RU2609817C1 - Способ механического испытания металла - Google Patents

Способ механического испытания металла Download PDF

Info

Publication number
RU2609817C1
RU2609817C1 RU2015148548A RU2015148548A RU2609817C1 RU 2609817 C1 RU2609817 C1 RU 2609817C1 RU 2015148548 A RU2015148548 A RU 2015148548A RU 2015148548 A RU2015148548 A RU 2015148548A RU 2609817 C1 RU2609817 C1 RU 2609817C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
deformation
metal
sample
intensity
hardness
Prior art date
Application number
RU2015148548A
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Ефимович Глинер
Евгений Борисович Катюхин
Владислав Александрович Пряничников
Алексей Валерьевич Шабин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ВолгаСтальПроект"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ВолгаСтальПроект" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ВолгаСтальПроект"
Priority to RU2015148548A priority Critical patent/RU2609817C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2609817C1 publication Critical patent/RU2609817C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/08Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces

Abstract

Изобретение относится к механическим испытаниям, предназначенным для определения свойств металла, проявляющихся при пластическом деформировании в технологических операциях холодной обработки металла давлением (ХОМД). Сущность: осуществляют этапную холодную деформацию испытуемого образца, при которой окружность, ограничивающая нагружаемую поверхность образца, трансформируется в эллипс, измерение длины осей эллипса после каждого нагружения, определение главных деформаций и интенсивности деформации εi, измерение твердости по Виккерсу (HV) и определение зависимости между интенсивностью деформации εi и твердостью HV в результате аппроксимации графической зависимости между указанными параметрами в соответствии с формулой HV=Nεi n, где n - коэффициент, численные значения которого отражают восприимчивость испытуемого металла к наклепу, а коэффициент N определяет собой твердость HV, приобретаемую металлом после деформирования с интенсивностью εi=1. Испытания проводят на образце, изготовленном в виде цилиндра, деформацию осуществляют сжатием, при этом измерение длины осей формирующегося эллипса производят после каждой очередной осадки образца. Техническим результатом является расширение технологических возможностей способа за счет определения восприимчивости к наклепу металла, производимого в прутках диаметром менее 15 мм, применяемого в технологиях холодного объемного деформирования. 2 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к механическим испытаниям, предназначенным для определения свойств металла, проявляющихся при пластическом деформировании в технологических операциях холодной обработки металла давлением (ХОМД).
Характерным проявлением ХОМД является наклеп - возрастание прочности и, соответственно, твердости (например, по Виккерсу) обрабатываемого металла, закономерно связанное с возрастанием интенсивности пластической деформации.
Для прогнозирования результатов деформирования металла и его служебных качеств в изделиях, получаемых пластическим деформированием, необходимо выявление этой закономерности (восприимчивости к наклепу) как отличительной характеристики данного металла. При этом требуется получить аналитическое выражение ее в виде функциональной зависимости:
Figure 00000001
где εi - интенсивность пластической деформации, HV - твердость по Виккерсу.
Интенсивность деформации εi, характеризующую любой случай пластического деформирования, отличает от других показателей деформирования следующее свойство: для данного металла независимо от вида деформирования, интенсивность имеет одно и то же численное значение, если на деформацию затрачивается одинаковая механическая работа. Поэтому зависимость (1), установленная для обрабатываемого конкретного металла в каком-либо способе пластического деформирования, будет справедлива и для деформирования любым другим способом.
На практике выявление зависимости (1) в явном виде осуществляется в результате лабораторного испытания, в котором металл нагружается до различных уровней интенсивности, и при этом фиксируется его твердость.
Наиболее простым и наименее затратным в изготовлении образцов испытанием для установления явного вида зависимости (1) является механическое испытание металла широко распространенным стандартным растяжением плоских образцов (см. Глинер Р.Е., Майоров М.А. Применение испытаний твердости для оценки деформированного состояния при листовой штамповке / Кузнечно-штамповочное производство, 1987, №3, с. 40).
Поскольку при растяжении численное значение величины εi равно происходящему и легко определяемому удлинению, фиксирование интенсивности в данном испытании существенно облегчается, а плоскопараллельные поверхности образца облегчают измерение деформаций и твердости.
Однако предельные деформации металла при растяжении ограничены интенсивностями, численные значения которых не превышают 0,5 для самых пластичных металлов, притом что в реальном технологическом деформировании достигают значений 1,0 и более.
Таким образом, данное испытание не позволяет проследить поведение наклепа при численных значениях εi, превышающих 0,5.
В «Способе механического испытания металла» по патенту РФ №2360227, МПК G01N 3/08 (опубл. 20.06.2015, бюл. №17), эта задача решена проведением испытаний на образцах, выполненных в виде дисков. Образцы подвергают холодной пластической деформации путем прокатки с различным обжатием. В результате деформирования исходная окружность испытуемого образца диаметром Dисх, ограничивающая механически нагружаемую поверхность, трансформируется в эллипс. После каждого очередного обжатия измерением длин L1 и L2 главных осей образующегося эллипса определяют главные деформации ε1=ln(L1/Dисх) и ε2=ln(L2/Dисх) и далее интенсивность деформации εi как
Figure 00000002
(см. Смирнов-Аляев Г.А. Сопротивление материалов пластическому деформированию / Л.: Машиностроение, 1978, с. 29-39).
Дополнительно к этому после каждой очередной прокатки измеряют твердость HV и далее математической обработкой находят явное выражение (1) в виде зависимости HV=Nεi n, численные значения коэффициентов N и n, в котором отражают восприимчивость к наклепу испытуемого металла, при этом коэффициент n характеризует темп нарастания твердости, а N определяет собой твердость HV, приобретаемую металлом после деформирования с интенсивностью εi=1.
По совокупности существенных признаков данный способ испытания металла является наиболее близким к заявляемому способу (прототипом).
Однако на практике его применение ограничено испытаниями образцов диаметром более 15-20 мм, поскольку качественное деформирование прокаткой образцов диаметрами, меньшими чем 15-20 мм, затруднительно из-за нарушения нормальных условий захвата металла валками.
Таким образом, данный способ фактически не позволяет полноценно выполнять испытания металла, производимого, например, в прутках диаметром менее 15 мм, предназначенного для холодной объемной штамповки.
Задачей изобретения является расширение области применения способа механического испытания металла.
Техническим результатом заявляемого способа является расширение технологических возможностей способа за счет определения восприимчивости к наклепу металла, производимого в прутках диаметром менее 15 мм, применяемого в технологиях холодного объемного деформирования.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе механического испытания металла, включающем осуществление этапной холодной деформации испытуемого образца, при которой окружность, ограничивающая нагружаемую поверхность образца, трансформируется в эллипс, измерение длины осей эллипса после каждого нагружения, определение главных деформаций и интенсивности деформации εi, измерение твердости по Виккерсу (HV) и определение зависимости между интенсивностью деформации εi и твердостью HV в результате аппроксимации графической зависимости между указанными параметрами в соответствии с формулой HV=Nεi n, где n - коэффициент, численные значения которого отражают восприимчивость испытуемого металла к наклепу, а коэффициент N определяет собой твердость HV, приобретаемую металлом после деформирования с интенсивностью εi=1, согласно изобретению испытания проводят на образце, изготовленном в виде цилиндра, деформацию осуществляют сжатием, при этом измерение длины осей формирующегося эллипса производят после каждой очередной осадки образца.
Исходный диаметр Dисх испытуемого образца определяется из условия достижения в испытании максимального сжатия с учетом предельной нагрузки для выбранного испытательного оборудования (универсальная испытательная машина, пресс).
Для упрощения достижения значительных деформаций в предлагаемом решении численное значение исходной высоты образца Нисх должно превышать численное значение исходного диаметра Dисх. При этом, когда Dисх<15 мм, в процессе сжатия окружности, ограничивающие нагружаемые торцевые поверхности образцов, превращаются в эллипсы с главными осями L1 и L2. Измерение длин осей получающихся на этих поверхностях эллипсов позволяет определять интенсивность деформации εi.
Охарактеризованное указанными выше существенными признаками изобретение на дату подачи заявки не известно в Российской Федерации и за границей и отвечает требованиям критерия "новизна".
Заявителем не выявлены технические решения, имеющие признаки, совпадающие с совокупностью отличительных признаков заявляемого изобретения, обеспечивающих достижение заявляемого технического результата, в связи с чем можно сделать вывод о соответствии изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".
Изобретение может быть реализовано промышленным способом с использованием известных технических средств, технологий и материалов и соответствует требованиям условия патентоспособности "промышленная применимость", что подтверждается проведенными заявителем испытаниями.
Изобретение поясняется графическими материалами, на которых представлены схемы измерений исходного диаметра Dисх испытуемого образца (фиг. 1) и длин L1 и L2 осей формирующегося в процессе испытания эллипса (фиг. 2).
Для исключения чрезмерного изгиба продольной оси образца при сжатии, что может привести к потере его остойчивости, начальную высоту целесообразно ограничить условием Нисх=(1,5÷2,0)Dисх.
Пример
Проводили испытания стали марок ЭП 367 (мартенситностареющая сталь), 20 и 30ХГСА, твердость которых в состоянии перед сжатием составляла, соответственно, 112 HV, 191 HV и 317 HV.
Сжатие выполняли на испытательной машине модели Р-5. Учитывая предельную нагрузку (50 Н), для достижения максимального сжатия испытания проводили на образцах диаметром Dисх=3,0 мм (площадью поперечного сечения FHCX=7,1 мм2), высотой Нисх=5 мм.
Учитывая сравнительно малую площадь, на которой проводятся измерения твердости, в испытании каждой марки использовали несколько образцов, которые деформировали различным сжатием.
Измерения диаметра Dиcx и осей L1 и L2 выполняли, используя цифровое фотографирование. Результаты фотографирования переносили в компьютер, и на полученных таким образом изображениях проводили сопоставления величин L1, L2 и Dисх (фиг. 1 и 2), необходимые для расчетов интенсивностей деформаций по формуле (2), используя в измерениях универсальную программу, применяемую при выполнении чертежей обрабатываемых деталей.
Измерения твердости выполняли на приборе Виккерса, используя нагрузку 50 Н (HV5).
В табл. 1 приведены результаты измерений твердости и определений εi.
Figure 00000003
Данные, содержащиеся в колонках {εi, HV5} табл. 1, подвергали компьютерной обработке с выявлением аналитического выражения зависимости (1) в виде степенной функции HV5=Nεi n.
В табл. 2 приведены данные по полученным значениям коэффициента N (абсолютные и относительные значения) и показателя степени n.
Figure 00000004
Как видно из табл. 2, по восприимчивости к наклепу, количественно характеризуемой численными значениями величин Nотн и n, высокопрочная сталь (марка ЭП 367) заметно уступает стали повышенной прочности (марка 30ХГСА) и, в еще большей степени, стали ограниченной прочности (марка 20).

Claims (1)

  1. Способ механического испытания металла, включающий осуществление этапной холодной деформации испытуемого образца, при которой окружность, ограничивающая нагружаемую поверхность образца, трансформируется в эллипс, измерение длины осей эллипса после каждого нагружения, определение главных деформаций и интенсивности деформации εi, измерение твердости по Виккерсу (HV) и определение зависимости между интенсивностью деформации εi и твердостью HV в результате аппроксимации графической зависимости между указанными параметрами в соответствии с формулой HV=Nεi n, где n - коэффициент, численные значения которого отражают восприимчивость испытуемого металла к наклепу, а коэффициент N определяет собой твердость HV, приобретаемую металлом после деформирования с интенсивностью εi=1, отличающийся тем, что испытания проводят на образце, изготовленном в виде цилиндра, деформацию осуществляют сжатием, при этом измерение длины осей формирующегося эллипса производят после каждой очередной осадки образца.
RU2015148548A 2015-11-11 2015-11-11 Способ механического испытания металла RU2609817C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148548A RU2609817C1 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Способ механического испытания металла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148548A RU2609817C1 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Способ механического испытания металла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2609817C1 true RU2609817C1 (ru) 2017-02-06

Family

ID=58457251

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015148548A RU2609817C1 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Способ механического испытания металла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2609817C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113092258A (zh) * 2021-04-15 2021-07-09 奇瑞汽车股份有限公司 一种冷冲压成形金属零件用材逆向推导的方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4019376A (en) * 1974-09-11 1977-04-26 Kabushiki Kaisha Akashi Seisakusho Hardness tester
SU1795338A1 (en) * 1990-07-04 1993-02-15 Mo I Stali I Splavov Method for determining mechanical properties of bimetal articles
RU2480731C1 (ru) * 2011-10-07 2013-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУВПО "КнАГТУ") Способ статического механического испытания сталей и сплавов в сложнонагруженном состоянии
RU2553829C1 (ru) * 2014-04-01 2015-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", НГТУ Способ механического испытания металла

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4019376A (en) * 1974-09-11 1977-04-26 Kabushiki Kaisha Akashi Seisakusho Hardness tester
SU1795338A1 (en) * 1990-07-04 1993-02-15 Mo I Stali I Splavov Method for determining mechanical properties of bimetal articles
RU2480731C1 (ru) * 2011-10-07 2013-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУВПО "КнАГТУ") Способ статического механического испытания сталей и сплавов в сложнонагруженном состоянии
RU2553829C1 (ru) * 2014-04-01 2015-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", НГТУ Способ механического испытания металла

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113092258A (zh) * 2021-04-15 2021-07-09 奇瑞汽车股份有限公司 一种冷冲压成形金属零件用材逆向推导的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bao Dependence of ductile crack formation in tensile tests on stress triaxiality, stress and strain ratios
US9128018B2 (en) Method for evaluating corrosion-fatigue life of steel material
Tisza et al. Springback analysis of high strength dual-phase steels
Tambusay et al. Digital image correlation for cement-based materials and structural concrete testing
Zhang et al. A novel spatio-temporal method for determining necking and fracture strains of sheet metals
Chen et al. Validation of constitutive models for experimental stress-strain relationship of high-strength steel sheets under uniaxial tension
Dilmec et al. Detailed investigation of forming limit determination standards for aluminum alloys
Konopik et al. Applicability of miniature tensile test in the automotive sector
Kong et al. Deep drawing and bulging forming limit of dual-phase steel under different mechanical properties
RU2609817C1 (ru) Способ механического испытания металла
Strzelecki et al. Analysis of axial load and bending load effects on the fatigue life
RU2610936C1 (ru) Способ определения интенсивности деформаций и напряжений в локальных зонах пластически деформированного материала
RU2599069C1 (ru) Способ определения предела выносливости материала при растяжении-сжатии
RU2578286C1 (ru) Способ испытания металлов на изгиб с растяжением
RU2451282C1 (ru) Способ определения механических характеристик материалов
Mohanty et al. Determination of fatigue crack growth rate from experimental data: a new approach
Arola et al. The effect of punch radius on the deformation of ultra-high strength steel in bending
Martínez-Palmeth et al. Formability of automotive H240LA steel sheets in stretch–bending processes
RU2553829C1 (ru) Способ механического испытания металла
JP2024006542A (ja) 金属板の成形限界取得方法及び装置
Campos et al. Experimental and analytical evaluation of the stress-strain curves of AA5754-T4 and AA6061-T6 by hydraulic bulge test
Kim et al. Simulation of shear fracture in sheet metal forming of thick plates under triaxial stress states
Ruoppa et al. Bendability tests for ultra-high-strength steels with optical strain analysis and prediction of bending force
RU2308009C1 (ru) Способ определения остаточных напряжений в изделиях из ферромагнитных материалов
RU2712776C1 (ru) Способ оценки механических характеристик деформированных металлических объектов

Legal Events

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

Effective date: 20171112