RU2324918C1 - Способ оценки предельной деформации при локальной листовой штамповке - Google Patents

Способ оценки предельной деформации при локальной листовой штамповке Download PDF

Info

Publication number
RU2324918C1
RU2324918C1 RU2006142564/28A RU2006142564A RU2324918C1 RU 2324918 C1 RU2324918 C1 RU 2324918C1 RU 2006142564/28 A RU2006142564/28 A RU 2006142564/28A RU 2006142564 A RU2006142564 A RU 2006142564A RU 2324918 C1 RU2324918 C1 RU 2324918C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
deformation
radial
sample
square
neck
Prior art date
Application number
RU2006142564/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Кириллович Евдокимов (RU)
Анатолий Кириллович Евдокимов
Константин Аркадиевич Назаров (RU)
Константин Аркадиевич Назаров
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ)
Priority to RU2006142564/28A priority Critical patent/RU2324918C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2324918C1 publication Critical patent/RU2324918C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к отрасли машиностроения. Сущность: предварительно зажимают периферийные зоны образца и вытягивают сферическую лунку до образования шейки или разрушения. Перед началом деформирования на заготовку наносят два вида делительной сетки, квадратную и радиальную. При обработке делительных сеток с радиальной определяют направления главных осей тензора деформаций, а квадратной сетки - интенсивность деформаций вблизи образующейся шейки или разрушения. Размеры ячейки для расчета берут с ее развертки на плоскость, касательной к внешней поверхности сферической лунки в точке пересечения диагоналей рассматриваемой ячейки. Технический результат: повышение точности определения предельной интенсивности деформации материала. 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 6 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к отрасли машиностроения, в частности к обработке металла давлением, и может быть использовано для изготовления вытяжкой отдельных участков кузовных автомобильных деталей сложной конфигурации, при формовке ребер жесткости, выступов, при образовании глубоких зигов в художественной штамповке и т.п.
Первым аналогом предлагаемого способа является метод определения пластичности материала путем растяжения плоского образца на испытательной машине [Е.А.Попов, В.Г.Ковалев, И.Н.Шубин. Технология и автоматизация листовой штамповки. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2003, с.28.].
Недостатком является то, что этим способом определяются механические свойства материала при одноосной деформации.
Вторым аналогом оценки пластических свойств материала является способ определения твердости металла по вдавливанию индентора в образец [Н.А.Чиченев, А.Б.Кудрин, П.И.Полухин. Методы исследования процессов обработки металлов давлением. - М.: Металлургия, 1977, с.221-225].
Однако этот способ не дает достаточной требуемой точности по свойствам материала при штамповке пространственных фигур.
За прототип был взят способ оценки штампуемости листового материала, называемый способом испытания на формовку сферической лунки по Эриксену на установке МТЛ-10Г, заключающийся в том, что плоскую заготовку определенных размеров укладывают на матрицу со скругленным цилиндрическим рабочим отверстием, с помощью мощного зажима фиксируют фланец и выдавливают в образце лунку пуансоном со сферическим торцом до образования шейки или локального разрушения [Аверкиев Ю.А., Аверкиев А.Ю. Технология холодной штамповки. М.: Машиностроение, 1989, с.25-26, рис.2.2]. Данным способом оценивается способность листового металла к деформированию, происходящему из-за уменьшения толщины заготовки, при схеме, близкой к двухосному растяжению.
Недостатком этого способа является невозможность количественно определить распределение деформаций по поверхности лунки и оценить предельное значение интенсивности деформации в зоне разрыва. Использование этого способа для оценки штампуемости рифленых деталей затруднительно, из-за отсутствия независимого параметра, такого как, например, степень деформации (интенсивность деформации).
Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности определения предельной интенсивности деформации материала в условиях двухосного напряженного состояния в пространственных фигурах.
Задача достигается следующим образом.
В способе оценки предельной деформации, заключающейся в предварительном зажиме периферийных зон образца и вытяжки сферической лунки до образования шейки или разрушения, перед началом деформирования на заготовку наносят два вида делительной сетки, квадратную и радиальную, при обработке делительных сеток с радиальной определяем направления главных осей тензора деформаций, а квадратной сетки - интенсивность деформаций вблизи образующейся шейки или разрушения, причем размеры ячейки для расчета берут с ее развертки на плоскость, касательной к внешней поверхности сферической лунки в точке пересечения диагоналей рассматриваемой ячейки.
Два вида делительной сетки наносят одновременно на один образец, причем на одну его половину - квадратную, а на вторую - радиальную.
