Влияние противодавления при прямом прессовании труб с раздачей
Анализ численного моделирования осесимметричной задачи прямого прессования трубы. Особенность увеличения гидростатического давления, продольных, окружных и радиальных нормальных напряжений при горячем сжатии труб из высокопрочного алюминиевого сплава.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.05.2018 |
Размер файла | 505,5 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.
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №6 (ноябрь - декабрь 2016)
http://naukovedenie.ru publishing@naukovedenie.ru
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
http://naukovedenie.ru VN616
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №6 (ноябрь - декабрь 2016)
http://naukovedenie.ru publishing@naukovedenie.ru
1
http://naukovedenie.ru VN616
УДК 621.77.01
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
Влияние противодавления при прямом прессовании труб с раздачей
Каргин В.Р.
Самара
Трубы из высокопрочных алюминиевых сплавов, имеющих наружные утолщения на концах и плавный переход от них к основному телу трубы, находят широкое применение в бурильной технике [1]. Требуемая конфигурация геометрии бурильных труб получается при горячем прессовании за счет конструкции профилированной иглы, меняющей свое положение относительно калибрующего пояска канала матрицы [2, 3].
В процессе прессования труб с наружными утолщениями раздача создает противодавление (продольное подпирающее усилие) у выхода прессуемой трубы из обжимающей части пластической зоны. Такое противодавление по литературным данным [46] может также создаваться увеличением длины калибрующего пояска, либо при помощи специального устройства, давящего на торец выходящего из канала матрицы изделия.
Цель работы: провести изучение влияния противодавления на напряженнодеформированное состояние при прямом, горячем прессовании труб с раздачей с помощью моделирования в программе DEFORM [7, 8].
Числовой расчет рассмотрен на примере прямого прессования трубы с размерами ?122х80 мм на выходе из канала матрицы из высокопрочного алюминиевого сплава Д16 в коническую матрицу с углом 75?С из контейнера с диаметром внутренней втулки 360 мм на неподвижной игле с диаметром тела иглы 80мм и диаметром бурта иглы 102 мм. Конус бурта для раздачи выполнен под углом 30?С к оси прессования с радиусным переходом к цилиндрическому участку 50 мм, рис. 1.
Рисунок 1. Компьютерная модель прямого прессования трубы (рисунок авторов)
Температура нагрева контейнера, пресс - шайбы, матрицы и иглы 400?С, слитка с размерами ?355х90х750 мм 440?С. Прессование проводили со смазкой иглы. Скорость прессования 16 мм/сек. Число конечных элементов в контейнере 1000, слитке 300, матрице 500, пресс-шайбе 300, игле 1000. Коэффициент трения по закону Зибеля на контактных поверхностях «контейнер-слиток», «матрица-слиток», «пресс-матрица-слиток» взят равным 0,7, а на контактной поверхности «игла-слиток» -0,3. Коэффициент теплопередачи 11 квт/(м2Чград). Материал инструмента ANSI-H-13. Моделирование проведено в лицензионном программном пакете DEFORM-20/3D [7].
Анализ результатов. На рис. 2 представлено распределение среднего нормального напряжения (гидростатического давления) ??ср = (???? + ???? + ????)/3 в обжимной зоне, локализированной в области матрицы на установившейся стадии прессования трубы, где ????-радиальное, ????-окружное и ????-продольное напряжения.
Рисунок 2. Цветовые графики распределения среднего нормального напряжения ??ср в пластической зоне при прессовании трубы (рисунок авторов)
Из рис. 2 видно, что характер распределения гидростатического давления в обжимной зоне качественно не меняется, кроме зоны за пределами калибрующего пояска матрицы. Вместе с тем величина ??ср при прессовании трубы с противодавлением увеличилась на 18 МПа по сравнению с прессованием трубы без противодавления. Как показали результаты компьютерного моделирования аналогичная картина имела место и при анализе распределения в обжимной зоне максимальных по абсолютной величине продольных ????, окружных ???? и радиальных ???? напряжений, значения которых стали на 18 МПа больше при прессовании с противодавлением. прессование труба алюминиевый сплав
На рис. 3 приведено распределение касательных напряжений ?????? в меридиональном сечении слитка при прессовании трубы без противодавления и с противодавлением.
