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雙金屬異向?qū)λ苄宰冃蔚挠绊?/h1>
2011-11-13 08:15:22王淑敏
鍛壓裝備與制造技術(shù) 2011年4期
關(guān)鍵詞:方向變形

竇 明,王淑敏

(鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南 鶴壁 458030)

雙金屬異向?qū)λ苄宰冃蔚挠绊?/p>

竇 明,王淑敏

(鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南 鶴壁 458030)

在當(dāng)前的各種器具中,雙金屬用的愈來愈多。本文對(duì)常用的雙金屬,在不同方向上取樣,作單向拉伸試驗(yàn),由異向系數(shù) ga=eb/ea,得出了在塑性變形過程中,不能忽略材料異向性的影響的結(jié)論。

材料實(shí)驗(yàn);雙金屬;塑性變形;異向性

1 引言

雙金屬管又稱為復(fù)合管[1],它是由兩種不同金屬材料構(gòu)成的,兼有兩種材料的特性。為了能夠更有效地發(fā)揮雙層金屬管材的優(yōu)越性,增加其強(qiáng)度和承載能力,通常要求雙金屬管材在非工作狀態(tài)下呈緊密配合狀態(tài)。與單材質(zhì)管相比,雙金屬復(fù)合管可以節(jié)省稀貴金屬材料,降低生產(chǎn)成本。因此,雙金屬復(fù)合管在石油、化工、核電和機(jī)械工程等行業(yè)有著廣闊的應(yīng)用前景[2]。

在化工、醫(yī)療、電器零件和裝飾用品中,愈來愈多采用雙金屬材料。目前,復(fù)合管的制備技術(shù)很多,其中大部分都是利用局部或整體塑性成形來進(jìn)行復(fù)合的。傳統(tǒng)方法有軋制、擠壓法[3]等;較為新穎的有爆炸熔焊、離心鑄造[4]、液壓成形[5]、熱脹復(fù)合成形[6]等。在制造時(shí)幾乎全部都采用常溫下的塑性成形方法。這類零件雖然精度要求不高,但表面質(zhì)量要求很高,不允許有毛刺、裂紋、斑點(diǎn)出現(xiàn)。在雙金屬本質(zhì)上比單金屬塑性變形能力差[7]的情況下,如何得到表面質(zhì)量高的零件,是當(dāng)前雙金屬管應(yīng)用上的一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)。

2 試驗(yàn)方法和試樣

2.1 單向拉伸試驗(yàn)

從板料軋制的 α=0,45°,90°不同方向上切取試樣,見圖1所示。

2.2 試樣的成分配制

用鋼和銅兩種材料,在不同牌號(hào)和厚度的鋼的表面,覆蓋不同牌號(hào)和厚度的銅。即1號(hào)雙金屬為20號(hào)鋼和90號(hào)純銅;2號(hào)雙金屬為08號(hào)鋼和黃銅;3號(hào)雙金屬為20鋼和黃銅。板厚均為3mm。

圖1雙金屬試樣

2.3 試樣的厚度和性能

這里采用的試樣的厚度和性能見表1所示。

表1 試樣的厚度和性能

2.4 試樣準(zhǔn)備

用金剛石錐,在放大鏡下,把試樣表面劃出相距為3mm,精度在0.0025mm~0.0030mm的正方形網(wǎng)格。

3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算和結(jié)果

采用不同變形厚度在萬能拉伸試驗(yàn)機(jī)上測(cè)出試樣長度和寬度方向上的變形量,做數(shù)據(jù)計(jì)算。有應(yīng)變值:

異向性系數(shù):

式中腳標(biāo)代號(hào):0——毛坯值;

a——試樣厚度;

b——試樣寬度;

α——0,45°,90°。

由所得數(shù)據(jù),經(jīng)計(jì)算,得出結(jié)果。如圖2所示。

4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

(1)由試驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn),在拉伸試樣縮頸前,雙金屬與單金屬一樣,都是均勻變形,網(wǎng)格變化大小相等。縮頸后,網(wǎng)格變化不一,表明各處變形不均勻。

(2)變形程度不一樣,由圖 2a,b,c,d可看出,異向性的趨勢(shì)一致,大小差異也不大。

(3)在不同方向上取樣,異向性系數(shù)差別很大,在45°方向上,異向性系數(shù)在0.8~1.2之間,在90°方向上,異向性系數(shù)在2.3~2.8之間。

(4)雙金屬層的厚度變化,對(duì)異向性沒有什么影響。

圖2 材料與取樣方向和變形程度的異向性因素關(guān)系

5 結(jié)論

雙金屬材料在塑性變形時(shí)的排樣,在不同方向上異向性不一樣。在板料軋制的45°方向上排樣,可忽略異向性的影響。

[1] 張 慶,周磊,趙長財(cái),等.復(fù)合管脹形成形極限研究[J].中國機(jī)械工程,2002,13(17):1455-1458.

[2] 王學(xué)生,王亞輝,李培寧,等.液壓脹合復(fù)合管的應(yīng)力應(yīng)變分析[J].鄭州大學(xué)學(xué)報(bào),2001,22(1):33-35.

[3] 巢鵬飛,楊連發(fā),于 強(qiáng),等.金屬復(fù)合管制備中的應(yīng)用及展望[t1].塑性工程學(xué)報(bào),2005,12(2):42-47.

[4] Chen W C,Petersen C w.Corrosion Performance of Welded CRA-lined Pipes for Flowlines[J].SPE Production Engineering,1992,(4):375-378.

[5] 王智祥,楊 斌,楊貴平.銅鋁雙金屬管連續(xù)襯拉復(fù)合成形的研究[J].稀有金屬,2002,26(3):206-209.

[6] 於 方,秦建平.雙金屬管在管道輸送中的應(yīng)用[J].鋼管,2000,29(1):34-36.

[7] 劉 偉,等.板材分段多點(diǎn)成形中局部劇烈塑性變形的研究[J].鍛壓裝備與制造技術(shù),2007,42(5):82-85.

Influence of different-direction bimetal on plastic deformation process

DOU Ming,WANG Shumin

(Hebi Vocation Technical College,Hebi 458030,Henan China)

Based on the traditional bimetal,different-direction samples have been selected and the unilateral tensile test has been conducted.The different-direction coefficient shows that the influence of different-direction function of the material can't be ignored in the plastic deformation process.

Bimetal;Plastic deformation;Different-direction function

TG115

B

1672-0121(2011)04-0094-02

2011-04-02

竇 明(1974-),男,講師,從事材料化學(xué)的教學(xué)與研究

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