。保保 余應力數值也逐漸上升,在常溫和壓下量為1.omm 時,等效殘余應力最大能達到455.3MPa。 皇伽 蓄300 饕200 凝珈1∞ O.50 0.75 1.oo 1.25 定徑壓下董,衄 圖3 無縫鋼管的等效殘余 應力與定徑壓下量的關系 Fig.3 The influence of sizing process on equivalent residual stress 等效殘余應力受壓下量的影響較大,無論溫度 高低,殘余應力都隨壓下量的增加成比例地增大。 當壓下量在O.50mm以下時,等效殘余應力很小, 在o.oMPa~60.oMPa范圍內變化;當壓下量從 O.50mm變化到1.25mm時,無縫鋼管的外表面最 大等效殘余應力從60.oMPa急劇增加到 455.3MPa。
常溫下,壓下量從o.50mm變化到 1.0mm時,孔型頂部的殘余應力達到455.3MPa, 孔型縫隙處為198.4MPa,進而,隨壓下量的增加, 孔型頂部的殘余應力明顯下降,孔型縫隙處殘余應 力緩慢增加;在350℃,壓下量從0.50mm變化到 1.omm時,孔型頂部的殘余應力達到171.6MPa, 孔型縫隙處殘余應力為73.5MPa,進而,隨壓下量 的增加,孔型頂部的殘余應力下降,孔型縫隙處殘 余應力緩慢增加;在500℃,壓下量從O.50mm變 化到1.omm時,孔型頂部的殘余應力達到 168.3MPa,孑L型縫隙處殘余應力為62.6MPa,進 而,隨壓下量的增加,孔型頂部的殘余應力緩慢降 低,孔型縫隙處殘余應力緩慢增加;在650℃,壓 下量從o.50m瑚變化到1.omm時,孔型頂部的殘 余應力達到132.3MPa,孔型縫隙處殘余應力為 82.7MPa,進而,隨壓下量的增加,孔型頂部的殘 余應力緩慢上升,孔型縫隙處殘余應力明顯下降; 在800℃,壓下量從0.50mm變化到1.0mm時,孔 型頂部的殘余應力達到27.oMPa,孔型縫隙處殘余 應力為16.6MPa,進而,隨壓下量的增加,孔型頂 部和縫隙處的殘余應力都下降。值得注意的是,在 壓下量為1.Omm左右時,前滑區的軋輥和無縫鋼 管之間的摩擦力相比后滑區的摩擦力相差不大,不 管之間出現打滑現象,使孑L型頂部的等效殘余應力 產生波峰;在650℃、定徑為o.50mm時,由于軋 輥和無縫鋼管之間的摩擦力較小,使孔型頂部的殘 余應力突然增大。因此,為避免定徑殘余應力過大, 應根據壓下量選擇定徑溫度。
。矗 無縫鋼管的軸向殘余應力分布與定徑壓下量 的關系 圖4為在不同溫度下,無縫鋼管的軸向殘余應 力隨定徑壓下量的分布。無論溫度高低,當壓下量 較小時,殘余應力都較小,且管體外表面的軸向殘 余應力為壓應力;隨壓下量的增加,外表面的殘余 應力上升,在常溫和壓下量為1.omm時,孔型頂 部的最大軸向殘余應力達到476.9MPa,而孔型縫 隙處的最大殘余應力不超過81.4MPa。 皇400 R300 翻饕2∞ 厘霹loo +20℃,軋輥孔頂 .o一20℃,軋輥孔縫 +350℃,軋輥孔頂 —電一350℃,軋輥孔縫 +500℃,軋輥孔頂 —曲一500℃,軋輥孔縫 t650℃,軋輥孔項 一+一650℃,軋輥孔縫 —*一800℃,軋輥孔頂 一x一800℃,軋輥 0.50 O.75 1.oo 1.25 定徑壓下量,衄 圖4 無縫鋼管的軸向殘余應力與 定徑壓下量的關系 Fig.4 The innuence of sizing proceSs on a】【ial residual stI’ess 軸向殘余應力受壓下量和溫度的影響較大,殘 余應力隨壓下量的增加而上升,在壓下量為1.omm 時,達到極大;同時,隨定徑溫度增加而減小。例 如,在壓下量為o.50mm以下時,軸向殘余應力最 大不超過63.4MPa;當壓下量從o.50mm變化到 1.25mm時,管體表面的最大軸向殘余應力從 63.4MPa急劇增加到476.9MPa。
