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 деформированию некоторых специальных сталей
По сравнению с конструкционными сталями перлитного класса жаропрочные высоколегированные стали обладают значительно более высоким сопротивлением деформированию, возрастающим, как правило, с увеличением содержания в них легирующих элементов. Особенно выделяются в этом отношении стали аустенитного класса, сопротивление деформированию которых в несколько раз выше, чем у обычных легированных сталей. Такое свойство аустенитных сталей связано с особенностями механизма деформирования в области ковочных температур, при котором упрочнение металла в процессе ковки наступает при относительно высокой температуре (900—1000° С), тогда как незначительное упрочнение обычных сталей наблюдается только при температуре 800—850° С. Поэтому не только с точки зрения формирования однородной кристаллической структуры, но и сопротивления деформированию, влияющего на эффективность использования ковочного оборудования и производительность ковки, температура конца деформации аустенитных сталей должна быть значительно выше, чем конструкционных, а перепад ковочных температур — уже. Мощность ковочных механизмов при деформировании аустенитных сталей на нижнем пределе допускаемого диапазона температур резко возрастает. Кроме температуры на величину сопротивления деформированию существенное влияние оказывают скорость и степень деформации. Экспериментальным исследованием широкого круга высоколегированных сталей [19, 22, 24] установлено, что сопротивление деформированию металлов увеличивается с повышением скорости деформации, причем эта закономерность сохраняется при всех температурах и степенях деформации. Следовательно, ковка на прессе в этом отношении более благоприятна, чем ковка на молоте, при которой сопротивление деформированию аустенитных сталей в 2—4 раза больше. Повышенное сопротивление металла динамическому деформированию объясняется менее полным протеканием разупрочняющих процессов, связанных с малой скоростью рекристаллизации высоколегированных сталей при горячей пластической деформации. Следует, однако, иметь в виду, что внешнее проявление этого ; факта при сопоставлении ковки металла под прессом и молотом] не всегда заметно вследствие большого выделения тепла при деформировании заготовки динамическим воздействием молота и значительного повышения температуры металла. В данном случае при выполнении одной и той же поковки на прессе и молоте равнозначной мощности общая затрата работы за счет температурного фактора может оказаться меньшей при ковке на молоте, несмотря на более высокое сопротивление деформированию. Увеличение степени деформации так же, как и скорости, повышает сопротивление деформированию, причем влияние этого фактора возрастает с увеличением легированности стали и оказывает: наибольшее влияние в нижней зоне ковочного интервала температур. С повышением степени деформации упрочнение стали наблюдается как при динамическом, так и при статическом деформировании. Общая закономерность явления связана с соотношением двух одновременно протекающих процессов — упрочнения и рекристаллизации, определяющих механизм деформирования и степень подавления деформацией разупрочняющих процессов. Сопротивление деформированию металлов при испытании образцов с небольшими скоростями практически определяется значением предела текучести При ковке на гидравлическом прессе сопротивление металла деформированию Из дополнительных факторов, влияющих на величину сопротивления металла деформированию сг, отметим вид напряженного состояния при ковке и масштабный фактор. При прочих равных Условиях значение а повышается с повышением гидростатического Давления. [26]. Масштабный фактор сказывается в том отношении, что фактическое значение σ тем меньше, чем крупнее деформируемая заготовка. Это явление обусловлено разными тепловыми уcловиями деформации лабораторного образца (при определении основной константы сопротивления металла деформированию
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 512; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |