СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ Российский патент 1998 года по МПК C21D7/00 

Описание патента на изобретение RU2103383C1

Изобретение относится к обработке металлов давлением применительно к повышению конструкционной прочности материалов пластическим деформированием и может быть использовано в авиа, судо- и машиностроении.

Известен способ повышения прочности материалов при комнатной температуре, согласно которому цилиндрическую заготовку из упрочняемого материала растягивают пластически, а затем пластически сжимают в направлении, противоположном растяжению. При этом растягивают заготовку до накопленной деформации e в пределах критической eкр, соответствующей началу образования шейки, а сжимают до накопленной деформации, при которой проявляется первая стадия деструкции [1]. Однако по данному способу нельзя установить изменение предела текучести на сжатие σтс материала, продеформированного по указанному циклу нагружения заготовки в направлении, перпендикулярном оси последней, необходимого для оценки несущей способности упрочненных деталей.

Изобретение направлено на увеличение предела текучести на сжатие σтс в направлении, перпендикулярном оси цилиндрических деталей, на основе задания накопленной деформации e при растяжении их заготовок.

Это достигается тем, что, как и в известном способе, заготовку в виде цилиндра растягивают пластическим деформированием до накопленной деформации е в пределах критического значения, и по заданной величине предела текучести σтс деформацию e определяют из следующего соотношения:

где β(e) = σ0,2p(e) - параметр, характеризующий эффект Баушингера [3], и равный отношению условного предела текучести при сжатии σ0,2 (с допуском на пластическую деформацию 0,002) предварительно растянутого образца до деформации e к напряжению растяжения σp (e) при этой деформации.

Кривую течения и функцию β (e) в этом соотношении аппроксимируют соответственно в виде:

где A, n, eo, βo, c - характеристики материала, определяемые статической обработкой опытных значений σ и β.

Из соотношения (1) следует, что с увеличением деформации растяжения e предел текучести σтс монотонно возрастает. При e=0 предел текучести σтс становится равным пределу текучести пластически недеформированного материала - σт.

Установлено [2, 3] , что начально-изотропный материал при его пластическом деформировании становится из-за эффекта Баушингера анизотропным. В связи с этим коэффициент β (e) < 1, а предел текучести на сжатие (σтс) и растяжение (σтр) в поперечном направлении предварительно растянутых до накопленной деформации e цилиндрических заготовок будет отличаться друг от друга.

Согласно работе [2] можно получить также соотношение для расчета указанного предела текучести на растяжение

Из сопоставления выражений (1) и (4) следует неравенство σтр < σтс. Для изотропно упрочняющихся β (e)= 1, и из указанных соотношений получают σтр = σтс.

Предлагаемый способ увеличения предела текучести на сжатие металлов подтверждается следующим примером исполнения. Для испытаний на растяжение были изготовлены цилиндрические образцы согласно ГОСТ 1497-84 диаметром 18 мм и рабочей длиной 120 мм из стали 13 H A со следующими характеристиками, определенными статистической обработкой опытных данных: A=800 МПа; n=0,2; e0=0,0063; βo =0,42; c=-100; σт=290 МПа; eкр=0,2.

Опытные значения σтс получены по данным испытаний на сжатие коротких образцов размером 8х8х12 мм, изготовленных из пластически растянутых до различных степеней деформации e образцов. При этом значения σтс определялись по методике, изложенной в работе [4].

На чертеже представлены: сплошная линия - предел текучести на сжатие σтс, рассчитанный по соотношению (1); штриховая линия - опытная кривая измерения σтс.

Из приведенных данных следует, что при деформации растяжения e=0,2 превышение фактического значения предела текучести σтс относительно его исходного значения σт составляет ≈ 55%. Расчетные данные отличаются от фактических в пределах 5%.

Таким образом, предлагаемый способ увеличения предела текучести на сжатие σтс достаточно точно подтверждается экспериментом и, в связи с этим, использование его в промышленности позволит повысить конструкционную прочность многих цилиндрических деталей, изготавливаемых из термически незакаливаемых металлов. Применение его в качестве дополнительной технологической операции, например при изготовлении подшипников скольжения, даст возможность повысить их конструкционную прочность.

