способ повышения конструкционной прочности материалов

Классы МПК:C21D7/00 Изменение физических свойств железа, чугуна или стали путем деформации
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Воронежский государственный технический университет
Приоритеты:
подача заявки:
1996-05-30
публикация патента:

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.
Рисунок 1

Формула изобретения

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 способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тс деформацию е определяют из следующего соотношения

способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383

где способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383(e) = A(eo + e)n - кривая течения материала;

способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383(e) = способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383o + (1 - способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383o)exp(ce) - характеризующий эффект Баушингера параметр, содержащий характеристики материала А, n, ео, способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383o, с.

Описание изобретения к патенту

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 способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тс 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 способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тс 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 способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тс деформацию e определяют из следующего соотношения:

способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383

где способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383(e) = способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 21033830,2/способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383p(e) - параметр, характеризующий эффект Баушингера [3], и равный отношению условного предела текучести при сжатии способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 21033830,2 (с допуском на пластическую деформацию 0,002) предварительно растянутого образца до деформации e к напряжению растяжения способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383p (e) при этой деформации.

Кривую течения и функцию способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383 (e) в этом соотношении аппроксимируют соответственно в виде:

способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383

где A, n, eo, способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383o, c - характеристики материала, определяемые статической обработкой опытных значений способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383 и способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383.

Из соотношения (1) следует, что с увеличением деформации растяжения e предел текучести способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тс монотонно возрастает. При e=0 предел текучести способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тс становится равным пределу текучести пластически недеформированного материала - способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383т.

Установлено [2, 3] , что начально-изотропный материал при его пластическом деформировании становится из-за эффекта Баушингера анизотропным. В связи с этим коэффициент способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383 (e) < 1, а предел текучести на сжатие (способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тс) и растяжение (способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тр) 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

способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383

Из сопоставления выражений (1) и (4) следует неравенство способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тр < способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тс. Для изотропно упрочняющихся способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383 (e)= 1, и из указанных соотношений получают способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тр = способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тс.

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; способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383o =0,42; c=-100; способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383т=290 МПа; eкр=0,2.

Опытные значения способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тс получены по данным испытаний на сжатие коротких образцов размером 8х8х12 мм, изготовленных из пластически растянутых до различных степеней деформации e образцов. При этом значения способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тс определялись по методике, изложенной в работе [4].

На чертеже представлены: сплошная линия - предел текучести на сжатие способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тс, рассчитанный по соотношению (1); штриховая линия - опытная кривая измерения способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тс.

Из приведенных данных следует, что при деформации растяжения e=0,2 превышение фактического значения предела текучести способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тс относительно его исходного значения способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383т составляет способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383 55%. Расчетные данные отличаются от фактических в пределах 5%.

Таким образом, предлагаемый способ увеличения предела текучести на сжатие способ повышения конструкционной прочности материалов, патент № 2103383тс 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.

Класс C21D7/00 Изменение физических свойств железа, чугуна или стали путем деформации

способ обработки металлов и сплавов (варианты) и устройство для его осуществления -  патент 2528296 (10.09.2014)
холоднодеформируемая сталь повышенной прочности и состоящее из нее плоское изделие -  патент 2524027 (27.07.2014)
способ изготовления изделий типа "крышка", "дно" -  патент 2518026 (10.06.2014)
способ пластического структурообразования металлов и устройство для его осуществления (варианты) -  патент 2515705 (20.05.2014)
труба из нержавеющей аустенитной стали с отличной стойкостью к окислению паром и способ ее получения -  патент 2511158 (10.04.2014)
аустенитная нержавеющая сталь -  патент 2507294 (20.02.2014)
способ прокатки с применением одноцилиндрового толкаемого валка, устройство для его осуществления и изделия, изготовленные по данному способу -  патент 2493265 (20.09.2013)
способ пластического структурообразования металлов и устройство для его осуществления -  патент 2492957 (20.09.2013)
выполненная с увеличенной вязкостью буровая коронка инструмента для бурения породы и способ увеличения вязкости таких буровых коронок -  патент 2488681 (27.07.2013)
способ изготовления резьбы на детали -  патент 2486994 (10.07.2013)
Наверх