Тепловые процессы при поверхностном пластическом деформировании титановых сплавов

Теоретическое определение температуры в контактной области при накатывании шариком и ультразвуковом упрочнении титановых сплавов. Влияние геометрических параметров детали, тепловой мощности источников и характера теплообмена на общее температурное поле.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.07.2017
Размер файла 26,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Тепловые процессы при поверхностном пластическом деформировании титановых сплавов

Н. Д. Папшева

О.М. Акушская

Обработка поверхностным пластическим деформированием (ППД) является одним из эффективных методов повышения надежности и долговечности деталей машин из труднообрабатываемых материалов, в том числе титановых сплавов, используемых для изготовления деталей, работающих в экстремальных условиях [1-3]. Как известно, титановые сплавы обладают особым сочетанием физических и механических свойств, к числу которых относятся высокая удельная прочность и теплостойкость, низкая тепло - и температуропроводность и т.д. В связи с низкой теплопроводностью для титановых сплавов характерна концентрация теплоты в приконтактной области, что может привести к снижению эксплуатационных характеристик. Для исследования тепловых явлений при накатывании шариком и ультразвуковом упрочнении использовали материалы двух структурных групп: сплав ОТ-4 и сплавы ВТ6 и ВТ9. титановый сплав ультрозвуковой теплообмен

Интенсивные режимы обработки вследствие значительного повышения температуры поверхностного слоя вызывают термопластические деформации, которые снижают благоприятные остаточные напряжения сжатия, а в некоторых случаях способствуют формированию остаточных растягивающих напряжений. Кроме этого комплексное воздействие высоких давлений и температур может привести к структурным превращениям [4,5]. При накатывании шариком и ультразвуковом упрочнении в результате деформации и работы сил трения происходит образование теплоты, которая расходуется на нагрев инструмента, обрабатываемой детали и теплообмен с окружающей средой.

Работа трения, вызванная перемещением инструмента по обрабатываемой поверхности, при ультразвуковом упрочнении свободно установленным в гнезде шаром и накатывании шариком весьма мала по сравнению с работой деформации, и ею можно пренебречь. Отдачей теплоты в окружающую среду с ошибкой в 1% так же можно пренебречь [6].

В квазистационарной стадии процесса при установившемся тепловом режиме, принимаем, что участки инструмента, контактирующие с деталью, оказываются прогретыми до максимальной температуры, так как постоянно подвергаются тепловому воздействию. При этом область контакта непрерывно перемещается относительно детали, встречаясь все время с ненагретыми точками. Поэтому температурные градиенты в направлении деформирующего инструмента значительно меньше величины градиента в детали. Таким образом, теплоотводом в инструмент в установившемся режиме можно пренебречь без существенного снижения точности.

Поэтому для ультразвукового упрочнения и накатывания шариком можно записать Qд ? Qдет .

Источники теплоты, образующиеся в результате пластической деформации, при данных методах ППД локальные. При ультразвуковом упрочнении переменное периодическое усилие с частотой ультразвуковых колебаний накладывается на постоянное статическое усилие, создаваемое деформирующим инструментом (индентором). В соответствии с этим тепловую мощность следует считать зависящей от времени переменной величиной [7].

Так как общая работа состоит из работы, производимой постоянным Рст и периодическим усилием, то в соответствии с принципом суперпозиции рассматриваем два независимых источника теплоты. Мощность первого определяется следующим образом

где К - коэффициент трения; - скорость; М- механический эквивалент теплоты.

Мощность источника при накатывании шариком определяется аналогично.

Работа пластического внедрения индентора, производимая переменным периодическим усилием, совершается с частотой ? циклов в минуту. В этом случае средняя мощность источника

где А - работа пластического внедрения; ? - частота циклов.

В действительности происходит изменение усилия внедрения индентора в течение каждого цикла. Следовательно, меняется и мощность источника. Очевидно, что для расчета максимальных температур необходимо определить наибольшую (амплитудную) мощность источника q0.

Примем, что изменение усилия, а соответственно и мощности происходит по косинусоидальному закону. Тогда f(t)=q0cosщt.

