塑性加工时的变形条件

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1、1.塑性加工时的变形条件本章内容:明确塑性加工时的变形条件变形力学条件:外力、内力及应力、应力状态、应变状态;变形热力学条件:变形程度、变形速度、变形温度。变形条件不同可导致金属的塑性、变形抗力、力能消耗、产品性能等等的改变。1.1塑性加工时工件所受的外力一.表面力作用于物体表面的外力1.作用力(主动力)由各种机械动作产生,迫使金属变形的力。特点:外部作用,方向与接触工作面垂直。2.反作用力(约束反力)工具对金属产生的压力,阻止变形金属移动的力。①正压力N垂直于工具的工作表面,指向工件。②摩擦力T沿工具与工件接触面的切线方向。反作用力即正压力与摩擦力的合力。a)

2、摩擦力的方向摩擦力的方向取决于工具与变形金属的相对运动,当工具与工件运动方向一致时V工具>V工件摩擦力的方向与金属运动方向相同V工具<V工件摩擦力的方向与金属运动方向相反1b)摩擦力的大小库仑定律:T=N·f与正压力成正比1前滑区:V工具<V工件T2与金属流向相反后滑区:V工具>V工件T1与金属流向相同影响摩擦系数f的因素:Ⅰ)工具与工件的表面状态粗糙↑,f↑Ⅱ)工具与工件的相对运动速度△V↑,f↓Ⅲ)单位压力压力↑,f↑Ⅳ)变形温度T<Tc,T↑,f↑;T>Tc,T↑,f↓二.体积力作用于物体内所有质点并与质量成正比的力如:惯性力、重力、磁力等等体积力相对于表

3、面力来说,可忽略不计1.2原子间的作用力一.基本概念原子间的作用力与原子间距有关两个原子间的相互作用力与原子间距的关系如图1-2所示。r=r0时,斥力=引力,内力=0,平衡位置,势能最底2.r>r0时,斥力<引力,合力表现为引力3.r<r0时,斥力>引力,合力表现为斥力1二.弹塑性变形的特征1.弹性变形弹性:卸载后材料恢复原子形状和尺寸的性质虎克定律:σ=E·εE:弹性模量E↑,刚度↑①与原子间作用力性质有关②与材料的结构因素关系不大弹性变形三个特征:①可逆性②线性关系③变形值小2.塑性变形所加外力大到足以克服原子的势垒,使原子从一个平衡位置移到另一个平衡位置。

4、塑性:材料保留永久变形而不恢复原状的性质。塑性变形三个特征:①不可逆性②非线性③变形值大3.弹塑性变形共存EC段:弹性变形部分(恢复)OC段:永久变形1.3内力和应力一.内力1.定义:物体内各质点的相互作用力。其大小等于引力与斥力之和。产生的实质:原子偏离平衡位置,原子间距改变的结果。2.产生原因①由于外力的作用,为平衡外力的机械作用将发生内力。②由于物理及物理化学过程的作用,物体各部分变形大小不同。由于物体是一个整体,各部分的不均匀变形将互相限制,因此物体内发生了自相平衡的内力。以不均匀加热的金属为例:如图1-5左边温度低,右边温度高。右边受热膨胀的延伸大,由

5、于金属的整体性,使各部分不均匀变形互相限制,因此物体内发生了自相平衡的内力。二.应力1.定义:作用在微小面素上的内力与该面积之比的极限。单位面积上的内力。内力的强度。S作用在面素δF上的全应力σ作用在面素δF上的法向应力正应力τ作用在面素δF上的切向应力切应力2.分类①基本应力:由于外力作用所引起的应力②附加应力:由于物理化学过程所引起的物体内部自相平衡的应力③工作应力:基本应力与附加应力的代数和外力去除后,基本应力消失,附加应力以残余应力的形式存留在金属内。1.4应力状态和应力图示一.应力状态——物体内的原子被迫偏离平衡位置的状态点的应力状态——物体内任意一点

6、不同方位上所承受的应力情况在三个相互垂直的微分面上共作用有九个应力分量点的应力状态可用应力张量来描述。已知这九个应力分量,就可根据静力平衡关系求出任意方向上的应力。1.主平面主方向主应力主平面——切应力等于0的平面主方向——主平面的法线方向主应力——主平面上的法线应力用σ1、σ2、σ3表示并按代数值顺序σ1>σ2>σ3应力张量Tσ可分成二个部分:Tσ=TσS+TσDTσS:应力球张量,引起体积变化的应力张量,与平均应力有关。σm=1/3(σ1+σ2+σ3)TσD:应力偏张量,引起形状变化的应力张量,与偏差应力有关。σi=σ-σm2.主切平面切应力有极大值的平面。

7、与主平面的夹角为45°和135°。3.静水压力σm=1/3(σ1+σ2+σ3)为压缩应力,负值则:P=│σm│=-1/3(σ1+σ2+σ3)称为静水压力二.应力图示1.定义在单元立方体的面上用箭头表示有无主应力存在的图示。拉应力,用“+”表示,箭头向外压应力,用“-”表示,箭头向里应力图示共有九种:线应力状态:二种常在拉伸试验或变形区边缘出现面应力状态:三种冲压变形常见体应力状态:四种大多数压力加工中出现塑性加工过程中常见的是体应力图示。如图1-1所示(a)平锤下的锻造三向压应力图示(b)通过模孔的挤压三向压应力图示(d)平辊间的板材轧制三向压应力图示(c)拉拔

8、一向拉伸、二向压缩的应力

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