- •Введение
- •1 Содержание индивидуального задания
- •2 Известные Методы расчета напряжения течения металла
- •2.1 Метод Андреюка л.В., Тюленева г.Г., Прицкера б.С.
- •2.1.1 Определение напряжения течения металла по методу Андреюка л.В., Тюленева г.Г., Прицкера б.С.
- •2.1.2 Пример расчета напряжения течения металла по методу Андреюка л.В., Тюленева г.Г., Прицкера б.С.
- •2.2 Метод Николаева в.А.
- •2.2.1 Определение напряжения течения металла по методу Николаева в.А.
- •2.3.2 Пример расчета напряжения течения металла по методу Николаева в.А.
- •2.3 Метод Зюзина в.И. (метод термомеханических коэффициентов)
- •2.3.1 Определение напряжения течения металла по методу Зюзина в.И.
- •2.3.2 Пример расчета напряжения течения металла по методу Зюзина в.И.
- •3 Метод РазработкИ эмпирических формул расчета напряжения течения металла на базе теории планируемого эксперимента
- •3.1 Расчет значений напряжения течения металла на основе кривых упрочнения
- •3.1.1 Расчет значений напряжения течения металла на основе кривых упрочнения, представленных при различных температурах и фиксированном значении скорости деформации
- •3.1.1.1 Расчет значений напряжения течения металла на основе кривых упрочнения в ручном режиме
- •3.1.1.2 Расчет значений напряжения течения металла на основе кривых упрочнения с использованием компьютерной программы
- •3.1.2 Расчет значений напряжения течения металла на основе кривых упрочнения, представленных при различных скоростях деформаций и фиксированном значении температуры
- •3.1.2.1 Расчет значений напряжения течения металла на основе кривых упрочнения в ручном режиме
- •3.1.2.2 Расчет значений напряжения течения металла на основе кривых упрочнения с использованием компьютерной программы
- •3.1.3 Расчет напряжения течения металла на основе кривых, представленных в виде , ,
- •3.1.3.1 Расчет значений напряжения течения металла в ручном режиме
- •3.1.3.2 Расчет значений напряжения течения металла с использованием компьютерной программы
- •3.2 Метод разработки эмпирических формул для расчета напряжения течения металла
- •3.2.1 Планирование расчетного эксперимента в зависимости от трех факторов с целью получения эмпирических формул
- •3.2.2 Аппроксимация экспериментальной информация на основе эмпирических формул
- •4.1.1.2 Пример расчета значений напряжения течения металла на основе кривых упрочнения с использованием компьютерной программы
- •4.1.2 Примеры расчета напряжения течения металла на основе кривых упрочнения, представленных при различных скоростях деформаций и фиксированном значении температуры
- •4.1.2.1 Пример расчета значений напряжения течения металла на основе кривых упрочнения в ручном режиме
- •4.1.2.2 Пример расчета значений напряжения течения металла на основе кривых упрочнения с использованием компьютерной программы
- •4.1.3 Примеры расчета значений напряжения течения металла на основе кривых представленных в виде ,
- •4.1.3.1 Пример расчета значений напряжения течения металла в ручном режиме
- •4.1.3.2 Пример расчета значений напряжения течения металла с использованием компьютерной программы
- •4.2 Пример разработки эмпирической формулы на базе теории планируемого эксперимента
- •4.2.1 Планирование расчетного эксперимента в зависимости от трех факторов
- •4.2.2 Аппроксимация экспериментальной информации и расчет констант эмпирической формулы
- •4.2.3 Оценка точности аппроксимации экспериментальной информации
- •Список литературы
- •Содержание
Министерство образования и науки Украины
ГВУЗ “Донецкий национальный технический университет”
Кафедра “Обработки металлов давлением”
Методические указания и рекомендации
по Выполнению индивидуальных заданий
на практических занятиях и в процессе самостоятельной работы студентов
по дисциплине «Моделирование процессов ОМД»
(для студентов направления подготовки 6.050401 “ Металлургия ”,
вариативная часть “ Обработка металлов давлением ”)
ДОНЕЦК - 2013
Министерство образования и науки Украины
ГВУЗ “Донецкий национальный технический университет”
Методические указания и рекомендации
по Выполнению индивидуальных заданий
на практических занятиях и в процессе самостоятельной работы студентов
по дисциплине «Моделирование процессов ОМД»
(для студентов направления подготовки 6.050401 “Металлургия”,
вариативная часть “ Обработка металлов давлением ”)
Область знаний: 0504 – Металлургия и металловедение
Направление подготовки: 6.050401 – Металлургия
Вариативная часть – “Обработка металлов давлением ”
Рассмотрено на заседании кафедры
"Обработка металлов давлением"
Протокол № 38 від 01.07.2013 р.
Утверждено на заседании
учебно-издательского совета ДонНТУ
ДОНЕЦК - 2013
УДК 621.771.001
Методические указания и рекомендации по выполнению индивидуальных заданий на практических занятиях и в процессе самостоятельной работы студентов по дисциплине «Моделирование процессов ОМД» (для студентов направления подготовки 6.050401 “Металлургия”, вариативная часть “Обработка металлов давлением”) / Сост. Яковченко А.В., Смирнов Е.Н., Снитко С.А., Пугач А.А. – Донецк: ДонНТУ, 2013. – 78 с.
