Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сопротивление деформации

Лекция

 

План:

1. Понятие о сопротивлении деформации

2. Факторы, влияющие на сопротивление деформации

 

В инженерных расчетах энергосиловых параметров важное значение имеет определение величины сопротивления деформации ¾ наиболее упрощенно ¾ это свойство металла, которое характеризует его податливость деформирующим усилиям в данных условиях обработки. Если металл практически обрабатывался при условиях, близких к лабораторным (как определяются вышеприведенные механические свойства металла), то за величину сопротивления деформации можно было бы принять величину предела текучести s т, т.е. то напряжение, при котором могла бы начаться пластическая деформация. А величина предела текучести определяется методом статического растяжения при комнатной температуре, при скорости деформации порядка 0,002¸0,006 с-1, без подпора, натяжения и др.

Сопротивление деформации представляет сложную величину, зависящую от природы деформируемого металла, температуры, степени деформации, скорости деформации и напряженного состояния.

В связи с большим числом и разнообразием дей­ствующих факторов формулы для определения сопро­тивления деформации также многочисленны и разно­образны. В наиболее общем виде формулу можно за­писать так:

где k — характеризует свойства деформируемого металла

(иногда обозначается k f, 2k или sf);

коэффициент, учитывающий влияние напря­женного

состояния.

В свою очередь величины k и могут быть пред­ставлены в виде произведений:

где n t, n s, n s1, n s11, n s111 ¾ коэффициенты, соответственно учитывающие влияние температуры, скорости деформации, наклепа, контактного трения, внешних зон и натяжения;

s т — предел текучести обрабатываемого металла.

Влияние природных свойств металла

Различные металлы обладают разным сопротивле­нием деформации, что связано с их химическим соста­вом, строением атомов и кристаллической структурой. Чистые тугоплавкие металлы, как правило, имеют бо­лее высокое сопротивление деформации, чем легко­плавкие, но это не является общей закономерностью. Так, например, сплавы, имеющие более низкую тем­пературу плавления, чем металлы, их составляющие, обладают более высоким сопротивлением деформа­ции. Податливость различных металлов деформирую­щим силам оценивают пределом текучести sт (иногда обозначается ss), который представляет сопротивле­ние деформации данного металла в отожженном со­стоянии, в условиях линейного напряженного состоя­ния и при стандартных температурно-скоростных ус­ловиях деформации.

Иногда подобную величину получают при разных температурах, скоростях деформации и различных степенях наклепа и строят графическую зависимость этой величины от температуры, скорости деформации и наклепа (степени деформации), но в этом случае получают уже не sт, а k, которая тем и отличается от sт, что учитывает влияние температуры, скорости де­формации и наклепа.

Влияние температуры, наклепа и скорости деформации

У всех металлов сопротивление деформации при нагреве уменьшается, приобретая минимальные зна­чения вблизи температуры плавления, однако измене­ния сопротивления деформации при повышении темпе­ратуры не всегда имеют плавный характер. У стали, например, при температурах 700¸900°С имеются от­клонения от общей закономерности в сторону повы­шения значений, что объясняется переходом металла в новую кристаллическую модификацию.

При низких температурах, когда рекристаллизация не происходит, существенное влияние на сопротивление деформации оказывает наклеп (упрочнение). Только за счет влияния этого фактора сопротивление деформации может увеличиться в 3¸4 раза. Наиболее резкое влияние наклеп оказывает на первых стадиях обработки, до полу­чения суммарной деформации в 40¸50%.

При горячей обработке металлов влияние наклепа тесно связано с влиянием скорости деформации. Под скоростью деформации понимают приращение степени деформации за единицу времени. Если при растяжении или сжатии с постоянной скоростью за время t с. полу­чена деформация ,то скорость деформации будет .

Если скорость протекания процесса непостоянна, то при­ходится определять скорость деформации для каждого данного промежутка времени:

При холодной обработке влияние скорости на сопро­тивление деформации незначительно. В чистом виде уве­личение скорости должно повышать сопротивление де­формации из-за разности в скоростях распространения упругой и пластической деформации.

Упругая деформация распространяется со скоростью распространения звука в металле и всегда успевает за перемещением деформирующего инструмента. Скорость распространения пластической деформации зависит от величины действующих напряжений.

В большинстве практических расчетов принимают, что при холодной обработке металлов давлением сопро­тивление деформации не зависит от скорости дефор­мации.

При горячей обработке давлением в металлах одно­временно протекают два противоположных процесса, влияющих на сопротивление деформации: наклеп, увели­чивающий сопротивление деформации, и рекристаллиза­ция, уменьшающая его. Мерой наклепа является степень деформации, следовательно, скорость наклепа и скорость деформации — это совпадающие величины.

Рекристаллизация подчиняется иным закономерно­стям. Скорость ее протекания зависит в основном от температуры нагрева. В большинстве случаев за время деформации рекристаллизация не успевает завершиться. Чем выше скорость деформации, тем меньше полнота протекания рекристаллизации, а следовательно, выше сопротивление деформации.

Таким образом, при горячей обработке повышение скорости деформации приводит к увеличению сопротивления деформации, причем увеличение это существенно и его необходимо учитывать в технических расчетах.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Закон наименьшего сопротивления. Неравномерность деформации | Пластичность
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 6190; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.