Определение ширины заготовки в условиях изгиба с растяжением штампуемой детали
- Авторы: Морозов Ю.А.1, Верхов Е.Ю.2
-
Учреждения:
- МИРЭА - Российский технологический университет
- Московский политехнический университет (Московский Политех)
- Выпуск: Том 15, № 2 (2019)
- Страницы: 83-89
- Раздел: Расчет и проектирование строительных конструкций
- URL: https://journal-vniispk.ru/1815-5235/article/view/346259
- DOI: https://doi.org/10.22363/1815-5235-2019-15-2-83-89
- ID: 346259
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цели. В работе рассматривается вопрос определения радиуса нейтральной поверхности изгибаемой полосы при одновременном действии растягивающих напряжений. Методы. При разработке технологических процессов листовой гибки и расчете исходной заготовки (развертки) чаще всего рассматривается плоское напряженное состояние, и предпочтение отдается теории чистого изгиба, предусматривающей равномерное искривление отдельных слоев металла под действием изгибающего момента и пренебрегающей действием поперечных растягивающих сил. Однако в реальности гибка всегда сопровождается скольжением металла по деформирующему инструменту, обуславливающим появление сил трения и создающим в металле сложное нагружение в виде пластического изгиба с растяжением, что дополнительно влияет на смещение нейтральной поверхности, вынуждая опытный путем корректировать технологию изготовления гнутых деталей. Приводятся обзор и анализ наиболее известных работ, посвященных данной тематике, с уточнением распределения контактных напряжений, действующих от внутренней поверхности к центру кривизны, и разрабатывается теория сложного изгиба, позволяющая уточнить радиус нейтральной поверхности в условиях растяжения изгибаемой полосы дополнительными тангенциальными напряжениями. Результаты. Полученные результаты позволят смоделировать напряженное состояние металла при разработке технологических процессов листовой штамповки и, в частности, оценить конкретное усилие торможения при изгибе (спрямлении) полосы в процессе перетягивания через перетяжные пороги и тормозные ребра штамповой оснастки для устранения возможных дефектов вытягиваемых деталей, а также уточнить размеры заготовки и готового профиля.
Ключевые слова
Об авторах
Юрий Анатольевич Морозов
МИРЭА - Российский технологический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: akafest@mail.ru
SPIN-код: 3189-5426
кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий в машинои приборостроении, МИРЭА - Российский технологический университет (РТУ МИРЭА). Область научных интересов: исследование и разработка с математическим обеспечением эффективных процессов обработки металлов давлением.
Российская Федерация, 107996, Москва, ул. Стромынка, 20Евгений Юрьевич Верхов
Московский политехнический университет (Московский Политех)
Email: uv.evg.yourich@mail.ru
SPIN-код: 1244-5518
кандидат технических наук, доцент кафедры обработки материалов давлением и аддитивных технологий, Московский политехнический университет (Московский Политех). Область научных интересов: обработка металлов давлением, формообразование деталей листовой штамповкой
Российская Федерация, 111250, Москва, ул. Большая Семеновская, 38Список литературы
- Shinkin V.N. (2016). Raschet sil i momentov semirolikovoj pravil'noj mashiny pri predvaritel'noj pravke stal'nogo lista [Calculation of steel sheet’s curvature under preliminary flattening on the seven roller straightening machine]. Izvestiya vuzov. Chernaya metallurgiya [Proceedings of higher educational institutions. Ferrous metallurgy], 59(12), 870-874. (In Russ.)
- Shinkin V.N. (2016). Metodika rascheta geometrii stal'nogo lista pri predvaritel'noj pravke na semirolikovoj pravil'noj mashine [Calculation method of steel sheet’s geometry under preliminary flattening on seven-roller straightening machine]. Izvestiya vuzov. Chernaya metallurgiya Proceedings of higher educational institutions. Ferrous metallurgy], 59(11), 793-798. (In Russ.)
- Wiebenga J.H., Atzema E.H., An Y.G., Vegter H., van den Boogaard A.H. (2014). Effect of material scatter on the plastic behavior and stretchability in sheet metal forming. Journal of Materials Processing Technology, 214(2), 238-252.
- Parsa M.H., Nasher Al Ahkami S., Pishbin H., Kazemi M. (2012). Investigating spring back phenomena in double curved sheet metals forming. Materials & Design, (41), 326-337.
- Ilyin L.N., Semenov E.I. (2009). Tekhnologiya listovoj shtampovki [Technology of sheet metal forming]. Moscow: Drofa Publ., 475. (In Russ.)
- Verkhov E.Yu., Morozov Yu.А. (2011). Analysis and development of manufacturing technology for plate bent parts. Bulletin of the Moscow State Open University. Series: Technique and Technology, 4(6), 14-19. (In Russ.)
- Verkhov E.Yu., Morozov Yu.А., Frolov А.А. (2015). Clamp drawing die for high-quality produce complex sheet metal parts. Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings, (2), 11-17. (In Russ.)
- Morozov Yu.А., Verkhov E.Yu., Krutina E.V. (2016). Receiving qualitative products at the sheet extract with the clip. Zagotovitel'nye proizvodstva v mashinostroenii, (1), 19-24. (In Russ.)
- Pathak N., Butcher C., Worswick M. (2016). Assessment of the Critical Parameters Influencing the Edge Stretchability of Advanced High-Strength Steel Sheet. Journal of Materials Engineering and Performance, 25(11), 4919-4932.
- Ishimaru E., Takahashi A., Ono N. (2010). Effect of material properties and forming conditions on formability of high-purity ferritic stainless steel. Nippon Steel Technical Report, (99), 26-32.
- Tselikov А.I., Tomlenov А.D., Zyuzin V.I. et al. (1982). Teoriya prokatki: spravochnik [Theory rolling: reference guide]. Moscow: Metallurgiya Publ., 335. (In Russ.)
Дополнительные файлы


