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) = σ0,2/σp(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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ | 2003 |
|
RU2240358C1 |
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ | 2004 |
|
RU2252971C1 |
Способ упрочнения металлов | 1990 |
|
SU1756368A1 |
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ | 2011 |
|
RU2537414C2 |
СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ | 2004 |
|
RU2252269C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЖАТИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ | 1996 |
|
RU2118813C1 |
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ПЛАСТИН | 1998 |
|
RU2156683C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА ПЛАСТИЧЕСКОЕ СЖАТИЕ ДЛИННОМЕРНЫХ ОБРАЗЦОВ | 2003 |
|
RU2247355C1 |
СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ | 2002 |
|
RU2217508C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИТАНОВЫХ ЗАГОТОВОК | 2000 |
|
RU2175685C1 |
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.
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.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
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 |
|
SU120A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Дель Г.Д | |||
Технологическая механика | |||
- М.: Машиностроение, 1978, с | |||
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб | 1921 |
|
SU23A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Видоизменение пишущей машины для тюркско-арабского шрифта | 1923 |
|
SU25A1 |
Расчеты и испытания на прочность | |||
Методы механических испытаний металлов | |||
Метод испытания на сжатие | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
SU, авторское свидетельство, 1553565, кл | |||
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1998-01-27—Публикация
1996-05-30—Подача