Đặc điểm Thư giãn Nhiệt của Các Dư Chấn Phát Sinh Khi Xử Lý Bằng Sóng Sốc Laser Ở Vật Liệu Chịu Nhiệt

Journal of Machinery Manufacture and Reliability - Tập 48 - Trang 456-463 - 2019
G. Zh. Sakhvadze1, R. Z. Kavtaradze2, T. M. Natriashvili3, G. G. Sakhvadze1,4
1Blagonravov Mechanical Engineering Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
2Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
3Dvali Institute of Machine Mechanics, Tbilisi, Georgia
4Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu các đặc điểm thư giãn nhiệt của các dư chấn nén phát sinh trong quá trình xử lý bằng sóng sốc laser ở hợp kim sắt GH2036 chịu nhiệt cao. Mô hình phần tử hữu hạn đã được thực hiện để mô phỏng sự thư giãn nhiệt của các dư chấn nén đã phát sinh. Các đặc điểm của những tác động nhiệt lên sự phân bố lại của các dư chấn nén trong khoảng nhiệt độ từ 200 đến 650°C đã được nghiên cứu. Dựa trên phân tích so sánh, các kết quả của mô hình phần tử hữu hạn tương quan tốt với dữ liệu thực nghiệm được biết đến trong tài liệu.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Besel, M., Residual stress relaxation of deep-rolled austenitic steel, Scr. Mater., 2008, no. 58, p. 239. Peyre, P., Fabbro, R., and Merrien, P., Laser shock processing of aluminium alloys, application to high cycle fatigue behavior, Mater. Sci. Eng., 1996, no. 210, p. 102. Torres, M. and Voorwald, H., An evaluation of shot peening, residual stress and stress relaxation on the fatigue life of AISI 4340 steel, Int. J. Fatigue, 2002, no. 24, p. 877. Kwofie, S., Description and simulation of cyclic stress-strain response during residual stress relaxation under cyclic load, Proc. Eng., 2011, no. 10, p. 293. Xu, S., Huang, S., Meng, X., Sheng, J., Zhang, H., and Zhou, J., Thermal evolution of residual stress in IN718 alloy subjected to laser peening, Opt. Lasers Eng., 2017, no. 94, p. 70. Nikitin, I., Scholtes, B., and Maier, H.J., High temperature fatigue behavior and residual stress stability of laser-shock peened and deep rolled austenitic steel AISI 304, Scr. Mater., 2004, no. 50, p. 1345. Nalla, P., Altenberger, I., Noster, U., On the influence of mechanical surface treatments-deep rolling and laser shock peening-on the fatigue behavior of Ti–6Al–4V at ambient and elevated temperatures, Mater. Sci. Eng. A, 2003, no. 355, p. 216. Ren, X.D., Zhou, W.F., Ren, Y.P., Xu, S.D., Liu, F.F., Yuan, S.Q., Ren, N.F., and Huang, J.J., Dislocation evolution and properties enhancement of GH2036 by laser shock processing: dislocation dynamics simulation and experiment, Mater. Sci. Eng. A, 2016, vol. 654, p. 184. Korsunsky, A.M., Residual elastic strain due to laser shock peening: modelling by eigenstrain distribution, J. Strain Anal. Eng. Des., 2006, vol. 41, no. 3, p. 195. Zhong, Z., Sagar, B., and Gokul, R., Thermal relaxation of residual stress in laser shock peened Ti–6Al–4V alloy, Surf. Coat Technol., 2012, no. 206, p. 4619. Zhong, Z., Amrinder, S.G., and Dong, Q., A finite element study of thermal relaxation of residual stress in laser shock peened IN718 superalloy, Int. J. Impact Eng., 2011, no. 38, p. 590. Liao, Y.L., Suslov, S., and Ye, C., The mechanisms of thermal engineered laser shock peening for enhanced fatigue performance, Acta Mater., 2012, no. 60, p. 4997. Sakhvadze, G.Zh., Features of finite element modeling of residual stresses arising in material under laser shock-wave processing using the intrinsic deformations method, J. Mach. Manuf. Reliab., 2018, vol. 47, no. 4, p. 373. Sakhvadze, G.Zh., Finite element modeling of the technology of multiple laser shock processing of materials using the eigenstrain method, J. Mach. Manuf. Reliab., 2018, vol. 47, no. 5, p. 473. Sakhvadze, G.Zh., Gavrilina, L.V., Barmina, O.V., and Kikvidze, O.G., Increasing the microhardness of materials using double-sided laser-shock-wave processing technology, Vestn. Nauch.-Tekh. Razvit., 2016, no. 7 (107), p. 29.http://www.vntr.ru/nomera/2016-7107/. Sakhvadze, G.Zh., Pugachev, M.S., and Kikvidze, O.G., Two-sided laser shock processing, Russ. Eng. Res., 2017, vol. 37, no. 1, p. 40. Sakhvadze, G.Zh., Kavtaradze, R.Z., and Nikabadze, M.U., Eigenstrain modeling of laser–shock processing of materials, Russ. Eng. Res., 2018, vol. 38, no. 10, p. 755. Sakhvadze, G., Shokhin, A., and Kikvidze, O., Residual stresses distribution in Ti–6Al–4V titanium alloys during laser shock processing, Vibroeng. Proc., 2016, vol. 8, p. 422. Vlastimir, N., Milos, M., Dalibor, P., Dejan, J., and Milan, S., Parameters forecasting of laser welding by the artificial intelligence techniques, Facta Univ., Ser.: Mech. Eng., 2018, vol. 16, no. 2, p. 193. https://doi.org/10.22190/FUME180526025N