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金屬塑性變形理論

Theoryofmetalplasticdeformation

第二十講LessonTwenty張貴杰ZhangGuijieTel:E-Mail:河北理工大學(xué)金屬材料與加工工程系DepartmentofMetalMaterialandProcessEngineeringHebeiPolytechnicUniversity,Tangshan0630092024/10/122金屬塑性變形理論

金屬學(xué)部分總結(jié)塑性變形物理本質(zhì)(滑移、孿生、多晶體變形)冷熱加工組織變化(冷熱變形組織的區(qū)別,再結(jié)晶)鋼材組織性能控制(強韌、沖壓性能)塑性變形不均勻性(附加應(yīng)力及產(chǎn)生原因分析)金屬塑性加工中的斷裂(斷裂現(xiàn)象分析)金屬的塑性(影響因素分析)金屬的變形抗力(影響因素分析)塑性加工中的摩擦與潤滑(摩擦力計算、摩擦系數(shù))2024/10/123金屬塑性變形理論

力學(xué)部分主要內(nèi)容應(yīng)力狀態(tài)分析應(yīng)變狀態(tài)分析變形力學(xué)方程滑移線場理論工程法上界定理塑性加工力學(xué)基礎(chǔ)部分塑性加工力學(xué)問題求解方法部分2024/10/124第十章應(yīng)力狀態(tài)分析主要內(nèi)容MainContent應(yīng)力狀態(tài)基本概念斜面上任一點應(yīng)力狀態(tài)分析求和約定和應(yīng)力張量主應(yīng)力及主切應(yīng)力球應(yīng)力及偏差應(yīng)力2024/10/12510.1應(yīng)力狀態(tài)基本概念金屬塑性加工是金屬與合金在外力作用下產(chǎn)生塑性變形的過程,所以必須了解塑性加工中工件所受的外力及其在工件內(nèi)的應(yīng)力和應(yīng)變。本章講述變形工件內(nèi)應(yīng)力狀態(tài)的分析及其表示方法。這是塑性加工的力學(xué)基礎(chǔ)。2024/10/126型鋼軋制2024/10/127軋輥的斷裂2024/10/128錘鍛過程2024/10/129飛機蒙皮的成形破裂起皺能否一次成形,用什么樣的模具?變形量是否滿足要求(厚度減薄量等)?FF2024/10/1210基本假設(shè)變形體是連續(xù)的,不存在微觀結(jié)構(gòu),是宏觀的,材料是均勻的,各向同性。變形體性能及變形行為在存在隨機現(xiàn)象,性能是確定的2024/10/1211外力體積力表面力重力慣性力電磁力特點:分布在物體體積的外力,它作用在物體內(nèi)部的每一個質(zhì)點上特點:分布在物體表面的外力……作用力(主動力)正壓力約束反力摩擦力2024/10/1212塑性加工時,由于體積力與加工中的作用力比較起來很小,在實際工程計算中一般可以忽略。但在高速加工時,金屬塑性流動的慣性力應(yīng)該考慮。一般塑性加工只分析作用力、正壓力、摩擦力的作用狀態(tài)。2024/10/12132024/10/1214作用力塑性加工設(shè)備的可動工具部分對工件所作用的力。又稱主動力。可以實測或理論計算,用于驗算設(shè)備強度和設(shè)備功率。正壓力沿工具和工件接觸面法向阻礙工件整體移動或金屬流動的力,其方向垂直于接觸面,并指向工件。摩擦力沿工具和工件接觸面切向阻礙金屬流動的力,其方向平行于接觸面,并與金屬質(zhì)點流動方向或流動趨勢相反。2024/10/1215內(nèi)力和應(yīng)力內(nèi)力在外力作用下的物體,內(nèi)部將產(chǎn)生抵抗變形的力稱為內(nèi)力。內(nèi)力可以用截面法把它表示出來。2024/10/1216應(yīng)力S稱為作用在面素上的全應(yīng)力

2024/10/1217全應(yīng)力的分解方式一種沿法向、切向分解一種可以沿坐標(biāo)軸分解為Sx、Sy、Sz

正應(yīng)力:切應(yīng)力:2024/10/1218

一點的應(yīng)力向量不僅取決于該點的位置,還取決于截面的方位。2024/10/1219如果截面的法向與某坐標(biāo)軸重合,則該截面上的切應(yīng)力還可以沿其余兩坐標(biāo)軸分解。2024/10/1220對于包含某點的微六面體體素上,每一面素上作用有三個應(yīng)力分量,其中一個正應(yīng)力,兩個切應(yīng)力。2024/10/1221應(yīng)力分量的符號規(guī)定面素符號應(yīng)力方向應(yīng)力符號++++---+---+2024/10/1222應(yīng)力符號練習(xí)2024/10/1223應(yīng)力莫爾(Mohr)圓s2s1yzxs3tmaxO1

O2

O3

O1:l=0,m、n變化(σ,τ)軌跡O2:m=0,l、n變化(σ,τ)

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