Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Влияние формы инструмента и деформируемого телаСтр 1 из 4Следующая ⇒
ТЕМА НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ОМД ПРИЧИНЫ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ При равномерной (однородной) деформации напряженное состояние во всех точках тела одинаково, компоненты тензора напряженного состояния и направления главных осей не будут изменяться при переходе от одной точки тела к другой, плоскости и прямые линии в теле не изменяются. При неравномерной (неоднородной) деформации напряженное состояние и деформации различны в разных частях тела. При обработке металлов давлением деформация всегда неравномерна. Однако при решении практических задач деформацию принимают равномерной по всему объему тела или тело разделяют на отдельные объемы, в пределах которых можно принять деформацию равномерной. Основные причины неравномерности деформации следующие: 1) форма инструмента и форма деформируемого тела; 2) внешнее трение; 3) неоднородность физических свойств деформируемого тела. Неравномерность деформации при обработке давлением нежелательна, так как приводит к появлению дополнительных напряжений в процессе деформации, которые снижают пластичность, повышают усилие, искажают форму тела. Неравномерность деформации приводит к неоднородности свойств готовых изделий. ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ИНСТРУМЕНТА И ДЕФОРМИРУЕМОГО ТЕЛА В большинстве процессов обработки давлением форма заготовки (слитка) отличается от формы изделия, определяемой формой инструмента. Обычно форма заготовки проще формы изделия, что и приводит к неодинаковому обжатию отдельных частей заготовки, т. е. к неравномерной деформации. Так, при штамповке форма штампа и поковки отличается от формы заготовки; при прокатке фасонных профилей форма калибров обычно отличается от формы заготовки. Только в некоторых процессах обработки давлением форма инструмента и заготовки одинакова: осадка между параллельными плитами, прокатка на цилиндрических валках прямоугольной заготовки, волочение круглой заготовки и др. Влияние формы инструмента и заготовки на неравномерность деформации по ширине при прокатке И. М. Павлов иллюстрирует следующими схемами (рис. 81). Рис. 1. Схемы неравномерной деформации при прокатке (по И. М. Павлову) На рис. 1, а представлена схема прокатки на цилиндрических валках полосы из прямоугольной заготовки; абсолютные и относительные обжатия одинаковы по ширине полосы, деформация равномерная. На рис. 1, б показана схема прокатки заготовки квадратного сечения в калибре овальной формы. Здесь деформация по ширине неравномерна из-за переменной высоты калибра при постоянной высоте заготовки; абсолютные и относительные обжатия минимальны на оси симметрии и увеличиваются к краям калибра. На рис. 1, в (плющение проволоки) неравномерность деформации обусловлена формой заготовки; обжатие максимально по оси симметрии и уменьшается к краям заготовки. На рис. 1, г показана схема прокатки овальной заготовки в квадратном калибре. Неравномерность деформации здесь обусловлена совместным действием формы калибра и заготовки. Неравномерное обжатие может привести к неоднородности структуры, особенно в заключительных стадиях горячей или неполной горячей обработки давлением. В отдельных частях тела степень деформации может быть критической и в других — выше критической. Вследствие этого получаются крупные и мелкие зерна. Неравномерная деформация сопровождается появлением дополнительных напряжений. Внешние силы создают напряжения, которые называют основными. Если распределение основных напряжений вызывает такое изменение формы, которому препятствует целостность тела, то в нем появляются дополнительные напряжения разных знаков в различных частях тела. Рассмотрим прокатку профиля крестообразного сечения из прямоугольной заготовки (рис. 2).