Рисунок 3. Цветовые графики распределения касательных напряжений (рисунок авторов)
Из рис. 3 видно, что касательные напряжения достигают максимальных значений в продольном сечении, проходящем через край калибрующего пояска матрицы и плавно уменьшаются в направлении к контейнеру, зеркалу матрицы и игле, где меняют знак на противоположный. Из сравнения графиков видно, что при прессовании с противодавлением величина касательных напряжений изменилась по положительным значениям с 38,1 МПа до 33,8 МПа и отрицательным значениям с -34,6 МПа до -28,2 МПа. Площадь, занимаемая максимальными положительными ??????, увеличилась более чем в 2 раза. Уменьшение касательных напряжений можно связать с повышением пластичности деформируемого металла, вызванного ростом гидростатического давления при прессовании с противодавлением, что подтверждается многочисленными экспериментами на практике при растяжении образцов под действием гидростатического давления сжатия [9].
Уменьшение величины касательных напряжений при прессовании трубы с противодавлением приводит, как и предполагалось, к падению величины интенсивности напряжений ???? в сравнении с прессованием без противодавления с 66,4 МПа до 63,7 МПа.
При прессовании трубы с раздачей заметно расширяются области изменения компонент накопленных деформаций ????, ????, ????, таблица 1.
Таблица 1 Области изменения компонент накопленных деформаций
Деформация |
Прессование без противодавления |
Прессование с противодавлением |
|
???? |
(-1,51, 0,78) |
(-1,94, 1,03) |
|
???? |
(-0,39, 0,02) |
(-0,71, 0,23) |
|
???? |
(-0,57, 1,88) |
(-0,71, 2,62) |
Радиальная деформация ???? достигает максимальных значений на конусе матрицы, плавно уменьшаясь к контейнеру и продольному сечению, проходящему через край калибрующего пояска и при приближении к игле, меняет знак на противоположный. Окружные деформации удлинения ???? при прессовании без противодавления занимают объем заготовки в два больший, чем при прессовании с противодавлением.
Продольные деформации ???? на большей части объема заготовки малы и начинают активно увеличиваться только в обжимной зоне, достигая экстремальных значений в области калибрующего пояска. Справа от края канала ???? меняет знак на противоположный, что связанно с замедлением течения металла и формированием упругой зоны в области сопряжения контейнера с матрицей. Противодавление повышает объём металла на конусе матрицы, в котором продольные деформации - это дефомации укорочения.
Характер распределения накопленных сдвигов деформации (рис. 4) при прессовании трубы с противодавлением заметно отличается от характера распределения 5ю5E5M при прессовании без противодавления. При прессовании с противодавлением 5ю5E5M увеличивается по максимальным значениям по сравнению с прессованием без противодавления с 2,31 до 3,09 и по минимальным значениям с -22,37 до -2,93 , что и повлияло на разницу в картине распределения 5ю5E5M. Более неоднородное распределение сдвиговых деформаций имеет место при прессовании трубы с противодавлением.
Рисунок 4. Цветовые графики распределенных полных сдвигов деформации (рисунок авторов)
Интенсивность накопленных деформаций 5`5V является интегральной характеристикой деформированного состояния, учитывающая как линейные, так и угловые деформации, показывает, что противодавление при прессовании трубы приводит к увеличению всех основных показателей деформации, в том числе и 55 с 2,12 до 2,72.
