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造成螺旋槳或是油壓機械元件的空穴 ( 氣穴 ) 腐蝕Cavitation 也可同時成為增加元件疲勞強度的一個重要珠擊強化的程序。空蝕的高壓衝擊波會在金屬的表面上引入壓縮殘留應力。通過使用空化射流在材料表面引入壓縮殘餘應力可以增強金屬材料。    
 

 

氣穴珠擊原理

空穴珠擊是一種用於金屬材料表面增強的新技術,氣穴衝擊是由具有空穴化的浸沒式高速水射流引起的,即氣穴化射流。在水裡的氣穴會因週圍的水壓及溫度而坍塌,氣穴的坍塌最後會產生一衝擊波,坍塌的空穴的衝擊波在金屬表面上引起塑性變形,從而形成阻止疲勞裂紋萌生的壓縮層,並且提高材料的強度。

 
 
空穴珠擊的原理
空穴射流強度和珠擊的範圍是由水壓力的強度和噴嘴尺寸及噴嘴和工件之間的距離等參數控制。坍塌空穴氣泡的衝擊類似與珠擊強化相同的方式噴擊在金屬材料的表面上,形成一個壓縮應力層,但其應力層的深度不若傳統的珠擊深,從右圖中可以看到氣穴珠擊的壓縮應力層相對於傳統的珠擊方式差別很大,但由於其應力的來源只是水的衝擊波,所以它有很好的表面粗糙度,可由下圖看出。  
 
空穴珠擊的表面粗度比較
空穴珠擊應力深度比較
 
 
cavitation peening on the surface state

 

近幾年此一技術被運用在核能電廠反應爐管路上的異質焊接做PWSCC的應用。

Candidate areas for SCC peening mitigation