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科学家发现“金属关节”的普遍疲劳特征

2026/07/31

文章导读
金属轴承如同机械的“关节”,长期循环高速旋转极易疲劳失效。中国科学院金属研究所研究发现,轴承滚道次表面出现的“亮蚀区”并非高温轴承钢专属,而是滚动接触疲劳条件下普遍存在的材料组织退化模式。这一颠覆性认知揭示了位错墙与位错胞等微观结构演变,为抗疲劳轴承设计提供了全新理论依据。那么,这一突破能否改写机械装备的寿命预测规则?
— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

金属轴承犹如机械装备的“关节”,经受循环往复的高速旋转,极易“积劳成疾”,产生隐患。

近日,中国科学院金属研究所打破了此前认知,明确了“亮蚀区”的微观本质为循环滚动接触应力驱动下发生的微结构转变,且这种转变并不局限于高温轴承的特定范围内。

轴承在运转中接触应力最大的位置在滚道表面以下——滚道次表面。材料长时间受到应力,内部会发生组织退化,引发失效等问题。这个现象被称为滚动接触疲劳,也是轴承主要的失效原因。

在轴承疲劳研究中,用酸液腐蚀轴承滚道截面后,通过显微镜可观察到材料次表面出现亮白色区域,即“亮蚀区”。

此前仅在航空发动机的高温轴承钢中发现过该现象。因此,学界普遍认为“亮蚀区”是高温轴承钢的专属特征,并未研究其形成机制。

“亮蚀区”为什么变亮?其内部发生了怎样的转变?研究团队在不同尺度下观察了“亮蚀区”内部微结构的特征。

在毫米尺度下,“亮蚀区”宽度大致相当于几根头发丝。在微米尺度下,“亮蚀区”内部存在极高密度的小角度晶界。在纳米尺度下,这些小角度晶界排列成“蠕虫状”位错墙结构。随着疲劳进程加剧,位错墙进一步形成孤立的“蜂窝状”位错胞。

位错胞这类特殊的结构,正是轴承循环滚动接触应力反复作用下不断重组的产物。

研究以应用最广泛的高碳铬轴承钢为对象,发现在滚动接触疲劳过程中,材料次表面同样会形成“亮蚀区”。这证实了“亮蚀区”的形成并不局限于特定的高温轴承钢材料,而是滚动接触疲劳条件下普遍性的材料组织退化模式。

这一发现为理解轴承钢滚动接触疲劳失效机制提出了新认知,也为发展抗疲劳轴承材料设计策略提供了理论依据。

相关研究成果发表在《材料学报》(Acta Materialia)上。

论文链接

科学家发现“金属关节”的普遍疲劳特征

通用轴承钢AISI 52100(GCr15)的“亮蚀区”及微观特征(图片由AI生成)

科学家发现“金属关节”的普遍疲劳特征

研究在通用轴承钢中发现“亮蚀区”(图片由AI生成,来源:中国科学院金属研究所)


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