首页> 外文OA文献 >Теплообразование и сопротивление деформированию конструкционной стали
【2h】

Теплообразование и сопротивление деформированию конструкционной стали

机译:发热和结构钢变形抗力

摘要

Целью настоящей статьи является установление зависимости между теплообразованием и сопротивлением деформированию конструкционной стали. На основании приведенных данных допустили, что при упругопластическом деформировании конструкционной стали теплообразование и повышение температуры поверхности изделия являются результатом физико-химического взаимодействия дислокаций и атомов примесей в полосах скольжения. Взаимозависимость теплообразования и упругопластического деформирования экспериментально подтверждена в серии экспериментов по растяжению пластин из низкоуглеродистой стали. В процессе деформирования интенсивность и скорость деформаций – основные факторы, определяющие локальный разогрев материала в очаге предразрушения, а температура напрямую влияет на скорость протекания диффузионных процессов и изменение физико-механических характеристик материала в зоне предразрушения. Согласно проведенным экспериментам, для низкоуглеродистой стали ВСт3сп при квазистатическом растяжении средняя температура разогрева зоны предразрушения составляет примерно 20–90 °С. Приведены данные процесса деформации стальных пластин, свидетельствующие о том, что упругопластическое деформирование сопровождается деформационным теплообразованием, а зарождение трещины является термомеханическим процессом. Теплота образуется в полосах сдвига, направление которых соответствует наибольшим сдвигающим напряжениям. Температура поверхности в зоне зарождения трещины достигала в стадии долома 88 °С. С использованием понятия «поверхностная энергия» и формулы Лапласа выведена формула Давиденкова – Спиридоновой, определяющая сопротивление деформированию растянутого круглого стального стержня в стадии образования шейки, показана ее зависимость от деформационного теплообразования.
机译:本文的目的是建立发热与结构钢的抗变形能力之间的关系。根据给出的数据,可以假定在结构钢的弹塑性变形过程中,产生热量和产品表面温度升高是滑移带中位错和杂质原子发生物理化学相互作用的结果。在低碳钢板拉伸的一系列实验中,实验证实了生热和弹塑性变形的相互依赖性。在变形过程中,变形的强度和速度是决定材料在预裂区局部加热的主要因素,温度直接影响扩散过程的速率和预裂区材料的物理力学特性的变化。根据实验,对于具有准静态张力的低碳钢BCt3sp,预裂区的平均温度约为20–90°С。给出了钢板变形过程的数据,表明弹塑性变形伴随着变形热的产生,而裂纹形核是一个热机械过程。在剪切带中产生热量,其方向对应于最高剪切应力。在白云岩阶段,裂纹萌生区的表面温度达到88°C。利用“表面能”的概念和拉普拉斯公式,推导了Davidenkov – Spiridonova公式,该公式确定了延伸的圆钢棒在颈成形阶段的抗变形能力,并显示了其对变形生热的依赖性。

著录项

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号