《材料成形原理》1实验

《材料成形原理》1实验

ID:43997087

大小:383.72 KB

页数:7页

时间:2019-10-17

《材料成形原理》1实验_第1页
《材料成形原理》1实验_第2页
《材料成形原理》1实验_第3页
《材料成形原理》1实验_第4页
《材料成形原理》1实验_第5页
资源描述:

《《材料成形原理》1实验》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、实验五液态金属成形中的结晶裂纹倾向试验一、试验原理结品裂纹是液态金属成形过程中的主要缺陷之一。木试验参照压板对接(FISCO)焊接裂纹试验方法,通过人为地改变焊接冶金因索或焊件拘束程度,对不同情况下的液态金属成形中的结晶裂纹敏感性进行了实验比较。二、试验目的1.T解结晶裂纹的形成机理及宏观特征;2.了解结晶裂纹敏感性的影响因素;3.掌握一种结晶裂纹倾向试验方法。实脸焊缝c4D200图1FISCO试验装置简图1—C型拘束框架;2—试件;3—紧固螺栓;4—齿形底座;5—定位塞片;6—调整板三、试验装置及材料1.直流弧焊机ZX5-4002

2、.FISC0试验装置(如图1所示)344直径J422、J427和J427-FeS(自制)焊条4.200X120X12mm低碳钢(或低合金钢)试板5.测力扳手四、方法及步骤1台1套各4〜6根12块1件1.将试件两块装入F1SC0试验装置中,以相应厚度的塞片來保证对口间隙2〜4mm。测力扳手以120Nm的扭矩紧固好全部加固螺栓。2.按图2所示,依次焊接长约40mm长的试验焊缝,焊缝间距约10mm,图2试验焊接位置焊缝弧坑原则上不填满。焊接电流:100A;电弧电压:24V;焊接速度:150mm/min。1.焊接后约10分钟将试件从试验装置

3、中取出。2.试件冷却到室温后,将试件沿焊缝轴向弯断,观察断面上有无裂纹并测量裂纹长度。并按下式计算裂纹率:CF=^^xl00%FZLf工lp—4条试验焊缝的裂纹长度之和(nmi);》Lf—4条试验焊缝的长度之和。3.使用另两种试验焊条重复以上试验过程,分别计算裂纹率。4.松开试验装置中的部分(或全部)紧固螺栓,降低试件的拘束程度,重复以上试验,观察裂纹率的变化。五、试验结果整理将实验结果填入下表:试板编号实验用焊条Lkhto试板拘束情况焊缝长度(mm)裂纹长度(mm)裂纹率(%)比较各试件裂纹率的测试结果,写出试验报告。包括:1.分

4、析熔渣类型或熔渣成分的变化对结品裂纹倾向的影响;2.分析拘束程度的变化对结晶裂纹倾向的影响。《材料成形原理》(下)实验指导书实验六绘制拉伸真实应力应变曲线一、基本原理金属在冷塑性变形过程中,冇加工硬化现彖产生。这种锁化现象可川“破化曲线”(即真实应力——应变曲线)表示出来。根据拉伸试验,可以间接地绘制出“硕化1111线”來,但是仅在产生颈缩以前是属于单向应力状态,而在颈缩部位上变形不再是均匀分布,且应力状态转变成三向状态,所以对大于产生颈缩的变形程度來说,只能近似地绘制硬化曲线。按照所取的变形程度指标不同,硬化曲线门J分为三种曲线,

5、即。一w曲线、。一e曲线、s—w曲线,如图1所不:二、实验目的本实验H的要求掌握以下两项内容:1、通过拉伸试验而进一步绘制出s—G的真实应力

6、11

7、线。2、假设s-g的真实应力一应变曲线可近似地用指数函数关系式s=cen來表示,则根据拉伸试验來确定出硬化常数C和硬化指数n,此关系式即可得岀。(提示):应用拉伸试验的二点测定法,得:52=c取对数得:logS二logC+nloge,log5>logC+nloge2或^=(—)nS2e2・・・log^=n.log(邑)s2e2・log(S/S2)••n=—;log(Wi/勺丿已知n值后

8、即可求岀c值:C=电三.实施方法与步骤1.采川10号或20号钢的标准试棒川测量工具及样冲先打好标记A点,如下图所示。(1)10-A1102•量出试棒的准确尺寸(直径和标距),并记录下来。1.把试棒在材料试验机上进行拉伸,直至断裂为1上,记录拉伸Illi线图。2.根据记录的拉伸曲线p——A1图,绘制真实应力曲线S--w图。ppPA其中S=-=—(l+£)=—(l+7^)rr0r0f0曲线图中:*加丄L/o」图35.测定出拉伸曲线上任意两点的P值与值,从而计算出n值与C值,最后可求出硕化曲线的近似理论方程S=Cen的关系式。在绘制曲线时

9、,可选取10、15个点,找出及S,£的对应值示,将其用圆滑曲线联结起来,即可得曲线。由于拉伸产生颈缩后,已不是单向应力状态,故必须加以改正。建议采用齐别尔的修正公式:8Q式中S'——未修正时的真实应力V二匕FS——修正后的真实应力d——C颈缩处断面氏径。P—■贞缩处试棒外形的1111率半径,见图3。实验七一、基本原理环形试件在平行平板间徹粗时,由于接触面摩擦状态的不同,其变形情况也不同。当摩擦系数很小时变形后圆环内外径都扩大。(图1-a)当摩擦系数超过某一临界值时,在圆环中就出现一个半径为心的分流曲。该面以外金属向外流动,该面以内的

10、金属向屮心流动,结果使圆环外径增人,内径缩小。(图1)。由能最法和应力分析法可以求分流面半径R“,摩擦因数m与圆环尺寸间的理论关系。(摩擦因数m与摩擦系数卩的关系可取"一加即近似认为接触而上剪应力为常数2呵广A■V3当沪1时,u=0.

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。