Обработка материалов давлением в промышленности. Килов А.С. - 17 стр.

UptoLike

Составители: 

1.4 Основы пластической деформации
При обработке давлением, под действием внешних сил, в
обрабатываемом материале возникают напряжения (
σ
) (внутренние силы,
противодействующие внешним силам и уравновешивающие их.) и
представляющие отношение приложенной силы (P) к площади ее действия (F)
σ
= P/F.
(1)
Процессы упругой или пластической деформации и разрушения
характеризуются диаграммамидеформация-напряжение” (рисунок 4),
построенными на основании испытаний образцов на растяжение.
Рисунок 4 - Диаграмма растяжения
М
П
а
σ
%
δ
Характер диаграмм общий для всех материалов и заключается в наличии
трех зон, но каждый металл имеет свою диаграмму растяжения. Зона a – зона
упругой деформации (после снятия нагрузки образец возвращается к
исходному состоянию). Зона b – зона пластической деформации (образец имеет
остаточные изменения). Зона сзона разрушения образца. Величина каждой из
зон и соотношение их размеров для каждого металла индивидуальны, что
отражает свойства металла /9/.
До тех пор, пока эти напряжения незначительны и не превышают вполне
определенной для каждого металла величины, происходит упругая деформация.
При более существенных напряжениях атомы перемещаются на расстояния
большие расстояний между атомами в кристаллической решетке и после снятия
нагрузки они занимают новые устойчивые положения, тем самым, обеспечивая
пластическую (остаточную) деформацию.
Количественно пластичность можно характеризовать величиной
максимальной деформации, которую можно сообщить металлу до появления в
нем разрушения.
Деформация происходит под действием сил вызывающих нормальные σ и
касательные τ напряжения. Чем меньше напряжение и выше пластичность, тем
19
     1.4 Основы пластической деформации

     При обработке давлением, под действием внешних сил, в
обрабатываемом материале возникают напряжения (σ) (внутренние силы,
противодействующие внешним силам и уравновешивающие их.) и
представляющие отношение приложенной силы (P) к площади ее действия (F)

                             σ = P/F.                                 (1)

     Процессы упругой или пластической деформации и разрушения
характеризуются   диаграммами    “деформация-напряжение”    (рисунок 4),
построенными на основании испытаний образцов на растяжение.


                     σ
                   МПа




                                             δ
                                             %

                     Рисунок 4 - Диаграмма растяжения

      Характер диаграмм общий для всех материалов и заключается в наличии
трех зон, но каждый металл имеет свою диаграмму растяжения. Зона a – зона
упругой деформации (после снятия нагрузки образец возвращается к
исходному состоянию). Зона b – зона пластической деформации (образец имеет
остаточные изменения). Зона с – зона разрушения образца. Величина каждой из
зон и соотношение их размеров для каждого металла индивидуальны, что
отражает свойства металла /9/.
      До тех пор, пока эти напряжения незначительны и не превышают вполне
определенной для каждого металла величины, происходит упругая деформация.
При более существенных напряжениях атомы перемещаются на расстояния
большие расстояний между атомами в кристаллической решетке и после снятия
нагрузки они занимают новые устойчивые положения, тем самым, обеспечивая
пластическую (остаточную) деформацию.
      Количественно пластичность можно характеризовать величиной
максимальной деформации, которую можно сообщить металлу до появления в
нем разрушения.
      Деформация происходит под действием сил вызывающих нормальные σ и
касательные τ напряжения. Чем меньше напряжение и выше пластичность, тем


                                                                            19