Please wait a minute...
金属学报  2008, Vol. 44 Issue (1): 64-68     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
氢对高强弹簧钢50CrV4超高周疲劳性能的影响
李永德;李守新;杨振国;柳洋波;翁宇庆;惠卫军;戎利建
沈阳中科院金属研究所疲劳部
The influence of hydrogen on ultra-high cycle fatigue properties of high strength spring steel 50CrV4
Yongde LI;shou xin LI;;;;;
沈阳中科院金属研究所疲劳部
引用本文:

李永德; 李守新; 杨振国; 柳洋波; 翁宇庆; 惠卫军; 戎利建 . 氢对高强弹簧钢50CrV4超高周疲劳性能的影响[J]. 金属学报, 2008, 44(1): 64-68 .
, , , , , , . The influence of hydrogen on ultra-high cycle fatigue properties of high strength spring steel 50CrV4[J]. Acta Metall Sin, 2008, 44(1): 64-68 .

全文: PDF(305 KB)  
摘要: 制备了3种不同氢含量的高强弹簧钢50CrV4样品 (淬火、回火样品,0.6×10 -6;真空 退火样品,0.2×10 -6;高温 高压热充氢样品,2.5×10 -6). SEM观察表明,疲劳断口内部起裂 源为小夹杂团簇; 疲劳强度测试表明,随氢含量(c)的增加,疲劳强度基本上按 σ0-αexp(c)规 律降低, Basquin方程中的Basquin指数随氢含量的增加有明显变化.
关键词 弹簧钢超高周疲劳    
Abstract:The influence of hydrogen on ultra-high cycle fatigue (UHCF) properties of high strength spring steel was discussed in this study. Three groups of specimens with different hydrogen content (CH) were obtained from three different heat treatment procedures: quenched and tempered (specimen QT), annealed at 380℃ in a vacuum after QT (specimen VA) and treated by High-pressure Thermal Hydrogen Charging (HPTHC) after QT (specimen HPTHC). It was observed by SEM that the crack initiation site was internal inclusion clusters for a high cycle fatigued specimen . The fatigue strength (σw) decreased according to σ0-аexp(CH)law with the increase of CH. Basquin exponent--b in Basquin Eq. decreased gradually with the increase of CH.
Key words
收稿日期: 2007-07-23     
ZTFLH:  TG142.1  
[1]Chapetti M D,Tagawa T,Miyata T.Mater Sci Eng,2003; A356:227
[2]Bathias C.Fatigue Fract Eng Mater Struct,1999;22:559
[3]Wang Q Y,Berard J Y,Dubarre A,Baudry G.,Rathery S,Bathias C.Fatigue Fract Eng Mater Struct,1999;22: 667
[4]Murakami Y,Nomoto T,Ueda T.Fatigue Fract Eng Mater Struct,2000;23:893
[5]Shiozawa K,Morii Y,Nishino S,Lu L.Int J Fatigue,2006; 28:1521
[6]Murakami Y,Matsunaga H.Int J Fatigue,2006;28:1509
[7]Li X Y,Li Y Y.The Hydrogen Damage of Austenite Al- loys.Beijing:Science Press,2003:83 (李秀艳,李依依.奥氏体合金的氢损伤.北京:科学出版社,2003:83)
[8]Chu W Y,Qiao L J,Chen Q Z.Fracture and Environ- mental Fracture.Beijing:Sciences Press,2000:101 (褚武扬,乔立杰,陈奇志.断裂与环境断裂.北京:科学出版社,2000:101)
[9]Li X Y,Li Y Y.The Hydrogen Damage of Austenite Al- loys.Beijing:Science Press,2003:1 (李秀艳,李依依.奥氏体合金的氢损伤.北京:科学出版社,2003:1)
[10]Wang M Q,Akiyama E,Tsuzaki K.Scr Mater,2005;52: 403
[11]Zhang J M,Li S X,Yang Z G.,Li G.Y,Hui W J,Weng Y Q.Int J Fatigue,2007;29:765
[12]Yang Z G,Zhang J M,Li S X,Li G Y,Hui W J,Weng Y Q.Mater Sci Eng,2006;A427:167
[13]Suresh S,Translate by Wang Z G,et al.Fatigue of Mate- rials.2nd Ed.,Beijing:National Defence Industry Press, 1999:157 (Suresh S著;王中光,等译.材料的疲劳.第2版,北京:国防工业出版社,1999:157)
[1] 李谦, 孙璇, 罗群, 刘斌, 吴成章, 潘复生. 镁基材料中储氢相及其界面与储氢性能的调控[J]. 金属学报, 2023, 59(3): 349-370.
[2] 杨累, 赵帆, 姜磊, 谢建新. 机器学习辅助2000 MPa级弹簧钢成分和热处理工艺开发[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1499-1512.
[3] 杜宗罡, 徐涛, 李宁, 李文生, 邢钢, 巨璐, 赵利华, 吴华, 田育成. Ni-Ir/Al2O3 负载型催化剂的制备及其用于水合肼分解制氢性能[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1335-1345.
[4] 丁宗业, 胡侨丹, 卢温泉, 李建国. 基于同步辐射X射线成像液/固复层界面氢气泡的形核、生长演变与运动行为的原位研究[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 567-580.
[5] 肖娜, 惠卫军, 张永健, 赵晓丽. 真空渗碳处理齿轮钢的氢脆敏感性[J]. 金属学报, 2021, 57(8): 977-988.
[6] 兰亮云, 孔祥伟, 邱春林, 杜林秀. 基于多尺度力学实验的氢脆现象的最新研究进展[J]. 金属学报, 2021, 57(7): 845-859.
[7] 安旭东, 朱特, 王茜茜, 宋亚敏, 刘进洋, 张鹏, 张钊宽, 万明攀, 曹兴忠. 奥氏体316不锈钢中位错与氢的相互作用机理[J]. 金属学报, 2021, 57(7): 913-920.
[8] 朱敏, 欧阳柳章. 镁基储氢合金动力学调控及电化学性能[J]. 金属学报, 2021, 57(11): 1416-1428.
[9] 刘振宝,梁剑雄,苏杰,王晓辉,孙永庆,王长军,杨志勇. 高强度不锈钢的研究及发展现状[J]. 金属学报, 2020, 56(4): 549-557.
[10] 李金许,王伟,周耀,刘神光,付豪,王正,阚博. 汽车用先进高强钢的氢脆研究进展[J]. 金属学报, 2020, 56(4): 444-458.
[11] 杨柯,史显波,严伟,曾云鹏,单以银,任毅. 新型含Cu管线钢——提高管线耐微生物腐蚀性能的新途径[J]. 金属学报, 2020, 56(4): 385-399.
[12] 董福涛,薛飞,田亚强,陈连生,杜林秀,刘相华. 退火温度对TWIP钢组织性能和氢致脆性的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(6): 792-800.
[13] 张体明, 赵卫民, 蒋伟, 王永霖, 杨敏. X80钢焊接残余应力耦合接头组织不均匀下氢扩散的数值模拟[J]. 金属学报, 2019, 55(2): 258-266.
[14] 丘玉萍, 戴豪, 戴洪斌, 王平. 适于水合肼分解制氢的Ni-Pt/CeO2催化剂的表面组分调控[J]. 金属学报, 2018, 54(9): 1289-1296.
[15] 王帅鹏, 罗文华, 李赣, 李海波, 张广丰. La含量对Ce-La合金氢化动力学的影响[J]. 金属学报, 2018, 54(8): 1187-1192.