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) |
Пластичность металлов и сопротивление металлов пластической деформации
Пластичностью называют свойство металла под действием сил изменять свою форму и размеры без разрушения. Пластичность представляет собой сложную характеристику металла и зависит от целого ряда факторов. Ос-новными факторами, определяющими пластичность металла при обработке давлением, являются химический состав и структура металла, температура, скорость деформации, а также схема напряженного состояния. В значительной степени на пластичность влияет химический состав металла. Наибольшую пластичность проявляют чистые металлы. Примеси, и даже ничтожное их содержание, как правило, значительно снижают пластичность. Примеси, растворяясь в небольших количествах, образуют хрупкие сетки по границам зерен. Такие примеси называют вредными. Вместе с тем некоторые примеси повышают пластичность, подавляя вредное влияние других приме-сей. Так, в стали содержание углерода до 0,8 – 1 % незначительно уменьшает пластичность металла. Дальнейшее повышение содержания углерода при-водит к тому, что сталь в литом состоянии можно обрабатывать только ков-кой. При рассмотрении влияния структуры металла на пластичность различают литую структуру и деформированную. Металл в литом состоянии обладает меньшей пластичностью, чем в деформированном состоянии. Структурная не-однородность литого металла, которая выражается в различном строении дендритов, дендритной и зональной ликвации, наличии неплотностей и не-равномерном распределении примесей снижает его пластичность. После горячей пластической деформации литого металла структурная неоднородность его уменьшается и повышается его пластичность. Как правило, пластичность металлов повышается с повышением темпера-туры. Наибольшую пластичность металлы имеют между температурой рекрис-таллизации и температурой плавления. Пластичность с ростом температуры увеличивается не монотонно. Это объясняется тем, что некоторые примеси и легирующие добавки образуют легкоплавкие соединения (эвтектики), ко-торые при некоторых температурах резко уменьшают пластичность. Когда температура нагрева близка к температуре плавления, пластич-ность резко снижается из-за перегрева (интенсивный рост зерна) и пережо-га (окисление границ зерен). Действие скорости деформации на пластичность при горячей де-формации зависит от протекающих одновременно в металле двух процессов: упрочнения (наклепа) и разупрочнения (рекристаллизации). Скорость упроч-нения металла определяется скоростью деформации, а скорость разупрочнения – скоростью рекристаллизации, которая зависит от температуры нагрева ме-талла. С увеличением скорости деформации при холодной обработке давлени-ем в обрабатываемом металле выделяется больше тепла деформации, кото-рое может вызывать отчасти развитие процесса разупрочнения и, следова-тельно, повысить пластичность металла. При обработке давлением большое влияние на пластичность металла ока-зывает схема напряженного состояния. Положительное влияние на плас-тичность оказывают сжимающие напряжения, а отрицательное – растягиваю-щие. Проявление пластических свойств металла зависит не только от того, какие напряжения к нему приложены – растягивающие или сжимающие, но и от величины этих напряжений, которая определяется значением среднего давления:
, (2)
где – среднее давление, МПа; , , – главные напряжения, МПа. В зависимости от того, какие по величине и по знаку прикладываются к обрабатываемому материалу напряжения, он может находиться в хрупком или пластическом состоянии. Например, в условиях всестороннего растяжения весьма пластичные материалы, как низкоуглеродистая сталь, переходят в хрупкое состояние. С другой стороны, при всестороннем сжатии такие хрупкие по своей природе материалы, как песчаник и мрамор, могут обла-дать пластичностью, т.е. устойчиво изменять свои форму и размеры без раз-рушения. Некоторые металлы (например, магний и его сплавы, ряд жаропрочных сплавов и др.) успешнее пластически деформируются тогда, когда более ярко проявляется схема всестороннего сжатия. Поэтому на прак-тике при обработке металлов давлением стремятся создать схему, близкую к всестороннему сжатию, которая обеспечивает самую высокую пластичность. Наряду с пластичностью важной технологической характеристикой ме-таллов является сопротивление пластической деформации. Эта характеристика дает количественную оценку податливости обрабатываемого металла и имеет большое значение при назначении технологических режимов прокатки металла, определяя силовые условия процесса. Чем выше сопротивление деформации металла, тем ниже его податливость обработке давлением и тем труднее его обрабатываемость. Металл, обладающий большим сопротив-лением деформации, обрабатывают с меньшими обжатиями и при этом исполь-зуют большие усилия и более мощное оборудование. Сопротивление пластической деформации при обработке давлением также зависит от ряда факторов: химического состава металла; температуры; при которой деформируется металл; скорости и степени деформации; нап-ряженного состояния деформируемого металла. Химический состав обрабатываемого металла, его кристаллическая ре-шетка в значительной степени влияют на сопротивление пластической дефор-мации. Тугоплавкие металлы имеют более высокие значения сопротивления пластической деформации, чем легкоплавкие. Как правило, легирующие примеси повышают сопротивление пластической деформации. Температура является наиболее сильно действующим фактором. Понижение сопротивления пластической деформации с повышением температуры часто не имеет плавный характер. При относительно низких температурах существенное влияние на сопротивление пластической деформации оказывает наклеп (упрочнение). При наклепе сопротивление деформации металлов повышается. Это явление наб-людается при холодной прокатке у большинства металлов, за исключением свинца и олова, температура рекристаллизации которых не превышает ком-натную температуру. При горячей обработке металлов влияние наклепа тесно связано с влия-нием скорости деформации, т.е. приращением степени деформации за едини-цу времени. Сущность этого явления заключается в следующем. При деформи-ровании металла протекающая в нем рекристаллизация осуществляется противоположно процессу наклепа. Однако скорость рекристаллизации в боль-шинстве случаев отстает от скорости деформации и, тем самым, не пол-ностью снимается наклеп металла. Следовательно, чем выше скорость дефор-мации, тем меньше полнота протекания рекристаллизации, и тем выше соп-ротивление пластической деформации.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1614; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |