Методы компактирования и консолидации наноструктурных материалов и изделий. Хасанов О.Л - 105 стр.

UptoLike

105
клонения останется на месте регистрации показаний, соответствующих
моменту преодоления сил пристенного трения. Разница показаний стре-
лок даст величину
ΔP потерь давления прессования при данном давле-
нии прессования
P
0
. Для более корректных испытаний необходимо учи-
тывать силы трения эксцентриков о шарнир и о торцевую поверхность
матрицы и силу трения боковых поверхностей пуансонов о внутреннюю
поверхность матрицы. Однако при хорошей подготовке этих поверхно-
стей и при использовании смазки неформообразующих поверхностей
величиной посторонних сил трения можно пренебречь.
Рис. 3.1. Экспериментальная измерительная пресс-форма с устройством
для определения относительных потерь усилия прессования на преодоление
силы пристенного трения:
1прессующий пуансон; 2матрица; 3нижний пу-
ансон; 4шарнир; 5эксцентрики; 6порошковое тело; стрелками указано на-
правление вращения эксцентриков
Определив постоянные коэффициенты уравнения (3.5), можно найти
величину критического давления
P
кр
(давление прессования, при кото-
ром относительная плотность прессовки равна единице).
Так как константа
b в уравнении (3.5) не зависит от выбора величины
критического давления, а константа
a должна равняться единице, иско-
мая величина критического давления даётся следующими выражениями:
==
b
a
P
P
P
-
exp
кр
пр
ρ
(3.18)
откуда
=
b
PP
θ
exp
пркр
(3.19)