Два вида делительной сетки наносят последовательно на различные образцы.
Для пояснения описываемых объектов на фигурах приведены: установка МТЛ-10Г для испытания образцов (фиг.1), фотография образца с нанесенной квадратной делительной сеткой (фиг.2), фотография образца с нанесенной радиальной делительной сеткой (фиг.3), схема образца с двумя видами делительной сетки (фиг.4), ячейка искаженной делительной сетки с проставленными размерами (фиг.5), развертка искаженной ячейки (фиг.6).
Пример реализации.
Все испытания образцов на штампуемость проводим на установке МТЛ-10Г (фиг.1). Для расчета интенсивности деформации определяем главные оси деформирования. Для этого нам приходится использовать различные виды делительных сеток, подстраиваясь под геометрию деформируемой фигуры. В частности, для анализа предельных деформаций по Эриксену наиболее подходящими системам оказались координатная (фиг.2) и радиальная (фиг.3) делительные сетки (доказываем, что процесс протекает монотонно). По деформируемой радиальной сетке получаем, что одна из осей перпендикулярна формуемому листу, вторая совпадает с образующей формуемого купола, а третья перпендикулярна образующей и лежит вдоль касательной к параллели купола, проходящей через центр рассматриваемой искаженной ячейки. Можно два вида сетки наносить на один образец (фиг.4). Изложенный способ оценки предельной деформации можно конкретизировать для оценки предельной деформации с помощью искаженной ячейки координатной делительной сетки, расположенной на куполе вблизи образующейся «шейки» в процессе испытания по Эриксену. В этом случае рассчитанная деформация будет предельной для данного материала.
В качестве примера рассмотрим одну из ячеек, расположенную на сферической части деформированного образца. Для определения одной из диагоналей развертки этой ячейки на касательную плоскость измеряем линейное расстояние между точками k, m (фиг.5) при помощи инструментального микроскопа УИМ-23 (
Figure 00000001
=4,8 мм).
Радиус кривизны рассматриваемого участка сферы равен 10,7 мм. Дуга km опирается на угол сферы α=2arcsin(2,4/10,7)=25,92°. Следовательно, истинная длина криволинейной диагонали km, а отсюда и длина диагонали развертки k1m1, может быть определена как дуга
Figure 00000002
=πRα/180=π·10,7·25,92/180=4,84 мм (фиг.4). Угол γ между рассматриваемой диагональю и направлением главной оси e1 определяем замером на том же микроскопе, γ=5°.
Расстояние между двумя сторонами искаженной ячейки, через которые проходит главная ось, равно bi=2,2 мм, а на развертке параллелограмма оно соответственно равно b1=2,206 мм. Угол между диагональю и высотой параллелограмма развертки β=arccos2,206/4,84=62,88°. Угол между высотой и главным направлением β1=62,88-5=57,88. Длина материального волокна, расположенного вдоль главного направления, равно
Figure 00000003
1=2,206/cos57,88°=4,15 мм.
Исходная ячейка делительной сетки имела размеры 2×2 мм. Длина диагонали данной ячейки равна 2,8 мм. Учитывая допущение о том, что угол между диагональю и первым главным направлением в искаженной ячейке должен быть равен углу между диагональю и главным направлением в исходной ячейке, определим длину материального волокна в исходной ячейке, расположенном под углом γ=5° относительно диагонали, а относительно одной из сторон квадрата - 40°. Тогда она будет равна:
Figure 00000004
=2/соs40°=2,61 мм.
Из приведенных вычислений следует, что первая главная деформация будет равна е1=ln4,15/2,61=0,464. Третья главная деформация, определяемая изменением толщины материала, будет равна e3=ln0,7/0,96=-0,316. Вторую главную деформацию определяем из условия несжимаемости: е12+e3=0, получив, что вторая главная деформация является сжатием материального волокна е2=0,316-0,464=-0,148. Локальная интенсивность деформации сдвига будет равна:
Figure 00000005
Figure 00000006
.
Таким образом, равномерная предельная степень деформации материала вблизи «шейки» в сферической зоне купола будет соответствовать еi=Г/
Figure 00000007
=0,474, что соответствует практически 50% деформации.
Для рассматриваемого материала сталь 10 (аналогично и для биметалла мельхиор - сталь 10) предельное значение линейной деформации в отожженном состоянии равно δп=35%. В нашем случае для первой главной деформации δ=(4,15-2,61)/2,61·100=58%. Таким образом, при испытании по Эриксену пластичность металла по сравнению с линейным растяжением увеличивается на 66%. Это связано с добавочным напряжением сжатия при изгибе листового материала на сферическом пуансоне в момент формирования купола.
Таблица 1
Результаты вычислений деформаций
№ п/п
Figure 00000001
, мм
R, мм α
Figure 00000008
, мм
γ bi, мм b1, мм β β1
Figure 00000009
, мм
Figure 00000010
, мм
e1 е3 e2 Г
1 4,8 10,7 25,92 4,84 5 2,2 2,206 62,88 57,88 4,15 2,61 0,464 -0,316 -0,148 0,828
Таким образом, при испытании по Эриксену пластичность металла по сравнению с линейным растяжением по интенсивности деформации увеличивается на 66%. Это связано с добавочным напряжением сжатия при изгибе листового материала на сферическом пуансоне в момент формирования купола.

