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超聲波氣蝕

更新時(shí)間:2020-11-24      瀏覽次數:1903

當材料暴露于空化流體時(shí),就會(huì )發(fā)生空蝕。破裂的空化氣泡會(huì )引起強烈的沖擊波和微射流,進(jìn)而引起高度局部化的表面應力。 由于反復的氣泡破裂而造成的這種載荷重復,會(huì )導致局部表面疲勞失效以及隨后材料的脫落或剝落。

下圖顯示了氣蝕的典型進(jìn)程(25 kHz,44.5微米,24°C水)

270鎳的氣蝕270鎳的氣蝕

在超聲中,空化通常是由超聲變幅桿主動(dòng)產(chǎn)生的,以便觀(guān)察對過(guò)程的影響(例如,超聲波均勻化)。然而,這種空化會(huì )逐漸去除喇叭表面的材料。這會(huì )導致一些問(wèn)題。

  • 隨著(zhù)的縮短,系統的頻率會(huì )增加,直到電源無(wú)法再啟動(dòng)工具頭為止。
  • 當角面因腐蝕而進(jìn)入凹坑時(shí),它會(huì )產(chǎn)生較少的氣蝕,從而影響工藝。
  • 被腐蝕的材料可能污染過(guò)程。

可以通過(guò)以下四種方法的組合來(lái)緩解這些問(wèn)題:

  • 使用具有較高抗氣蝕性的工具頭的材料。
  • 使用具有較高抗氣蝕性的涂層。
  • 提高工具頭的表面光潔度。
  • 使用帶可更換的工具頭。

用料

金屬制品

對于涉及氣蝕的應用,鈦(通常為T(mén)i-6Al-4V)通常是默認的諧振器材料。 它具有可接受的(但不是例外)的抗氣蝕性,并且對許多液體也相對惰性; 也使用各種鋼。 (有關(guān)各種材料的氣蝕數據,請參見(jiàn)附錄C)

彈性體

彈性體不適合作為諧振器材料。然而,它們可能有助于防止超聲能量的傳輸或減少空化侵蝕(主要是表面)。在相對低強度的空化作用下,這些材料可能“*沒(méi)有空化損傷”。經(jīng)過(guò)硫化的三元乙丙烯單體(EPDM)板材在20 kHz的50微米峰值振動(dòng)下的耐腐蝕性是316L不銹鋼的三倍。(注:未硫化的EPDM涂料性能不佳)

可更換的替帽

空化腐蝕后更換實(shí)心喇叭的成本很高。 取而代之的是,將可更換的替帽用于端面直徑小于Ø25mm的工具頭。

可更換替帽的工具頭可更換替帽的工具頭

工具頭涂層

各種涂層已被用于改善氣蝕(與鈦相比作為參考)。當工具頭端面面積太大或太小,無(wú)法使用可更換的替帽以及端面形狀不規則時(shí),這些涂層可應用于工具頭端面也可以用戶(hù)保護工具頭的基礎材料。涂層可根據其厚度分類(lèi):薄或厚。它們還可以根據韌性和脆性來(lái)分類(lèi)。

薄涂層

如果由于超聲振動(dòng)引起的慣性力相對較低,則涂層可以認為很薄。然后,粘附力不必很高。這些涂層包括鉻和氮化鈦。

硬鉻:與316L不銹鋼基體金屬相比,硬度為2密耳(0.05毫米)的鉻減少了10倍的氣蝕。將其歸因于鉻的較高硬度(60 Rc對25 Rc),不銹鋼的氣蝕在很大程度上取決于材料的晶粒尺寸。)

氮化鈦:由于其硬度和良好的附著(zhù)力,氮化鈦長(cháng)期以來(lái)一直用于減少氣蝕。但是,該過(guò)程不能任意應用。值得注意的是,將氮氣氣氛增加到13%左右(顯微硬度~550),可以穩定地減少氣蝕。在這個(gè)水平上,侵蝕率比原來(lái)的鈦低3倍。然而,氮和硬度的進(jìn)一步增加并不能進(jìn)一步減少汽蝕。

厚涂層

由于它們的質(zhì)量,厚涂層必須抵抗巨大的慣性力。然后,涂層和基材之間的附著(zhù)力不足可能是一個(gè)問(wèn)題。如果此類(lèi)涂層也很脆,則不能在大面積(如清洗槽)上涂覆,因為超聲波彎曲會(huì )導致涂層開(kāi)裂。

