
引用本文:

刘常升;才庆魁;徐灏. 40Cr钢无搭接激光强化层的疲劳裂纹萌生[J]. 金属学报, 1993, 29(12): 34-38.
, , . FATIGUE CRACK INITIATION ON NON-OVERLAPPED LASER HARDENED 40Cr STEEL[J]. Acta Metall Sin, 1993, 29(12): 34-38.

全文: PDF(1583 KB)  
摘要: 用无搭接法强化40Cr钢局部应力集中部位后,研究对宏观疲劳裂纹萌生的影响.结果表明,在细晶强化、马氏体强化和残余压应力等微观强化机制作用下,40Cr钢的条件疲劳极限大幅度提高.强化后的疲劳规律表明激光局部强化在抗结构疲劳设计中的优势在于低应力高循环区域.强化层断口形貌特征为穿晶和沿晶断裂的混合断口
关键词 40Cr钢激光疲劳宏观裂纹萌生    
Abstract:Study was carried out of the effect of overlapping or not on the fatiguemacro-crack initiation on the notch root of 40Cr steel specimens treated by newly developedtechnique of laser local hardening. The resistance to fatigue macro-crack initiation may bemade by grain refining, marstrengthening and residual compressive stress. In the light ofbehaviour of fatigue fracture, the superiority of local laser hardening to improve the fatigueresistance is in the range of low stress amplitude and high cycles. The morphology of the frac-ture surface in the hardened specimen is a mixed one of transgranular and intergranular.
Key words40Cr steel    laser    fatigue    macro-crack initiation
    
1 Gnanamuthu D S et al. In: Ferris S D et al, eds. Laser-Solid Interaction and Laser Processing, New York: AIP, 1979: 173
2 Kikuchi M et al. Proceedings of First Joint U.S./Japan International Laser Processing Conference, Toledo, Ohio, LIA, 1981
3 Cai Qing-kui, In: Barnby J T ed., Fatigue Prevention and Design, 1986: 333
4 #12
5 #12
6 董鄂,陈爱华.全国第三次高能密度热处理会议文集,长春,1991:60
7 Chilton J M, Kelly P M. Acta Metall 1986; 16: 637
8 Yokota M J, Lai G Y. Metall Trans, 1975; 6A: 1837
9 Lai G Y, Wood W E, Clark R A. Metall Trans 1974; 5: 1663
10 Bahre K. Z Werksto. fftech, 1978; 9: 45
11 刘常升.东北工学院博士论文,1992:41.
[1] 江河, 佴启亮, 徐超, 赵晓, 姚志浩, 董建新. 镍基高温合金疲劳裂纹急速扩展敏感温度及成因[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1190-1200.
[2] 赵鹏, 谢光, 段慧超, 张健, 杜奎. 两种高代次镍基单晶高温合金热机械疲劳中的再结晶行为[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1221-1229.
[3] 王磊, 刘梦雅, 刘杨, 宋秀, 孟凡强. 镍基高温合金表面冲击强化机制及应用研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1173-1189.
[4] 李嘉荣, 董建民, 韩梅, 刘世忠. 吹砂对DD6单晶高温合金表面完整性和高周疲劳强度的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1201-1208.
[5] 张禄, 余志伟, 张磊成, 江荣, 宋迎东. GH4169高温合金热机械疲劳循环损伤机理及数值模拟[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 871-883.
[6] 张滨, 田达, 宋竹满, 张广平. 深潜器耐压壳用钛合金保载疲劳服役可靠性研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 713-726.
[7] 张东阳, 张钧, 李述军, 任德春, 马英杰, 杨锐. 热处理对选区激光熔化Ti55531合金多孔材料力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 647-656.
[8] 侯娟, 代斌斌, 闵师领, 刘慧, 蒋梦蕾, 杨帆. 尺寸设计对选区激光熔化304L不锈钢显微组织与性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 623-635.
[9] 张哲峰, 李克强, 蔡拓, 李鹏, 张振军, 刘睿, 杨金波, 张鹏. 层错能对面心立方金属形变机制与力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 467-477.
[10] 王虎, 赵琳, 彭云, 蔡啸涛, 田志凌. 激光熔化沉积TiB2 增强TiAl基合金涂层的组织及力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 226-236.
[11] 唐伟能, 莫宁, 侯娟. 增材制造镁合金技术现状与研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 205-225.
[12] 戚钊, 王斌, 张鹏, 刘睿, 张振军, 张哲峰. 应力比对含缺陷选区激光熔化TC4合金稳态疲劳裂纹扩展速率的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1411-1418.
[13] 卢海飞, 吕继铭, 罗开玉, 鲁金忠. 激光热力交互增材制造Ti6Al4V合金的组织及力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 125-135.
[14] 王孟, 杨永强, Trofimov Vyacheslav, 宋长辉, 周瀚翔, 王迪. 粉末粒径对AlSi10Mg合金选区激光熔化成形的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 147-156.
[15] 陈斐, 邱鹏程, 刘洋, 孙兵兵, 赵海生, 沈强. 原位激光定向能量沉积NiTi形状记忆合金的微观结构和力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 180-190.