На рис. 5 продольные нормальные 55 распределены по толщине стенки трубы в зоне выхода её из калибрующего пояска неравномерно. В поверхностных слоях трубы, напряжения 55 растягивающие и достигают наибольших значений на наружной поверхности, что может быть причиной образования поверхностных трещин на изделии [2]. Во внутренних слоях стенки продольные напряжения сжимающие и принимают максимальные значения на внутренней поверхности трубы. Противодавление, создаваемое раздачей при выходе трубы из кольцевого канала, образованного матрицей и иглой, приводит к заметному снижению уровня продольных растягивающих напряжений во внутренних слоях стенки трубы, что позволяет проводить прессование с большими скоростями истечения металла, чем при прессовании без противодавления.
Рисунок 5. Распределение продольных нормальных напряжений 55 (рисунок авторов)
Противодавление, при выходе трубы из кольцевого канала изменяет характер распределения окружных и радиальных нормальных напряжений, если при обычном прессовании трубы в наружных слоях обнаружены растягивающие 55, то при прессовании с противодавлением по всей толщине стенки 55~ сжимающие, резко увеличиваясь по абсолютной величине от наружной поверхности к внутренней. Радиальные сжимающие напряжения изменяются по толщине стенки неравномерно, достигая по абсолютной величине минимальных значений во внутренних слоях, расположенных ближе к наружной поверхности трубы и максимальных значений на внутренней и наружной поверхностях.
Выводы
Противодавление, создаваемое при прессовании труб с раздачей, заметно влияет на напряженно-деформированное состояние в обжимной зоне в сравнении с прессованием без противодавления.
При прессовании труб с противодавлением отмечено увеличение гидростатического давления, всех основных нормальных напряжений, уменьшение величин касательных напряжений и как следствие интенсивности напряжений, увеличение всех деформаций и как следствие интенсивностей деформации.
Противодавление в зоне калибрующего пояска при выходе трубы из канала матрицы приводит к существенному снижению уровня растягивающих продольных напряжений, что позволяет проводить прессование трубы с большими скоростями истечения металла, чем прессование без противодавления.
Литература
1. Файн Г.М., Макаров Е.М. Состояние и перспективы производства и применения труб нефтепромыслового производства и применения труб нефтепромыслового сортамента из алюминиевых сплавов / Территория Нефтегаз. 2007, №5. С. 66-71.
2. Ерманок М.З., Коган А.С., Головинов М.Ф. Прессование труб из алюминиевых сплавов. М.: Металлургия, 1976. С. 248.
3. Каргин В.Р., Афанасьев А.Е., Каргин Б.В. Моделирование процесса прессования бурильных труб с наружными утолщениями / Известия Самарского научного центра РАН, 2016, том 18, №1 (2). С. 215-218.
4. Перлин И.Л. Теория прессования металлов / М.: Металлургия, 1964. С. 344.
5. Евдокимов А.К., Антохина К.А. Комбинированное выдавливание с противодавлением / Кузнечно-штамповочное производство. Обработка металлов давлением, 2012, №12, С. 6-12.
6. Евдокимов А.К., Назаров А.В. Учет противодавления при обратном выдавливании с активным трением / Заготовленные производства в машиностроении, 2007, №11, С. 28-33.
7. DEFORM-2D/3D Version 6.0 User's Manual. [M] Columbia. Ohio: Scientific Forming Technologies Corparation.2006.
8. Каргин В.Р., Быков А.П., Каргин Б.В., Ерисов Я.А. Моделирование процессов обработки в программе DEFORM - 2D. Самара: Изд-во МИР, 2011, С. 170.
9. Громов Н.П. Теория обработки металлов давлением М.: Металлургия, 1967. С. 340.
