способ определения свойств деформирования

Классы МПК:B21D5/00 Гибка листового металла вдоль прямых линий, например для образования простых изгибов
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Куклин Олег Сергеевич,
Максимович Владимир Николаевич,
Кратюк Петр Брониславович,
Брук Марк Борисович,
Матвеев Игорь Богданович
Приоритеты:
подача заявки:
1991-10-21
публикация патента:

Использование: обработка металлов давлением, в частности определение параметров технологических процессов. Сущность изобретения: образец подвергается свободному изгибу на двух опорах и полученная машинная диаграмма сравнивается с аналогичными расчетными диаграммами, полученными путем подбора различных моделей кусочно-линейной аппроксимации диаграмм истинных напряжений. В качестве испытуемого образца принимают прямоугольную пластину. Способ позволяет заменить определение диаграмм истинных напряжений с помощью испытаний на разрыв цилиндрических образцов. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОЙСТВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ преимущественно деталей из металлических материалов, заключающийся в упругопластическом воздействии на образец с построением машинной диаграммы усилие-перемещение и сравнением с расчетными диаграммами, отличающийся тем, что упругопластическое воздействие осуществляют путем свободного симметричного изгиба образца на двух опорах цилиндрическим пуансоном по всей ширине образца, а машинную диаграмму, полученную при игзгибе, сравнивают с аналогичными расчетными диаграммами, полученными путем подбора различных моделей кусочно-линейной аппроксимации диаграммы истинных напряжений, причем расчетную кривую, наиболее близкую к опытной машинной диаграмме, и соответствующую ей модель аппроксимации принимают за истинную для данного материала.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве испытуемого образца принимают прямоугольную пластину.

3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что толщину изгибаемого образца принимают равной исходной толщине испытуемого материала.

4. Способ по пп.1 - 3, отличающийся тем, что размеры образца и расстояние между опорами изменяют в зависимости от максимально допустимого усилия изгиба.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности, к определению технологических параметров процессов (усилий, напряжений, деформаций, перемещений).

Известен способ определения диаграмм истинных напряжений металлических материалов путем механических испытаний на разрыв. При этом получают так называемую машинную диаграмму в координатах усилие - удлинение, на основании которой путем специального графического построения и расчета получают диаграмму истинных напряжений (диаграмму упрочнения) в координатах истинное напряжение-деформация.

Определение таких диаграмм встречает большие трудности, связанные с вычислением истинной площади сечения испытуемого образца, соответствующей усилию растяжения в данный момент времени, особенно с момента локализации деформаций (образование шейки).

Наиболее близким, принятым за прототип способом является способ [1].

Недостатком известного способа является то, что он требует изготовления специальных образцов путем чистовой токарной обработки с высокой точностью и снятием поверхностных слоев испытуемого материала. Это также вносит погрешности в определение диаграммы и последующие расчеты параметров процессов пластической обработки материала.

Техническим результатом изобретения является повышение точности, упрощение процедуры испытаний и уменьшение их стоимости путем разработки нового способа определения свойств деформирования.

В качестве испытуемого образца принимают прямоугольную пластину, подвергаемую свободному симметричному изгибу на двух опорах цилиндрическим пуансоном по всей ширине пластины, в процессе изгиба записывается опытная машинная диаграмма в координатах усилие -прогиб путем решения упруго-пластической контактной задачи свободного изгиба для заданных условий деформирования, исходя из различных моделей кусочно-линейной аппроксимации диаграмм истинных напряжений строится ряд расчетных диаграмм в координатах усилие-прогиб, аналогичных опытной машинной. Расчетная диаграмма, наиболее близко совпадающая с опытной машинной, и соответствующая ей аналитическая модель диаграммы истинных напряжений принимаются за фактическую для данного материала. При этом толщина изгибаемой пластины принимается равной исходной толщине испытуемого материала, а для уменьшения усилий изгиба можно в широких пределах изменять расстояние между опорами и размеры пластины.

На фиг. 1 показана машинная диаграмма, полученная при свободном изгибе пластины из испытуемого материала; на фиг. 2 - расчетные диаграммы, соответствующие принятым моделям упрочнения.

Наиболее близкой к опытной кривой 1 является кривая 3, поэтому соответствующая ей модель упрочнения 3 (диаграмма упрочнения) и принимается за истинную.

П р и м е р. Пластина из стали марки 10 ХСНД размером 100х400, толщиной 10 мм подвергалась симметричному свободному изгибу на двух опорах, расстояние между которыми составляет 80 мм, пуансоном радиусом 25 мм шириной 150 мм.

Записана машинная диаграмма в координатах усилие (Р)-прогиб (V) (кривая 1). Выполнены расчеты и построены аналогичные диаграммы для следующих моделей упрочнения при кусочно-линейной аппроксимации диаграммы истинных напряжений:

на участке ОА:

способ определения свойств деформирования, патент № 2020013= 80+200способ определения свойств деформирования, патент № 2020013способ определения свойств деформирования, патент № 2020013

на участке АВ:

способ определения свойств деформирования, патент № 2020013= 96+83способ определения свойств деформирования, патент № 2020013способ определения свойств деформирования, патент № 2020013

на участке ВС:

способ определения свойств деформирования, патент № 2020013= 106+60способ определения свойств деформирования, патент № 2020013способ определения свойств деформирования, патент № 2020013

Наиболее близкой к опытной машинной диаграмме оказалась кривая 3, таким образом каждому линейному участку аппроксимации соответствует следующая модель упрочнения:

способ определения свойств деформирования, патент № 2020013=способ определения свойств деформирования, патент № 2020013Тnnспособ определения свойств деформирования, патент № 2020013способ определения свойств деформирования, патент № 2020013 ; где способ определения свойств деформирования, патент № 2020013Тn- предел текучести в начале каждого n-участка;

Пn - модуль упрочнения n-го участка, равный тангенсу угла наклона каждого линейного участка.

При использовании изобретения могут быть получены следующие преимущества: простота испытания; высокая точность определения диаграмм истинных напряжений; уменьшение затрат на изготовление образцов.

Класс B21D5/00 Гибка листового металла вдоль прямых линий, например для образования простых изгибов

способ получения монтажных профилей с зубчиками на кромках на многоклетьевом профилегибочном стане -  патент 2523200 (20.07.2014)
универсальный штамп для формообразования листовых деталей с двоякой кривизной поверхности -  патент 2522973 (20.07.2014)
способ и стан для листовой рельефной формовки профилей высокой жесткости -  патент 2519701 (20.06.2014)
роликовая профилирующая машина -  патент 2518019 (10.06.2014)
способ изготовления конусообразных труб для теплообменных аппаратов и устройство для его осуществления -  патент 2516334 (20.05.2014)
бесклетевой листогибочный стан для изготовления гофрированных профилей -  патент 2510301 (27.03.2014)
устройство чистовой обработки переменной структуры для станка для изготовления труб -  патент 2510300 (27.03.2014)
способ изготовления труб -  патент 2506132 (10.02.2014)
изогнутая во множестве направлений балка, устройство роликового формования и способ -  патент 2503517 (10.01.2014)
способ изготовления профилей с перфорированными отверстиями -  патент 2503516 (10.01.2014)
Наверх