Claims (3)

1. Способ оценки предельной деформации при локальной листовой штамповке, заключающийся в предварительном зажиме периферийных зон образца и вытяжки сферической лунки до образования шейки или разрушения, отличающийся тем, что перед началом деформирования на заготовку наносят два вида делительной сетки, квадратную и радиальную, при обработке делительных сеток с радиальной определяют направления главных осей тензора деформаций, а квадратной сетки - интенсивность деформаций вблизи образующейся шейки или разрушения, причем размеры ячейки для расчета берут с ее развертки на плоскость, касательной к внешней поверхности сферической лунки в точке пересечения диагоналей рассматриваемой ячейки.
2. Способ оценки предельной деформации по п.1, отличающийся тем, что два вида делительной сетки наносят одновременно на один образец, причем на одну его половину - квадратную, а на вторую - радиальную.
3. Способ оценки предельной деформации по п.1, отличающийся тем, что два вида делительной сетки наносят последовательно на различные образцы.
RU2006142564/28A 2006-12-01 2006-12-01 Способ оценки предельной деформации при локальной листовой штамповке RU2324918C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142564/28A RU2324918C1 (ru) 2006-12-01 2006-12-01 Способ оценки предельной деформации при локальной листовой штамповке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142564/28A RU2324918C1 (ru) 2006-12-01 2006-12-01 Способ оценки предельной деформации при локальной листовой штамповке

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2324918C1 true RU2324918C1 (ru) 2008-05-20

Family

ID=39798881

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006142564/28A RU2324918C1 (ru) 2006-12-01 2006-12-01 Способ оценки предельной деформации при локальной листовой штамповке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2324918C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2655636C1 (ru) * 2017-02-27 2018-05-29 Публичное акционерное общество "АВТОВАЗ" Способ испытания листовых материалов на осесимметричную вытяжку
RU2655634C1 (ru) * 2017-02-27 2018-05-29 Публичное акционерное общество "АВТОВАЗ" Способ испытания листовых материалов на осесимметричную вытяжку
RU2659458C1 (ru) * 2017-03-01 2018-07-02 Публичное акционерное общество "АВТОВАЗ" Способ испытания листовых материалов на осесимметричную вытяжку
RU2678023C1 (ru) * 2015-05-18 2019-01-22 Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн Способ прогнозирования разрывов, программа, носитель записи и арифметическое обрабатывающее устройство

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2678023C1 (ru) * 2015-05-18 2019-01-22 Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн Способ прогнозирования разрывов, программа, носитель записи и арифметическое обрабатывающее устройство
US11016011B2 (en) 2015-05-18 2021-05-25 Nippon Steel Corporation Breaking prediction method, program, recording medium, and arithmetic processing device
RU2655636C1 (ru) * 2017-02-27 2018-05-29 Публичное акционерное общество "АВТОВАЗ" Способ испытания листовых материалов на осесимметричную вытяжку
RU2655634C1 (ru) * 2017-02-27 2018-05-29 Публичное акционерное общество "АВТОВАЗ" Способ испытания листовых материалов на осесимметричную вытяжку
RU2659458C1 (ru) * 2017-03-01 2018-07-02 Публичное акционерное общество "АВТОВАЗ" Способ испытания листовых материалов на осесимметричную вытяжку

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101707492B1 (ko) 연속압입시험법을 이용한 파괴인성 측정방법
CN102589995B (zh) 一种压入硬度预测材料单轴本构关系的方法
CN111896373B (zh) 一种测定等效塑性应变成形极限图的试验与计算方法
RU2324918C1 (ru) Способ оценки предельной деформации при локальной листовой штамповке
Simoncini et al. Experimental and numerical investigation on forming limit curves of AA6082 aluminum alloy at high strain rates
Reddy et al. Formability: A review on different sheet metal tests for formability
WO2024009566A1 (ja) 金属板の成形限界取得方法及び装置
Bruni et al. A study of techniques in the evaluation of springback and residual stress in hydroforming
Pepelnjak et al. Computer-assisted engineering determination of the formability limit for thin sheet metals by a modified Marciniak method
Said et al. Parametric Study of Spring-Back Effects in Deep Drawing by Design of Experiment
Panich et al. Formability prediction of advanced high-strength steel sheets by means of combined experimental and numerical approaches
CN112345379A (zh) 一种板材弯曲回弹特性的测试装置及其测试方法
Hijazi et al. Determination of forming limit curves using 3D digital image correlation and in-situ observation
Srinivasu et al. Finite element simulation of stretching operation of EDD steel at different temperatures
EP4134183A1 (en) Method for identifying constriction limit strain of metal plate
JP7464176B1 (ja) プレス成形割れ判定方法、装置及びプログラム、並びにプレス成形品の製造方法
RU2621324C2 (ru) Способ оценки штампуемости листового материала
RU2344407C1 (ru) Способ испытания листовых материалов на двухосное растяжение
Matviychuk et al. Construction of curve boundary deformations of metals
Lumelskyj et al. Comparison of two methods for detection of strain localization in sheet forming
CN114201845A (zh) 一种建立复杂应力状态下薄板成形极限图模型的方法
Magrinho et al. Discover Mechanical Engineering
Miles Formability testing of sheet metals
KR20020051073A (ko) 강판의 가공 취성 특성 평가방법
Liegard et al. Characterization of elasto-plastic transition of sheet metal by using large-scale four-point bending test

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081202