При изучении образующихся в процессе ППД температурных полей температура в зоне деформации рассматривается как результат совместного действия двух полей: локального, которое возникает в момент деформации определенного участка детали и общего, возникающего от притока тепла от ранее деформированных участков.

На общее температурное поле влияют геометрические параметры подвергаемой обработке детали, время предшествующей обработки, суммарная тепловая мощность источников, характер и интенсивность теплового обмена с внешней средой [8]. Распределение же источников в детали практически не оказывает влияния на общее поле. Поэтому для каждого конкретного случая общий нагрев можно определить по любой известной зависимости, используя при схематизации формы источника и вида движения наиболее простой способ. Так, локальное температурное поле определяется формой источников и законом распределения мощности их тепловыделения и практически не зависит от остальных перечисленных выше факторов.

Принимаем, что источник теплоты имеет сферическую форму и нормальный закон распределения его интенсивности по трем пространственным координатам. В этом случае можно записать

где qm- максимальная интенсивность тепловыделения; с- теплоемкость; г- удельный вес; к - коэффициент сосредоточенности тепловой мощности, характеризующий форму кривой нормального распределения; R- радиус- вектор рассматриваемой точки.

Для упрочнения с наложением ультразвука рекомендуется радиус отпечатка принять равным условному пятну нагрева rн, где интенсивность тепловыделения qi составляет 0,05 от наибольшей интенсивности в центре отпечатка. В этом случае .

Так как форма детали практически не влияет на локальное температурное поле, то поверхность детали, подвергаемой обработке, принимаем плоской, представляя само изделие полупространством

-? < x< ?; -? < y < ?; z ? 0 .

Поверхность z=0 полупространства будем считать адиабатической, начальную температуру примем равной нулю.

Интенсивность источников при накатывании шариком можно считать постоянной во времени, при ультразвуковом упрочнении происходит периодическое изменение интенсивности. При этом наибольший интерес представляет максимальное значение температуры в установившейся стадии процесса ППД.

Определим локальную составляющую температурного поля при максимальной температуре очага деформации. Примем, что максимальное значение контактной температуры близко к температуре точки 0 (0, 0, 0), в которой интенсивность источников тепла наибольшая. Следует отметить, что при больших скоростях движения источника максимум температуры может быть несколько смещен от центральной точки (0, 0, 0) в сторону отставания по оси ОХ.

Принимая Х=У=Z=0 и учитывая, что при этом найдем изображение максимальной температуры контакта при произвольном распределении источников

,

где ; - координаты точек расположения тепловых источников в моменты времени; параметр преобразования Лапласа [9] .

Пpи ультразвуковом упрочнении действуют два независимых источника теплоты. От действия источника постоянной мощности q1 возникает температура Т1. На неё накладываются температурные колебания Т(t), которые возникают в результате дополнительного воздействия, зависящего от времени и изменяющегося по синусоидальному или косинусоидальному законам переменного источника q0 (t). Если принять, что интенсивность источника переменной мощности q0(t) изменяется во времени с частотой щ по косинусоидальной зависимости, то общая тепловая мощность

q0 ( t )= q1+ q0 cosщt ,

где q0 - амплитудное значение переменной составляющей тепловой мощности.

Результирующую температуру Т(t) в квазистационарной стадии процесса можно записать как сумму постоянной составляющей температуры Т1, возникающей от постоянного источника q1, и переменной составляющей Т0 (t) от действия источника

q0 ( t )= q1+ q0 cosщt ,

Т(t)= Т1+ Т0 (t).

При этом каждую составляющую контактной температуры можно искать отдельно, решая две самостоятельные задачи. Для определения переменной составляющей установившейся температуры Т0 (t) воспользуемся (с некоторыми модификациями) методом, предложенным в работе [10]. Зависимость осциллирующей мощности источника от времени удобней представить в комплексной форме, полагая

q0 ( t )= q0 exp(iщt).