Аннотация
С помощью компьютерной программы DEFORM проведено численное моделирование осесимметричной задачи прямого прессования трубы. Осевое противодавление приложено к трубе после ее выхода из канала матрицы путем раздачи. При горячем прессовании труб из высокопрочного алюминиевого сплава Д16 с раздачей в сравнении с горячим прессованием без противодавления отмечено увеличение гидростатического давления, продольных, окружных и радиальных нормальных напряжений на 18МПа, уменьшение касательных напряжений и как следствие интенсивности напряжений. Заметно расширяются границы изменения продольных, окружных, радиальных и угловых деформаций. Эти изменения связаны с повышением пластичности деформируемого материала, вызванного ростом гидростатического давления. На большей части объема заготовки продольные, окружные и радиальные деформации малы и начинают активно увеличиваться в обжимной зоне, достигая экстремальных значений в области калибрующего пояска, где меняют знак на противоположный. Противодавление при выходе трубы из канала матрицы изменяет характер распределения окружных, радиальных и продольных напряжений по толщине стенки трубы. Величина продольных растягивающих напряжений в поверхностных слоях на 50% меньше, чем при прессовании без противодавления.
Ключевые слова: прессование; прямой метод; бурильная труба; сплав Д16; противодавление; раздача; напряженно-деформированное состояние; гидростатическое давление; программа DEFORM; моделирование
By means of the computer DEFORM program numerical modeling of an axisymmetric task of direct pressing of a pipe is carried out. Axial counter-pressure is attached to a pipe after its exit from the channel of a matrix by distribution. In case of hot pressing of pipes from high-strength aluminum D16 alloy with distribution in comparison with hot pressing without counter-pressure increase in hydrostatic pressure, longitudinal, district and radial normal tension by 18 MPas, reduction of tangent tension and as a result of intensity of tension is noted. Considerably borders of change of longitudinal, district, radial and angular deformations extend. These changes are connected with increase in plasticity of the deformable material caused by growth of hydrostatic pressure. On the most part of amount of procurement longitudinal, district and radial deformations are small and begin to increase actively in a blooming zone, reaching extreme values in the field of the calibrating corbel where change a sign for antiput. Counter-pressure in case of a pipe exit from the channel of a matrix changes nature of distribution of district, radial and longitudinal tension on pipe wall thickness. The size of the longitudinal stretching tension in blankets is 50% less, than when pressing without counter-pressure.
Keywords: pressing; direct method; boring pipe; D16 alloy; counter-pressure; distribution; the intense deformed state; hydrostatic pressure; the DEFORM program; modeling
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Определение технологических параметров прессования для производства труб из углеродистых и легированных сталей, а также размеров необходимого технологического оборудования. Методика расчета таблиц прессования с использованием размеров готовой трубы.
контрольная работа [137,4 K], добавлен 27.12.2013Технологические операции, используемые в процессе производства полимерных труб. Базовые марки полиэтилена и полипропилена, рецептуры добавок, печатных красок, лаков для производства полимерных труб. Типы труб и их размеры. Основные формы горлышка трубы.
контрольная работа [71,3 K], добавлен 09.10.2010Термопласты, применяемыми в производстве труб. Прочностные характеристики труб из полиэтилена. Формование и калибрование заготовки трубы. Технические требования, предъявляемые к трубным маркам полиэтилена и напорным трубам, методы контроля качества.
курсовая работа [923,0 K], добавлен 20.10.2011Прочность полиэтилена при сложном напряженном состоянии. Механический расчет напорных полиэтиленовых труб на прочность, применяемых в системах водоснабжения. Программное обеспечение для расчета цилиндрических труб. Расчет тонкостных конструкций.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.08.2012Виды и характеристики пластмассовых труб, обоснование выбора способа их соединения, принципы стыковки. Общие правила стыковой сварки пластиковых и полипропиленовых труб. Технология сварки враструб. Принципы и этапы монтажа полипропиленовых труб.
курсовая работа [3,7 M], добавлен 09.01.2018Основные понятия и способы сварки трубопроводов. Выбор стали для газопровода. Подготовка кромок труб под сварку. Выбор сварочного материала. Требования к сборке труб. Квалификационные испытания сварщиков. Технология и техника ручной дуговой сварки.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 25.01.2015Металлофизическое описание алюминиевого сплава и расчет цеха по производству алюминиевого профиля для строительных нужд. Температурный интервал прессования и технические требования к профилю. Расчет производительности пресса и правила приемки изделия.