與空蝕有關(guān)的參數

在相對相似的材料組中,抗氣蝕性通常會(huì )隨著(zhù)機械性能的提高而提高,例如表面硬度,拉伸強度,屈服強度,延展性,應變能等。但是,在不同類(lèi)型的材料之間會(huì )發(fā)生較大的異常,例如韌性金屬與強脆金屬,金屬與陶瓷,金屬與彈性體等。

硬度

硬度是與抗氣蝕性相關(guān)的主要材料性能。基礎材料的硬度可以整體(例如,通過(guò)硬化)或局部(例如,通過(guò)表面硬化或噴丸處理)產(chǎn)生。

噴丸

噴丸的321不銹鋼(退火)和純鐵在蒸餾水和1%鹽水中進(jìn)行了20 kHz的氣蝕測試。 噴丸處理將材料硬化至0.3毫米的深度,(之所以選擇321級不銹鋼,部分原因是它對加工硬化反應良好)規定的振幅為15μm(大概峰值),水溫為50°C。(在圖B1中,“y”是試樣表面以下的距離[mm],垂直軸標記為“HV 0.02”)。

 噴丸處理對321不銹鋼(SS)和純鐵(Fe)的表面硬度的影響噴丸處理對321不銹鋼(SS)和純鐵(Fe)的表面硬度的影響

表面光潔度

當材料初受到氣蝕作用時(shí),可能存在一個(gè)初始階段,在此階段與隨后的階段相比,腐蝕速率可以忽略不計。 如果表面高度拋光,則可以延長(cháng)初始期時(shí)間。

晶粒大小

與疲勞一樣,氣蝕也發(fā)生在微觀(guān)尺度上。因此,具有幾乎相同宏觀(guān)性能(例如抗拉強度)的兩種材料對氣蝕的抵抗力可能有顯著(zhù)不同。同一種材料隨著(zhù)粒徑的減小他的抗氣蝕性增加,對于不同的材料則沒(méi)有任何意義。

各種材料的空蝕數據

提供以下信息以供參考。由于損耗,疲勞,成本和材料的可用性,許多列出的材料可能不適合用作超聲工具頭。例如,盡管許多鋼的腐蝕速率比鈦低,但它們的輸出幅度卻受到內部損耗(加熱)的限制。但是,可以通過(guò)減少局部超聲應力的優(yōu)化輪廓來(lái)改善此加熱問(wèn)題。在任何情況下,某些材料仍可能適合用作可更換的替帽或涂層。

測試環(huán)境

  1. 空化流體是室溫水。
  2. 振幅峰峰值為50微米。
  3. 直徑為13.9毫米。
  4. MDP =平均滲透深度[密耳] =(體積損失)/(試樣表面積)
  5. 1密耳= 25.4微米

各種材料的氣蝕率

測試材料MDP平均速率(Mils/ h)
T-222 Tantalum alloy, annealed0.02
T-111 Tantalum alloy0.06
Mo-½Ti0.09
316 SS0.09
304 SS0.10
Cb-1Zr0.15
Cb-1Zr, annealed0.18
Carbon steel (mild)0.23
Cu-Zn, cold-worked0.38
Ni, cold-worked0.44
Cu-Ni, 1800°F anneal0.47
Ni, 1600°F anneal0.48
2024-T351 Aluminum0.57
Ni, 1100°F anneal0.58
Cu-Ni, 1300°F anneal0.63
Cu-Zn, 1400°F anneal0.68
Cu-Ni, cold-worked0.70
Cu-Zn, 850°F anneal0.72
6061-T651 Aluminum0.72
Cu, cold-worked0.95
Cu, 1500°F anneal0.95
Cu, 900°F anneal1.02
Plexiglas1.39
1100-0 Aluminum2.70

Ti-6Al-4V當以大振幅操作時(shí),1 mm的超聲工具頭會(huì )在1000小時(shí)內被腐蝕。

不銹鋼

在對水中十二種不銹鋼進(jìn)行的空化測試中,發(fā)現當鉻與鎳的含量之約為1.8:1時(shí),耐空蝕性就會(huì )出現。

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