Центральная часть заготовки / обжимается незначительно, края // получают большое обжатие. Внешние силы создают схему основных напряжений всестороннего сжатия: по вертикали от усилий осадки, в горизонтальной плоскости от сопротивлений трения. Если бы участки I и II могли деформироваться независимо, то они получили бы разную продольную деформацию (вытяжку). Но участки I и II представляют одно целое и целостность тела не позволяет получить естественную вытяжку участков I и II. Слабо обжимаемый участок I сдерживает вытяжку сильно обжимаемых участков II, а они в свою очередь принудительно увеличивают вытяжку участка I. В результате длина всех участков получается одинаковой (I на рис. 2). Взаимодействие различно обжимаемых участков вызовет появление дополнительных напряжений растяжения в участке I и сжатия в участках II в направлении прокатки. С. И. Губкин сформулировал закон дополнительных напряжений, на основании которого определяется знак дополнительных напряжений: «В слоях и элементах деформируемого тела, стремящихся в данном направлении к большему изменению размеров, возникают дополнительные напряжения, знак которых отвечает уменьшению размеров в рассматриваемом направлении. В слоях и элементах, стремящихся к меньшему изменению размеров, возникают дополнительные напряжения, знак которых отвечает увеличению размера». Основные напряжения, суммируясь с дополнительными, составляют результирующие рабочие напряжения. Распределение рабочих напряжений в различных частях неравномерно деформируемого тела отличается от распределения основных напряжений. Схема напряженного состояния в отдельных частях тела может отличаться от схемы напряженного состояния, обусловленной внешними силами. Так, если в участке I (рис.2) в направлении прокатки дополнительные напряжения растяжения превысят основные напряжения сжатия, обусловленные силами трения, то схема напряженного состояния в этом участке окажется разноименной. Принудительная вытяжка / участка вызовет перетекание металла из сильно обжимаемых участков II в участок I и его утяжку по высоте, так как обычно перетекания бывает недостаточно для компенсации принудительной вытяжки участка I. При сильно выраженной неравномерности обжатия металл участка I может отстать от валков (рис.3, а). Принудительное сдерживание вытяжки участков II вызовет вынужденное их уширение: металл, не имея возможности деформироваться в продольном направлении в соответствии с обжатием, устремляется в стороны (рис. 3, а). При сильно выраженной неравномерности обжатия дополнительные напряжения растяжения в участке I могут вызвать, помимо утяжки, разрывы, поперечные трещины; в участках II сдер- живание вытяжки может вызвать, помимо вынужденного уширения, гофр (рис.3, б).
Рис. 3. Утяжка, вынужденное уширение, разрывы и гофр при неравномерном обжатии при прокатке Силы, создаваемые дополнительными напряжениями, взаимно уравновешиваются, поэтому величина- дополнительных напряжений зависит от площади сечения участка, на который они действуют: чем меньше площадь сечения участка, тем больше напряжение. Степень развития утяжки и разрывов, характерных для слабо обжимаемых участков, или вынужденного уширения и гофра, характерных для сильно обжимаемых, зависит от соотношения площадей сечения этих участков. Для иллюстрации этого применяют образцы из пластин с загнутыми краями (рис. 84, а). При прокатке такого образца обжатие по краям получается больше, чем в середине. При этом соотношение площадей сечения сильно и слабо обжимаемых участков по длине образца непрерывно изменяется: в узком конце площадь сечения сильно обжимаемых участков значительно больше площади сечения слабо обжимаемого центрального участка, а в широком конце — наоборот. Ввиду малой толщины пластины высотная утяжка и вынужденное уширение выражены незначительно. В слабо обжимаемых участках в узком конце образца наблюдаются разрывы, а в сильно обжимаемых участках в широком конце — волны (рис. 4, б). Разновидностью неравномерности по ширине является несимметричность деформации, когда форма инструмента или заготовки не имеет оси симметрии и с одной стороны сечения обжатия больше, чем с другой стороны. Несимметричность деформации по высоте создается, в частности, при прокатке в валках неравного диаметра. Одна из причин неравномерности деформации, вызываемая формой тела — надрезы, была рассмотрена выше. При растяжении надрезанных образцов в месте надреза линейная схема основных напряжений переходит в объемную схему всестороннего растяжения Рис. 4. Прокатанный образец с волнистыми кромками и разрывами середины. за счет дополнительных напряжений в направлениях, перпендикулярных направлениям действия основных напряжений. Неравномерность деформации вызывается также внешними частями тела при деформации его участками, например при прокатке, протяжке, ковке и т. п. Неравномерность деформации приводит к снижению пластичности тела в результате действия дополнительных напряжений. Так как дополнительные напряжения создают взаимно уравновешивающиеся силы, в неравномерно деформируемом теле могут быть напряжения растяжения. Растягивающие напряжения, снижая пластичность, могут привести к разрушениям. Вероятность разрушений тем больше, чем резче выражена неравномерность деформации, меньше площадь сечения слабо обжимаемых частей и меньше пластичность деформируемого тела. При неравномерной деформации повышается усилие и расход работы в связи с неравномерным распределением напряжений и перетеканием металла из сильно обжимаемых частей в слабо обжимаемые. Если температура в момент неравномерной деформации была недостаточно высокой, то дополнительные напряжения после деформации могут вызвать в теле остаточные напряжения.
|