常溫下,壓下量 從o.50mm變化到1.omm時,孔型頂部的殘余應 力達到476.9MPa,孔型縫隙處為13.4MPa,進而, 隨壓下量的增加,孔型頂部的殘余應力明顯下降, 孔型縫隙處緩慢下降;在350℃,壓下量從o.50mm 變化到1.omm時,孔型頂部的殘余應力達到 180.2MPa,孔型縫隙處為12.4MPa,進而,隨壓 下量的增加,孔型頂部的殘余應力下降,孔型縫隙 處緩慢下降;在500℃,壓下量從o.50姍變化到 1.0mm時,孔型頂部的殘余應力達到180.5MPa, 頂縫順憷順憷噘憷!雪隧 L,u7,.子7,.子,.f,.。嬗 榭榭愧愧惚愧慌愧愧愧 軋軋車車七;車車剝T 、^r¨℃℃℃℃℃℃℃℃ 畎畎∞∞∞∞∞∞∞∞ 2233556688 }{:}}}{}孛 萬方數據 114 塑性工程學報 第14卷 孔型縫隙處為19.4MPa,進而,隨壓下量的增加, 孔型頂部的殘余應力緩慢降低,孔型縫隙處明顯降 低;在650℃,壓下量從o.50mm變化到1.omm 時,孔型頂部的殘余應力達到134.9MPa,孑L型縫 隙處為81.4MPa,進而,隨壓下量的增加,孔型頂 部的殘余應力緩慢上升,孔型縫隙處明顯下降;在 800℃,壓下量從O.50mm變化到1.0mm時,孔型 頂部的殘余應力達到29.8MPa,孔型縫隙處為 15.9MPa,進而,隨壓下量的增加,孔型頂部和縫 隙處的殘余應力都降低。
值得注意的是,在定徑為 1.omm左右時,孑L型頂部和縫隙隙處的周向殘余應 力都產生波峰;孔型頂部的殘余應力只有在溫度為 650℃時一直隨壓下量的增加而緩慢上升;在650℃ 和定徑為0.50mm以及650℃和定徑為1.0mm時, 孔型頂部和縫隙處的軸向殘余應力都突然增大,這 是定徑軋輥和鋼管之間相對滑動較大造成的,為避 免定徑的軸向殘余應力過大,應根據定徑壓下量適 當選擇定徑溫度。
。矗 無縫鋼管的周向殘余應力分布與定徑壓下的 關系 在不同溫度下,無縫鋼管的最大周向殘余應力 出現在定徑輥孔型縫隙處,殘余應力隨定徑壓下量 的分布如圖5所示。在定徑溫度和壓下量都較小時, 周向殘余應力較;同時,當定徑溫度高時,周向 殘余應力也較;反之,定徑的周向殘余應力較高。 孔型頂部的周向殘余應力為壓應力,而孔型縫隙處 的周向殘余應力為拉應力。 量雜避饕廈匾O.【)O O.25 O.50 O.75 1.(,o 1.25 定徑壓下量,衄 圖5 無縫鋼管的周向殘余 應力與定徑壓下量的關系 Fig.5 The influence of sizing process on circumf毛rential residual stress 在定徑溫度為500℃及以下時,孔型縫隙處的 周向殘余應力隨壓下量的增加而緩慢上升,在常溫 和壓下量為1.25mm時,最大周向殘余拉應力達到 198.3MPa;孔型頂部的周向殘余應力也隨壓下量的 增加而緩慢上升,在壓下量為1.omm時,殘余應 力取得極大值,而后逐漸減弱;除常溫定徑軋制的 孔型縫隙處的周向殘余應力以外,周向殘余應力都 不超過70.oMPa。在650℃,周向殘余應力在壓下 量為o.50mm取得極值,孑L型頂部的殘余應力達到 61.3MPa,孔型縫隙處為16.1MPa,進而,隨壓下 量的增加,周向殘余應力緩慢下降。在800℃,孔 型頂部的殘余應力不超過11.oMPa,孔型縫隙處的 殘余應力趨于o。值得注意的是,在常溫時,孔型 縫隙處的周向殘余應力隨壓下量的增加而上升,達 到198.3MPa。同時,在650℃和定徑為O.5mm時, 孔型頂部的周向殘余應力出現峰值。 通過28GrM047V無縫鋼管的熱定徑模型分析, 得到了鋼管表面的殘余應力分布狀況。模擬分析表 明,熱定徑能顯著減小無縫鋼管的殘余應力,在 350℃以上溫度定徑時,最大等效殘余應力一般不會 超過170MPa。這是因為溫度升高后,材料的彈性 模量降低,泊松比升高,而屈服極限降低,無縫鋼 管變形更容易,從而使殘余應力顯著降低的原因。
在定徑溫度為500℃~650℃之間或定徑壓下量 為1.omm時,無論其他條件如何變化,最大殘余 應力都出現波峰,這是由于定徑軋輥和無縫鋼管之 間所產生的摩擦力較小,不足以充分帶動鋼管前移, 造成軋輥和鋼管出現滑動,可以觀察到鋼管表面的 滑痕。因此,理論上講,常選取的500℃及以上熱 定徑溫度并不科學,為減小殘余應力,應該選擇 350℃~450℃熱定徑溫度,并避免定徑壓下量在 LOmm附近。 5實驗為對有限元的計算結果進行驗證,用日本理光 產X射線殘余應力測量儀測量鋼管的表面殘余應 力。在8000mm長的無縫鋼管圓周上均分畫上8條 軸向線,從距管的端頭和尾處大約3000mm處各作 一個假想的截面,把這一截面與軸向線的交點作為 殘余應力的測試位置,共有16個測量點。用X射 線殘余應力測量儀測量定徑軋制前后的殘余應力, 兩次測量的殘余應力之差作為定徑殘余應力。 在常溫和定徑壓下量為1.0mm下,用X射線 殘余應力測量儀測量的殘余應力數值如表1所示。 測量的最大軸向殘余應力為492.oMPa、最小軸向 殘余應力為18.7MPa、最大周向殘余應力為 78.oMPa、最小周向殘余應力為一192.oMPa