Технология сварки металлов в холодном состоянии






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Технология сварки металлов в холодном состоянии

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 13 14 15 16 17 18 19... 146 147 148
 

на 40% электросопротивление повышается лишь на 2% и остается неизменным до обжатия на 82%. Усилие, необходимое для данной деформации, существенна изменяется в зависимости от характера его нарастания. Величина усилия при непрерывном нагружении значительно больше, чем при переменном. Если остановить деформирование непрерывной нагрузкой и дать полную разгрузку, а затем вновь повышать нагрузку, то образуется петля гистерезиса (рис. 10) [150], т. е. при повторном нагружении деформация возникает при меньшем усилии. Поэтому, ме-няя частоту нагружения, можно осуществить одинаковую деформацию, при усилии, на 30% меньшем по сравнению с усилием непрерывной нагрузки. Явление несоответствия напряжения деформации с -.-~ повторным нагружением возникает "s при деформации всех кристалличе Рис. 10. Изменение напряже ских тел ™A%TZ,%Z™ н5еуЕсли ' изм™ направление жении:приложенного напряжения на об аЬ — разгрузка; Ьс — нагрузка; ас — раТНОе (ВМССТО рЭСТЯЖеНИЯ ПП0ИЗ величина уменьшения напряжения __\,г деформации.ВОДИТЬ СЖЭТИе), ТО Деформация В обратном направлении осуществляется при напряжении, меньшем, чем в первоначальном направлении [150]. Это различие в величине напряжения при нагружении усилием обратного знака известно как эффект Баушин-гера. Он проявляется заметнее на монокристаллах, чем на поликристаллах. Считают, что облегчение деформации в обратном направлении вызывается более свободным перемещением дислокаций. Степень упрочнения или разупрочнения металла в процессе деформации определяется температурно-скоростным фактором. От скорости деформации зависит температура деформирования, т. е. та температура, до какой прогревается металл под действием деформации и, следовательно, возникает упрочнение или разупрочнение. Затраченная на деформирование внешняя энергия воспринимается металлом и расходуется на упругую освобождаемую и. связанную (потенциальную) энергию, а также на тепловую энергию. Температурный эффект деформации определяется по зависимости Т _-у "T = -Ar—.(1-11 д где ат — температурный эффект; Гд —средняя температур" тела в конце деформации; Т0 — исходная температура тела. 30 Температурный эффект металлов проявляется при очень высоких скоростях деформирования. С увеличением скорости деформации повышается склонность металлов к хрупкому разрушению. Однако имеются пределы скоростей, при которых тепловой эффект деформации повышает пластичность. Поэтому сопротивление деформации выражается уравнением Лгд = Жт, ± йот,(1.12) где йвъ — приращение сопротивления от приращения скорости; (1ат — изменение сопротивления от теплоты деформации. При больших скоростях деформирования механические свойства твердых тел существенно отличаются от тех, которые наблюдаются при обычных технических скоростях. Для существенного повышения температуры металла от деформации требуются очень высокие скорости деформирования, чтобы выделяемое тепло за время деформации не успело рассеяться из деформируемого объема, т. е. тепловой процесс должен приближаться к адиабатическому (без теплопередачи) [78]. Работа деформации при однородном напряженном состоянии пропорциональна деформируемому объему. Поэтому удельная объемная работа, или энергия, выражается зависимостью XV ав=-уд~,(1-13) где №д — энергия (работа) деформации; V — деформируемый объем. Величина а„ характеризует концентрацию энергии в единице объема деформируемого металла. Важно отметить, что эта энергия имеет ту же размерность, что и удельное давление. Нагрев от пластической деформации обычно не вызывает отдыха и разупрочнения металла, что объясняется кратковременным импульсом тепла и высокой теплопроводностью металлов, ограничивающих диффузионные процессы. Различается скорость деформирования и скорость деформации. Скорость деформирования — первопричина, она определяется скоростью перемещения приводного механизма. Скорость деформации — следствие деформирования, она распределяется неравномерно в объеме металла [36, 78]. Различная интенсивность деформации наблюдается даже визуально по яркому свечению конусов деформации при ковке массивного металла. Сопротивление деформированию. Пластическую деформацию возможно возбудить только после преодоления атомных сил взаимодействия в условиях их равновесия, т. е. после преодоления сил упругости [37]. Приложенные внешние силы создают напряженное состояние, вызывающее упругую деформацию, а затем перемещение 31
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 13 14 15 16 17 18 19... 146 147 148

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Механическое и транспортное оборудование заводов огнеупорной промышленности
Технологія електродугового зварювання
Контактная стыковая сварка оплавлением меди и ее сплавов
Технология сварки металлов в холодном состоянии
Оборудование для ультразвуковой сварки
Ультразвуковая сварка
Износостойкость конструкционных материалов и деталей машин

rss
Карта