Для вычисления максимальной температуры контактной области Т (t) при ультразвуковом упрочнении следует добавить к амплитудному значению переменной постоянную составляющую контактной температуры. К найденной таким образом локальной температуре прибавляется температура общего поля, которая определяется каждый раз в зависимости от условий обработки и формы обрабатываемой детали:

,

где l- половина ширины полосы контакта (радиус отпечатка); qср - усредненный тепловой поток, равный тепловой мощности отнесенной к середине поверхности пояса; -коэффициент теплопроводности, К0(х) и К1(х)- функции Макдональда нулевого и первого порядков соответственно; V s - скорость движения источника.

Литература

1. Физико-технологические основы методов обработки / [А.П. Бабичев и др.]; под ред. А.П. Бабичева. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. 409 с.

2. Babichev A.P., Motrenko P.D. Fatigue Strength Increase during Vibrostriking of Parts using Multi-Contact Tool to account for Drilling Effect. // Proceedings of the 7th International Conference on Debarring and Surface Finishing. University of California at Berkeley, 2004, pp.461-463.

3. Rakhimyanov Kh Surface preparation of machine parts and instruments by ultrasonic impact treatment before coating / Kh Rakhimyanov, Ju Nikitin, Ju Semyonova // The Third International Forum on Strategic Technologies. Novosibirsk-Tomsk, Russia. 2008. рp.108-114.

4. Бескопыльный А.Н., Веремеенко А.А. Задача о статическом внедрении конического индентора в область с радиальными начальными напряжениями // Инженерный вестник Дона, 2012, №4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1368.

5. Ильичева О.А. Технология логического моделирования и анализа сложных систем// Инженерный вестник Дона, 2012, №4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1234

6. Резников А.Н. Теплофизика процессов механической обработки материалов. М.: Машиностроение, 1986. 336с.

7. Тепловые процессы в технологических системах: учебник для вузов/А.Н. Резников, Л.А. Резников. М.: Машиностроение, 1990. 288с.

8. Отений Я. Н. Температура в контактной зоне при обработке деталей поверхностным пластическим деформированием//Известия высших учебных заведений. Машиностроение. №2. 2006. с. 57-62.

9. Деч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа. М.: Наука, 1989. 273с.

10. Папшева Н.Д., Акушская О.М. Влияние ППД на температуру в контактной области //Самолетостроение России. Проблемы и перспективы: материалы симпозиума с межд.участ. Самара: СГАУ, 2012. С.303-305.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Титановые сплавы - материалы, плохо поддающиеся обработке резанием. Общие сведения о существующих титановых сплавах. Уровни механических свойств. Выбор инструментальных материалов для токарной обработки титановых сплавов. Нанесение износостойких покрытий.

    автореферат [1,3 M], добавлен 27.06.2013

  • Обоснование применения новых полуфабрикатов из титановых сплавов, как наиболее перспективных конструкционных материалов в области стационарной атомной энергетики. Опыт применения титана и его сплавов для конденсаторов отечественных и зарубежных АЭС.

    дипломная работа [11,7 M], добавлен 08.01.2011

  • Физические особенности лазерной сварки титановых сплавов. Моделирование процесса воздействия лазерного излучения на металл. Исследование влияния энергетических и временных характеристик и импульсного лазерного излучения на плавление титановых сплавов.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 11.01.2014

  • Рассмотрение основных факторов, влияющих на технологические свойства титана и его сплавов. Определение свойств титановых сплавов. Оценка свойств материала для добычи нефти и газа на шельфе. Изучение практики использования в нефтегазовой промышленности.

    реферат [146,1 K], добавлен 02.04.2018

  • Теплообменный аппарат как устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя теплоносителями, имеющими различные температуры, принцип его работы, внутренняя структура и элементы. Технология сварки титановых сплавов, выбор приспособлений.

    курсовая работа [740,3 K], добавлен 06.12.2013

  • Влияние высокотемпературной термомеханической обработки на тонкую кристаллическую структуру аустенитных сталей и сплавов. Закономерности роста зерен металлов и сплавов при высоких температурах. Влияние температуры на характеристики металлов.

