Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Влияние внешнего трения
Внешнее трение затрудняет скольжение деформируемого тела по инструменту; действие его не одинаково по объему тела, оно наиболее сильно вблизи контакта с инструментом и уменьшается по мере удаления от контакта. Это приводит к неравномерности деформации. Рассмотрим осадку цилиндрического образца между параллельными шероховатыми плитами. При осадке образец принимает бочкообразную форму в результате действия сил трения на контакте. Напряжение трения на контактной поверхности увеличивается от периферии к центру, так как для смещения какой-либо точки контактной поверхности в направлении радиуса от центра необходимо приложить силу, равную сопротивлению смещения всех точек, расположенных на данном радиусе. Напряжение трения увеличивается до значения β σ т/2, после чего скольжение должно прекратиться и наступит прилипание. Таким образом, подпирающее действие сил трения, затрудняющее деформацию, будет наиболее сильным в центре контактной поверхности. По мере удаления от центра по оси образца и по радиусу к периферии напряжения трения уменьшаются, деформация облегчается. В результате этого вблизи контактной поверхности образуется зона затрудненной деформации, распространяющаяся на некоторую глубину и приближающаяся по форме к конусу. В зоне затрудненной деформации пластическая деформация меньше, чем в остальном объеме образца. Выход зоны затрудненной деформации на контактную поверхность соответствует зоне прилипания. Затруднение скольжения металла по инструменту приводит к бочкообразности и переходу боковой цилиндрической поверхности на контактную. Если на торцовой поверхности цилиндрического образца нанести риски в форме концентрических окружностей и на боковой поверхности — риски по образующим (рис.1, а), то после осадки радиусы концентрических рисок, близкие к центру, не изменят своих размеров (прилипание), а радиусы, близкие к периферии, несколько увеличатся (скольжение); риски с боковой поверхности частично перейдут на торцы (рис.1, б).
Рис.1 Переход боковой поверхности на торец осаживаемого образца: а – образец до осадки, б – образец после осадки Неравномерность деформации хорошо иллюстрируется известным опытом Кика по осадке образца, составленного из разноцветного пластилина (рис. 2). Как видно из рисунка, максимальная деформация получается в центральной части образца.
Рис.2. Неравномерность деформации при осадке образца из разноцветного пластилина. На рис. 3 (88) представлены результаты расчета неравномерности деформации при осадке стального образца при 850° С. Из рисунка видно, что чем выше степень деформации, тем больше ее неравномерность. Так, при обжатии образца на 57% деформация вблизи торцов составила 18%, на середине высоты образца по осевой линии 88%; при обжатии образца на 10% деформация у торцов и на середине соответственно равна 5 и 17%.
И. М. Павлов исследовал также неравномерность деформации по высоте измерением величины зерен, полученных в результате рекристаллизации после осадки стальных образцов в холодном состоянии. На рис. 89 представлено схематически изменение одинаковых по величине зерен в результате неравномерной деформации и рекристаллизации при невысокой степени деформации и значительных величинах коэффициента трения. Как видно из схемы; вблизи контактной поверхности (в зоне затрудненной деформации) зерна мелкие, степень деформации меньше критической; на некотором расстоянии от контактной поверхности зерна крупные в результате критической степени деформации; ближе к середине высоты образца зерна мелкие, степень деформации выше критической. .