курсовая работа [226,2 K], добавлен 25.01.2013Технологические операции при производстве труб из стали и их контроль, технология локальной термообработки. Характеристика основного технологического оборудования. Виды дефектов: прожоги, наплывы, непровары. Расчёт калибровки трубы основного сорта.
курсовая работа [383,3 K], добавлен 25.12.2012Разработка технологического процесса изготовления прессованного профиля ПК-346 из сплава АД1. Расчет оптимальных параметров прессования и оборудования, необходимого для изготовления заданного профиля. Описание физико-механических свойств сплава АД1.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 17.05.2012Схема деформации металла на роликовых станах холодной прокатки труб, ее аналогичность холодной прокатке труб на валковых станах. Конструкция роликовых станов. Технологический процесс производства труб на станах холодной прокатки. Типы и размеры роликов.
реферат [2,8 M], добавлен 14.04.2015Изучение свойств алюминиевого деформируемого сплава, где основным легирующим элементом является марганец. Влияние легирующих элементов на свойства и структуру сплава и основных примесей. Условия эксплуатации и области применения алюминиевых сплавов.
реферат [128,9 K], добавлен 23.12.2014Требования к качеству материалов труб для газопроводов. Определение параметров трещиностойкости основного металла. Исследование механических свойств металла трубы опытной партии после полигонных пневмоиспытаний. Протяжённые вязкие разрушения газопроводов.
дипломная работа [4,7 M], добавлен 24.01.2013Характеристика технології виробництва труб на стані ХПТ-55. Розрахунок маршруту прокатки труб 38х4 мм. Визначення калібровки робочого інструменту та енергосилових параметрів. Використання криволінійної оправки при прокатці труб 38х4 мм із сталі 08Х18Н10Т.
курсовая работа [473,3 K], добавлен 06.06.2014Технология производства промышленных полиэтиленов, исходное сырье. Полиэтиленовая продукция и способы влияния на ее свойства. Методика производства труб из полиэтилена низкого давления путем применения суперконцентратов для окрашивания в различные цвета.
дипломная работа [519,2 K], добавлен 20.08.2009Общие сведения о трубах, их виды, размеры и особенности установки. Оборудование для производства современных труб водоснабжения и газоснабжения, основные материалы для их изготовления. Технология и установки для производства полиэтиленовых труб.
реферат [27,2 K], добавлен 08.04.2012Понятие неразъемных соединений водопроводных труб. Особенности сварки труб встык или враструб. Специфика соединения склеиванием, используемые материалы и последовательность процесса. Преимущества данного метода соединения по сравнению со сваркой.
презентация [1,1 M], добавлен 21.04.2014Структура Красноярского металлургического завода: плавильный, прессовый, трубопрессовый, кузнечно-прессовый, прокатный цех. Технологический процесс производства трубы из сплава АМГ6. Элементы охраны труда при работе на прессах и индукционных установках.
отчет по практике [1,9 M], добавлен 23.12.2013Вивчення асортименту вуглецевих труб ХПТ-55 і розробка технології холодного плющення. Деформація металу і розрахунок маршруту плющення при виробництві труб. Розрахунок калібрування робочого інструменту і продуктивності устаткування при виробництві труб.
курсовая работа [926,5 K], добавлен 26.03.2014Методы расчета скоростных режимов редуцирования. Возможности совершенствования скоростного режима редуцирования труб в условиях цеха Т-3 Кунгурский Завод. Оценка качества труб. Стандарты, используемые при изготовлении труб и перечень средств измерения.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 24.07.2010Описание производственного процесса изготовления полиэтиленовых газопроводных труб. Технологическая характеристика основного технологического оборудования. Характеристика исходного сырья и вспомогательных материалов, используемых при производстве труб.
дипломная работа [381,1 K], добавлен 20.08.2009