Анализ процессов ОМД с использованием механических схем деформации.
Схемы гл. деформаций – определяют характер изменения физико-механических св-в в процессе деформации: получение равномерной волокнистой структуры → при схеме гл. деф. - При этих же схемах гл. деф. – max интенсивное образование текстуры, происходит max упрочнение 2. Пластичность и требуемое усилие деформации определяются схемой гл. напряжений: - при наличии в схеме гл. напряжений +σ, пластичность в процессе деформации ↓, и, наоборот, наличие в сх. гл. напряжений –σ пластичность ↑. Т.о. при деформации в условиях одноименных сх. гл. напряжений с –σ – пластичность всегда выше, чем при одноименных схемах с +σ. С.И. Губкин: «... чем меньшую роль в сх. гл. напряжений играют +σ и чем большая роль –σ, тем больше способность к пластической деформации проявляет металл». В различных процессах ОМД преобладающими являются различные сх. гл. напряжений → пластичность металла в различных процессах будет различной → при прессовании пластичность выше, чем при волочении. - Максимальное усилие деформации → в условиях одноименных схем гл. напряжений: При деформации в условиях разноименных схем гл. напряжений (объемных и плоских), а также при линейных схемах НС – усилие дефор- мации ↓. В процессах ОМД – важное противоречие: наиболее благоприятные с (٠) зрения пластичности металла условия – самые тяжелые по энерго-сило- вым параметрам. Примеры: Деформация малопластичных сплавов (Mg и его сплавы): литую заготовку в начале необходимо подвергать прессованию, затем горячая и холодная прокатка. При прессовании более ярко выражена схема всестороннего сжатия, чем при прокатке, что благоприятно при деформации малопластичной литой структуры с (٠) зрения максимального проявления пластических свойств.
22. Скоростные условия процессов ОМД. Понятие о скорости деформации
Реальные процессы ОМД происходят во времени, т.е. с определенными скоростями; Средняя скорость перемещения любой (٠) деформируемого тела есть величина перемещения в ед. времени, а мгновенная скорость →. Скорость перемещения (٠) в направлении осей X, Y, Z → определится как: Если (٠)А перемещается в направлении Х со скоростью, а (٠)А' в том же направлении со скоростью, то за один и тот же промежуток времени эти (٠)-ки получат разные перемещения, возникнет деформация. Т.о. абсолютная деформация в ед. времени характеризуется скоростями перемещения точек в направлении осей координат -; Как величина перемещения (абс. деформация) не полностью характеризует деформацию, так и скорость перемещения не может полностью характеризовать скоростные условия деформации; Величиной, характеризующей скоростные условия деформации, является относительная скорость перемещения или скорость деформации – изменение относительной деформации в единицу времени: . По аналогии введено понятие угловая скорость сдвига – суммарное изменение первоначально ∟угла в ед. времени:; 7. Рассмотрим две (٠), расположенные близко друг к друга (на расстоянии dx, dy, dz). Скорость деформации по любому направлению – предел отношения разности скоростей указанных (٠) к расстоянию между ними: Легко показать, что: 8. Скорости деформации любой (٠) можно представить в виде тензора деформаций, компонентами которого являются линейные и угловые скорости деформаций:
Из условия постоянства объема следует: 10. Для скоростей деформации имеют место главные оси скоростей деформации, в направлении которых действуют лишь главные скорости линейных деформаций (), а
11. Аналогично понятию интенсивности деформации сдвига введено понятие интенсивности скорости деформации сдвига: или в главных скоростях: 12. Линии тока – кривые, касательные к которым в каждой (٠) ║ вектору скорости перемещения материальной (٠). Стационарное движение - линии тока совпадают с траекториями движения (٠)-к. 13. Определение средних скоростей деформации при больших деформациях 14. В любом процессе ОМД скорость деформации определяется скоростью перемещения рабочего инструмента в направлении деформации и величиной относительной деформации. 15. В реальных процессах ОМД скорость деформации изменяется в широких пределах: uср = (0,001-0,01) – (1000-10000) 1/c. Максимальные скорости некоторых процессов ОМД: Волочение проволоки - 40-50 м/с; Холодная прокатка стальных полос - < 45 м/c; Горячая прокатка катанки - < 140 м/c; Особо высокоскоростные процессы ОМД: - Горячая и холодная высадка головок крепежных изделий (гвозди, болты, шурупы и др.) - Деформация с использованием энергии взрыва
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|