金属拉拔理论.ppt

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1、金属拉拔理论魏立群上海应用技术大学材料科学与工程学院2016年2月一、概述拉拔:在外加拉力的作用下,使金属通过模孔以获得所需形状和尺寸制品的塑性加工方法。一般在室温进行,只有室温强度高、塑性差的合金如钨、锌等才加热;是管、棒、型、线的主要生产方法1基本方法1)实心材拉拔截面为实心,如棒、型和线材拉拔。P制品模子坯料2)空心材拉拔截面为空心,如管和空心型材拉拔。芯杆芯头P制品模子坯料P制品模子坯料空拉:拉拔时管坯内部不放芯头,拉拔后壁厚略有变化,主要目的是减径,又称减径拉拔。固定短芯头拉拔:拉拔时

2、管坯内部放芯头,并用芯杆固定,拉拔后管坯可实现减径和减壁。是实际中应用最广泛的方法。游动芯头P制品模子坯料游动芯头拉拔:拉拔时管坯内部放芯头,但芯头不固定,依靠自身形状稳定在变形区中。此法使盘管拉拔得以实现。芯杆P制品模子坯料长芯杆拉拔:管坯套在表面抛光的芯杆上,拉拔时芯杆与管坯一起通过模孔。芯杆P制品模子坯料顶管法:将芯杆套入带底的管坯中,芯杆和管坯一起顶出模孔。在生产难熔金属、贵金属短管时采用,也适于生产大直径管材(直径>300mm)。制品坯料芯头P扩径拉拔:是用小直径管坯生产大直径制品的一

3、种方法,有压入扩径和拉拔扩径两种方法。2变形指数1)延伸系数2)加工率(断面收缩率)不难看出:分别为坯料和制品的面积分别为坯料和制品的长度3实现拉拔的必要条件作用在制品上的拉应力小于材料的屈服极限。即:<若认为硬化后的与接近,则有:<若定义:为安全系数,则实现拉拔的必要条件是:安全系数K>1。一般取K=1.4-2.0。P制品模子坯料4拉拔的特点1)制品的尺寸精确,表明光洁;2)工具和设备简单,维修方便;3)可连续高速生产小规格长制品;4)受安全系数K的限制,道次变形量小,简单断面型材也难一次成形

4、。如:二、园棒拉拔时的应力与变形1应力1)应力状态外力:拉力P,模壁压力N、摩擦力T。应力状态:两向压缩(径向和周向)一向延伸(轴向),且有,即为轴对称应力状态。NPT2)应力分布规律轴向::入口<出口(出口力大、面积小):入口>出口(塑性条件)因此:模子入口处磨损比出口大;道次加工率大时模子出口处磨损比道次加工率小时轻。径向::外部>中心:外部<中心原因:环断面越向外,其向内变形的阻力越大;米宁实验。2变形1)应变状态两向压缩(径向和周向)一向延伸(轴向),且有。2)应变规律与挤压类似,即:边

5、部变形>中心变形;后部变形>前端变形;中心流速>边部流速。但由于摩擦小,不均匀程度远比挤压小。三、管材拉拔时的应力与变形1空拉按目的不同有:减径空拉:目的是减径,主要用于中间道次,一般认为拉拔后壁厚不变;整径空拉:目的是精确控制制品的尺寸,减径量不大(0.5-1),一般在最后道次进行;定型空拉:目的是控制形状,主要用于异型管材拉拔,即用于圆截面向异型截面过渡拉拔。1)应力应力状态:与圆棒拉拔时类似,即:周向、径向为压,轴向为拉,但,且有。(内表面为自由表面,径向变形阻力小。)应力状分布规律:轴向

6、上::入口<出口;:入口>出口。径向上::外部>中心;:外部<中心;:外部>中心。、当时,壁厚增加;2)变形(应变)应变状态:轴向延伸、周向压缩、径向可能是延伸、压缩或为0(不变),这取决于三个应力之间的关系。直观上看,轴向应力(拉)使壁变薄,周向应力(压)使壁变厚。从力学角度分析有:,为瞬时的非负的比例系数。又,因此当时,壁厚不变;当时,壁厚增加。由于相对与和较小,因此近似有:当时,壁厚增加;当时,壁厚不变;当时,壁厚增加。由于沿轴向上越来越大,越来越小,因此,某一断面从入口向出口的变形过程中

7、,在不同部位壁厚的变化规律是:在模子入口处增厚,到一定值时开始变薄。空拉后壁厚究竟如何变化,取决于全过程变形的累积。3)影响空拉壁厚变化的因素相对壁厚:坯料的直径与壁厚之比,即,研究认为:当>7.6时,只增壁;当<3.6时,只减壁;当=3.6-7.6时,随工艺参数的不同,可能增壁、减壁或壁厚不变。合金性能:合金越硬,越大,增壁趋势越弱。道次加工率:越大,越大,增壁趋势越弱。润滑:润滑时摩擦小,小,增壁趋势增加。总之,凡是使拉拔力增大的因素,均使增壁趋势减弱,减壁趋势增加。4)空拉纠正管坯偏心的作

8、用挤压坯、斜轧穿孔坯往往是偏心的,在其后安排若干道次的空拉,可将偏心纠正过来,原理是:A若同一圆周上的分布均匀,则薄壁处的大,因为是使壁厚增加的因素,因此薄壁处增厚的多,直至壁厚均匀;B由于薄壁处的大,因此薄壁处先发生塑性变形,产生轴向延伸,结果在薄壁处产生轴向附加压应力,使壁增厚;厚壁处产生轴向附加拉应力,使壁减薄,直至壁厚均匀,附加应力消失。注:当管坯偏心严重时,由于过大,此时不但不能纠正偏心,还会导致管壁失稳而向内凹陷,尤其是管壁较薄时。5)空拉的特点A能纠正偏心;B适于小管、异型管以及盘

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