    курсовая работа [534,9 K], добавлен 28.12.2003

  • Характеристика и механические свойства титана. Исследование влияния вспомогательных компонентов на свойства титанового сплава. Технологические аспекты плавки, определение типа плавильного агрегата. Термическая обработка: отжиг, закалка, старение.

    реферат [1,6 M], добавлен 17.01.2014

  • Сварка и другие виды местной тепловой обработки металла. Вопросы теории теплообмена. Неравномерное распределение температуры в металле. Температурное поле и градиент. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Векторная и скалярная формы закона Фурье.

    учебное пособие [635,8 K], добавлен 05.02.2009

  • Разработка математической модели процесса упрочнения ударами шариков. Расчет технологических параметров поверхностно-пластического деформирования несопрягаемых поверхностей авиационных деталей на основе моделирования процесса упрочнения ударами шариков.

    дипломная работа [5,3 M], добавлен 05.10.2013

  • Химический состав, механические, физические и технологические свойства сплава ВТ20 и его свариваемость. Виды сварки титановых сплавов и их характеристика. Ручная аргонодуговая сварка плавящимся и неплавящемся электродом. Сварка в контролируемой атмосфере.

    курсовая работа [974,3 K], добавлен 29.11.2011

  • Общая характеристика и механические свойства титана как металла. Оценка главных преимуществ и недостатков титановых сплавов, сферы их практического применения и значение в кораблестроении. Батискаф "Алвин": история проектирования и построения, проблемы.

    реферат [161,2 K], добавлен 19.05.2015

  • Особенности медных сплавов, их получение сплавлением меди с легирующими элементами и промежуточными сплавами - лигатурами. Обработка медных сплавов давлением, свойства литейных сплавов и область их применения. Влияние примесей и добавок на свойства меди.

    курсовая работа [994,4 K], добавлен 29.09.2011

  • Роль теплоотвода из зоны резания на температуру резания. Обработка титановых сплавов лезвийным и абразивным инструментом. Определение главных действительных углов и периода стойкости токарного резца. Рациональный режим резания при точении и сверлении.

    контрольная работа [1,9 M], добавлен 08.02.2011

  • Содержание титана в земной коре. Состав титановых концентратов, полученных из титановых руд, находящихся на территории Казахстана. Современная технология получения титанового шлака и металлического титана. Особенности очистки четырёххлористого титана.

    реферат [4,8 M], добавлен 11.03.2015

  • Акустическая эмиссия: ее основные параметры, понятия и определения. Методы выделения сигналов АЭ на фоне помех. Методика электролитического наводороживания металлических образцов. Назначение прибора АФ-15. Источники акустической эмиссии в металлах.

    курсовая работа [201,5 K], добавлен 23.07.2008

  • Основные трудности сварки титановых сплавов. Выбор и обоснование разделки кромок. Специальные технические мероприятия для удаления горячих трещин и пористости в швах. Сущность электронно-лучевой сварки. Особенности автоматической сварки в защитных газах.

    курсовая работа [717,1 K], добавлен 02.12.2013

  • Процесс получения деталей. Дуговое капельное дозированное нанесение на листовые заготовки. Пластическое деформирование наплавленного металла из титановых сплавов. Способы получения ошипованных листовых деталей. Процесс формообразования выступа штамповкой.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 05.06.2011

  • Исследование основных литейных свойств сплавов, изучение способа получения отливок без дефектов и описание технологии отлива детали под давлением. Изучение схемы прокатного стана и механизма его работы. Анализ свариваемости различных металлов и сплавов.

    контрольная работа [317,4 K], добавлен 20.01.2012

  • Применение деформируемых алюминиевых сплавов в народном хозяйстве. Классификация деформируемых алюминиевых сплавов. Свойства деформируемых алюминиевых сплавов. Технология производства деформируемых алюминиевых сплавов.

    курсовая работа [62,1 K], добавлен 05.02.2007

  • Общие сведения о трубопроводах. Технологические трубопроводы. Сложность изготовления и монтажа технологических трубопроводов. Трубы и детали трубопроводов из цветных металлов и их сплавов, их конфигурация, техническая характеристика, области применения.

    курсовая работа [17,6 K], добавлен 19.09.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.