С. И. Губкин исследовал неравномерность деформации по всему объему при осадке без нагрева образцов из алюминиевого сплава путем измерения твердости в различных точках осевой плоскости, по которой образец разрезали после осадки (рис. 6). По величине твердости плоскость образца можно разделить на участки /—///. Наибольшая твердость обнаружена в участке //, что свидетельствует о большем наклепе в результате большей деформации в нем. Наименьшая твердость и, следовательно, наименьшая степень деформации получилась в участке /— в зонах затрудненной деформации. Промежуточное значение твердость имеет в участке /// (в боковых зонах). Форма участка // и распределение твердости по участкам свидетельствуют также о том, что наиболее интенсивны деформации по плоскостям, близким к плоскостям максимальных касательных напряжений. Результаты этого эксперимента согласуются с результатами описанного выше опыта Кика (см. рис. 86). При осадке образцов из упрочняющихся металлов с большим отношением диаметра (ширины) к толщине, когда скольжение происходит по всей контактной поверхности, упрочнение в тончайшем приконтактном слое зависит от величины смещения; в центре оно наименьшее, а к периферии увеличивается. Опытами установлено, что при большом отношении высоты цилиндра к его диаметру образуется двойная бочкообразность с цилиндрическим участком между двумя бочками. Действие подпирающих сил трения затухает в пределах двух бочкообразных утолщений цилиндра и в средней части по высоте имеется линейная схема сжатия. Проф. Тюрин В.А. (МИСиС) исследовал неравномерность деформации на образцах с разной величиной геометрических размеров: D/H (рис.7) при холодной обработке - осадке с применением метода координатных сеток. В результате исследований было установлено, что при осадке образца с отношением D/H ≤ 0, 4 – 0, 7 по высоте у такого образца имеется 4 типа зон: ■ две куполообразные зоны 1 затрудненной деформации, которые примыкают к контактным поверхностям металла и инструмента; ■ две зоны 2 локализованной деформации, примыкающие к зонам 1; в этих зонах действуют максимальные тангенциальные напряжения под углом 450 к оси образца; ■ две зоны 3, в которых действуют кольцевые растягивающие напряжения; ■ одна зона 4, которая располагается между зонами 2 и которая характеризуется наиболее равномерной деформацией.
Рис.7. Зоны деформации при осадке цилиндрических заготовок с различным соотношением D/H. В начальной стадии осадки происходит двойное бочкообразование образца, которое при D/H = 0, 7-0, 8 исчезает (рис. 7, б, в). При этом на перефирии зона 4 переходит в зону 3, котора я становится единственной кольцевой зоной для всего образца; в средней части зона 4 поглощается двумя зонами 2, которые объединяются в общую, имеющую в продольном сечении крестообразную форму (рис.7, в). Дальнейшая осадка связана со значительным развитием зоны 1 (рис.7, г), имеющей к этому времени уже некоторую деформацию; для этого случая затрудненной зоной, характеризуемой очень небольшими деформациями, является лишь средняя часть - зона 11; остальные части этой зоны – периферийные участки 111 характеризуются большими деформациями, но меньшими, чем деформации во всем объеме. В периферийных участках – зоны 111 имеется металл, перешедший из зоны 3, который уже деформирован в большей степени, чем это характерно для зоны затрудненной деформации. Процесс перехода металла из одной зоны в другую происходит непрерывно. Неравномерность деформации в результате трения приводит также к появлению дополнительных напряжений и может привести к изменению схемы напряженного состояния в отдельных частях тела. Так, при осадке схема основных напряжений — всестороннее сжатие. С момента образования бочкообразности участки /// (см. рис. 6) частично выходят из зоны непосредственного обжатия, а центральная часть обжимается, стремится увеличить диаметр и распирает охватывающую ее внешнюю часть (участки ///) как обойму, вызывая в ней дополнительные напряжения растяжения по окружности (тангенциальные напряжения); во внутренней зоне появятся дополнительные тангенциальные напряжения сжатия. Этим объясняется появление трещин по образующим осаживаемого цилиндра, например при известном методе испытания на осадку. Появление дополнительных напряжений в результате совместного действия сил трения и формы инструмента можно наблюдать при прессовании и волочении. Силы трения и форма канала затрудняют течение металла в слоях, прилегающих к волоке, вследствие чего центральные слои стремятся получить большую вытяжку и принудительно утянуть наружные слои. Это приводит к появлению дополнительных продольных (осевых) и тангенциальных напряжений растяжения в наружных слоях и сжатия в центральных. По направлению радиусов будут действовать по всему сечению дополнительные напряжения сжатия, равные нулю на поверхности. Неравномерная деформация в случаях, обусловленных внешним трением, также может быть несимметричной. Так, при осадке образца между плитами с различным качеством отделки поверхности (например, одна шлифованная, смазанная маслом, а другая шероховатая) цилиндрический образец примет форму, приближающуюся к трапеции в осевом сечении: основание вблизи полированной и смазанной плиты будет шире, чем вблизи шероховатой. Таким образом, причина бочкообразования – в сдерживающем действии сил трения; это явление нежелательно, т. к. приводит к перерасходу металла.
|