способ деформирования осесимметричных заготовок
Классы МПК: | B21C23/08 изготовление проволоки, прутков, труб |
Автор(ы): | Колмогоров Г.Л., Коноплев В.Н., Мельникова Т.Е., Иванов В.А., Каменев С.А., Шпаковский Л.К., Федотов Н.А., Зуев А.Ф. |
Патентообладатель(и): | Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов |
Приоритеты: |
подача заявки:
1996-03-14 публикация патента:
20.06.1998 |
Изобретение может быть использовано для производства прутков и труб из труднодеформируемых материалов. Способ деформирования осесимметричных заготовок из дисперсно-упрочненных композиционных материалов включает деформирвание в матрицах с коническим рабочим каналом. При этом суммарную допустимую вытяжку определяют из условий предотвращения последеформационного разрушения от остаточного напряжения по формуле

где
- суммарная вытяжка; do, dk - начальный и конечный диаметр заготовки;
- коэффициент Пуассона материала заготовки;
* - параметр, характеризующий долю энергии пластического деформирования, пошедшую на формирование остаточных напряжений;
в - угол наклона образующей рабочего конуса матрицы к оси деформирования; n - количество переходов при многопереходном деформировании. Данный способ позволяет повысить прочность, долговечность и эксплуатационную стойкость готовых изделий. 1 ил.
Рисунок 1

где




Формула изобретения
Способ деформирования осесимметричных заготовок из дисперсно-упрочненных композиционных материалов, включающий деформирование в матрицах с коническим рабочим каналом, отличающийся тем, что суммарную допустимую вытяжку определяют из условий предотвращения последеформационного разрушения от остаточных напряжений по формуле
где




Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в прутках и трубах из труднодеформируемых материалов. Известен способ горячей экструзии (наиболее благоприятный метод деформирования дисперсно-упрочненных композиционных материалов (ДУКМ), обеспечивающий большие степени обжатия [1]. После горячей экструзии холодную или теплую деформацию (волочение, прокатка) проводят в несколько переходов с целью создания оптимальной дислокационной структуры, чем обеспечивают существенное повышение длительной прочности и высокотемпературной стабильности ДУКМ. Обжатие за переход составляет 5-25%, суммарное обжатие может превышать 95%. С целью повышения жаропрочности и пластичности проводят термообработку изделий. Однако, как показала практика, разрушение металлоизделий из ДУКМ происходит и после обработки за счет остаточных напряжений, формирующихся в процессе пластического деформирования. Указанный недостаток частично устраняется в известном технологическом процессе получения изделий из ДУКМ методом гидроэкструзии [1]. Осесимметричную заготовку, полученную горячим прессованием из ДУКМ, нагревают в индукционной печи до заданной температуры и загружают в контейнер пресса, где осуществляют гидроэкструзию изделия (прутка или трубы), деформируют заготовку из ДУКМ в матрицах с коническим рабочим каналом. Однако при этом вытяжку заготовки осуществляют без учета механизма формирования остаточных напряжений, без оценки влияния уровня остаточных напряжений на эксплуатационную стойкость изделий. Предлагаемый способ деформирования осесимметричных заготовок позволяет получать сплошные качественные заготовки из ДУКМ за счет предотвращения последеформационного разрушения изделий от остаточных напряжений. Это достигается тем, что в известном способе деформирования осесимметричных заготовок из дисперсрно-упрочненных композиционных материалов, включающем деформирование в матрицах с коническим рабочим каналом, суммарную допустимую вытяжку определяют из условий предотвращения последеформационного разрушения от остаточных напряжений по формуле
где

d0, dk - начальный и конечный диаметры заготовки;



n - количество переходов при многопереходном деформировании. Как известно, в процессах пластического деформирования часть затрачиваемой на деформацию энергии выделяется в виде тепла пластического деформирования, а часть энергии сохраняется в деформируемом теле в виде потенциальной энергии остаточных напряжений Uo [2]. При этом U0 =


где
Uдеф - энергия пластического деформирования;




где
V - объем изделия. Величину энергии пластического деформирования определяют по технологическим параметрам волочения

где



где
d0, d1 - диаметр заготовки до и после перехода соответственно. При производстве осесимметричных изделий после пластического деформирования под действием остаточных напряжений реализуется схема плоского упругого деформированного состояния. Характерным для этой схемы является отсутствие осевых деформаций


Систему дифференциальных уравнений для упругого состояния, соответствующего действию остаточных напряжений в цилиндрической системе координат r, z,


где






получили





где
E - модуль упругости обрабатываемого материала. Из (5) следует, что


и получают дополнительное уравнение связи напряжений и

Из решения дифференциальных уравнений (8) и (9) определяют






содержащего неизвестные параметры a0 и a1. Исключив a0 из условия самоуравновешенности остаточных напряжений

где
2R - диаметр изделия, из уравнений (8) и (9) получают

где

Из решения (1) с учетом (2), (3), (4) и (10) определяют

здесь








На чертеже приведены значения величины суммарной вытяжки осесимметричной заготовки из ДУКМ с




Класс B21C23/08 изготовление проволоки, прутков, труб