Источники информации
1. Авт. св. СССР N 1553565 МКИ C 21 D 7/00, 30.03.90 г. БИ N 12 (прототип).

2. Бакхауз Г. Анизотропия упрочнения. Теория в сопоставлении с экспериментом. Изв. АН СССР, МТТ, 1976, N 6, с. 120-129.

3. Дель Г. Д. Технологическая механика. М.: Машиностроение, 1978, с. 23-36.

4. ГОСТ 25.503-80. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие. Введен с 02.02.81.

Похожие патенты RU2103383C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ 2003
  • Хван А.Д.
  • Хван Д.В.
  • Горячев А.А.
  • Пустовалов С.В.
RU2240358C1
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 2004
  • Хван А.Д.
  • Хван Д.В.
  • Горячев А.А.
  • Дикарев М.А.
  • Бахматов С.И.
RU2252971C1
Способ упрочнения металлов 1990
  • Хван Дмитрий Владимирович
SU1756368A1
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 2011
  • Хван Александр Дмитриевич
  • Хван Дмитрий Владимирович
  • Крук Александр Тимофеевич
  • Панин Петр Михайлович
  • Евдокимова Наталья Александровна
  • Бахматова Анна Сергеевна
RU2537414C2
СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ 2004
  • Хван А.Д.
  • Хван Д.В.
  • Токарев А.В.
  • Горячев А.А.
  • Дикарев М.А.
  • Бахматов С.И.
RU2252269C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЖАТИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ 1996
  • Хван Д.В.
  • Хван А.Д.
  • Бочаров В.Б.
RU2118813C1
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ПЛАСТИН 1998
  • Матлин М.М.
  • Лебский С.Л.
RU2156683C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА ПЛАСТИЧЕСКОЕ СЖАТИЕ ДЛИННОМЕРНЫХ ОБРАЗЦОВ 2003
  • Хван А.Д.
  • Хван Д.В.
  • Воропаев А.А.
  • Горячев А.А.
  • Рыжков В.А.
RU2247355C1
СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ 2002
  • Хван Д.В.
  • Хван А.Д.
  • Воропаев А.А.
  • Пустовалов С.В.
  • Горячев А.А.
RU2217508C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИТАНОВЫХ ЗАГОТОВОК 2000
  • Валиев Р.З.
  • Столяров В.В.
  • Латыш В.В.
  • Рааб Г.И.
RU2175685C1

Реферат патента 1998 года СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в авиа, судо- и машиностроении. Предлагаемый способ позволяет повысить конструкционную прочность цилиндрических деталей, изготавливаемых из термических незакаливаемых металлов. Для этого заготовку растягивают пластическим деформированием до накопленной деформации, определяют по заданной величине предела текучести. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 103 383 C1

Способ повышения конструкционной прочности металлов, обладающих эффектом Баушингера, включающий осевое растяжение заготовки до накопленной пластической деформации е в пределах критической деформации, отличающийся тем, что по заданной величине предела текучести σтс деформацию е определяют из следующего соотношения

где σ(e) = A(eo + e)n - кривая течения материала;
β(e) = βo + (1 - βo)exp(ce) - характеризующий эффект Баушингера параметр, содержащий характеристики материала А, n, ео, βo, с.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1998 года RU2103383C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Бакхауз Г
Анизотропия упрочнения
Теория в сопоставлении с экспериментом
- Изв.АН СССР, МТТ, 1976, N 6, с
Кровля из глиняных обожженных плит с арматурой из проволочной сетки 1921
  • Курныгин П.С.
SU120A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Дель Г.Д
Технологическая механика
- М.: Машиностроение, 1978, с
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб 1921
  • Игнатенко Ф.Я.
  • Смирнов Е.П.
SU23A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Видоизменение пишущей машины для тюркско-арабского шрифта 1923
  • Мадьяров А.
  • Туганов Т.
SU25A1
Расчеты и испытания на прочность
Методы механических испытаний металлов
Метод испытания на сжатие
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
SU, авторское свидетельство, 1553565, кл
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1

RU 2 103 383 C1

Авторы

Хван Д.В.

Бочаров В.Б.

Хван А.Д.

Даты

1998-01-27Публикация

1996-05-30Подача