В методических указаниях и рекомендациях сформулированы цель и задачи по выполнению индивидуальных заданий на практических занятиях и в процессе самостоятельной работы студентов. Представлены известные методы расчета напряжения течения металла. Изложена сущность метода разработки новых эмпирических формул для расчета напряжения течения металла на базе теории планируемого эксперимента применительно к конструкционным, инструментальным и нержавеющим сталям на базе экспериментальной пластометрической информации.
Составители: д.т.н., проф. Яковченко Александр Васильевич
д.т.н., проф. Смирнов Евгений Николаевич
к.т.н., доц. Снитко Сергей Александрович
магистр Пугач Алексей Александрович
Рецензент: д.т.н., проф. А.Н. Смирнов
Введение
Индивидуальные задания на практических занятиях и в процессе самостоятельной работы студентов предусмотрены учебным планом и выполняются на 4-ом курсе в VIII-м семестре студентами, обучающимися по направлению 6.050401 "Металлургия" по специальности "Обработка металлов давлением".
Выполнение индивидуальных заданий способствует углублению теоретических и практических знаний студентов, а также позволяет получить опыт использования этих знаний при решении инженерных задач.
Индивидуальное задание является необходимым этапом подготовки инженера по специальности "Обработка металлов давлением" при решении технологических задач в специальной части дипломного проекта, выполняемого как в форме бизнес-плана, так и научно-исследовательской работы.
Развитие технологии и оборудования обработки металлов давлением, а также необходимость расширения сортамента профилей, получаемых путем горячей пластической деформации из различных марок сталей, требуют совершенствования методов расчета технологических параметров.
Напряжение течения металла существенно влияет на точность расчетов энергосиловых параметров в процессах обработки металлов давлением (ОМД).
Поэтому разработка усовершенствованных методов расчета напряжения течения металла в процессах ОМД обладает высокой актуальностью.
1 Содержание индивидуального задания
Задание составляется преподавателем дисциплины "Моделирование процессов ОМД".
Целью индивидуального задания является приобретение навыков расчета напряжения течения металла и разработка новых эмпирических формул для определения напряжения течения металла в зависимости от деформационных и температурно-скоростных условий процессов ОМД.
Содержание индивидуального задания определяется:
- формулировкой задачи, которую нужно решить;
- исходными данными.
Пояснительная записка к индивидуальной работе должна содержать следующие части:
- титульный лист;
- формулировку задачи и исходные данные;
- реферат;
- содержание;
- основную часть, которая содержит последовательность расчетов по каждому из разделов;
- перечень использованной литературы (в соответствии с ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складення”).
Выполнение индивидуального задания осуществляется под руководством преподавателя дисциплины "Моделирование процессов ОМД".
Таблица 1.1 – Варианты индивидуальных заданий по определению напряжения течения металла на базе кривых упрочнения
№ |
Метод |
|
|
|
Марка стали |
1 |
Андреюка Л.В. |
0,12 |
33,58 |
1137 |
ШХ15,[1],стр.163, рис.118 |
2 |
Зюзина В.И. |
0,37 |
32,76 |
1075 |
08Ю,[3],стр.70, рис.11.8-9
|
3 |
Николаев В.А. |
0,37 |
131,92 |
1043 |
Х12,[1],стр.185, рис.139 |
4 |
Андреюка Л.В. |
0,37 |
29,42 |
1025 |
У8,[1],стр.156, рис.107 |
5 |
Андреюка Л.В. |
0,49 |
69,87 |
950 |
У12А,[1],стр.159, рис.111 |
6 |
Андреюка Л.В. |
0,37 |
134,57 |
1174 |
Сталь 55,[1],стр.108, рис.37 |
7 |
Зюзина В.И. |
0,12 |
18,40 |
954 |
20,[3],стр.71, рис.11.11-12
|
8 |
Андреюка Л.В. |
0,12 |
27,91 |
1072 |
X17H2,[1],стр.200, рис.164 |
9 |
Андреюка Л.В. |
0,37 |
24,19 |
974 |
Cт3,[1],стр.101, рис.22 |
10 |
Николаев В.А. |
0,12 |
56,45 |
1092 |
60C2,[1],стр.161, рис.114 |
11 |
Николаев В.А. |
0,37 |
0,19 |
964 |
40Х13,[1],стр.190, рис.149 |
12 |
Андреюка Л.В. |
0,43 |
106,72 |
920 |
40X,[1],стр.122, рис.52 |
13 |
Николаев В.А. |
0,12 |
10,65 |
1193 |
2Х18Н9,[2],стр.89, рис.39 |
14 |
Николаев В.А. |
0,49 |
105,71 |
1013 |
20Х23H18,[1],стр.223, рис.199 |
15 |
Николаев В.А. |
0,25 |
24,70 |
1187 |
18ХНВА,[1],стр.137, рис.80 |
16 |
Николаев В.А. |
0,12 |
22,81 |
1091 |
15СХНД,[1],стр.133, рис.71 |
17 |
Андреюка Л.В. |
0,37 |
68,80 |
900 |
14ГН, [1],стр.119, рис.49 |
18 |
Андреюка Л.В. |
0,49 |
141,81 |
912 |
12ХН3А,[1],стр.146, рис.97 |
19 |
Зюзина В.И. |
0,37 |
149,06 |
1082 |
Ст3,[3],стр.72, рис.11.14-15
|
20 |
Зюзина В.И. |
0,49 |
83,66 |
1151 |
45,[3],стр.73, рис.11.17-18
|
21 |
Николаев В.А. |
0,37 |
147,04 |
1041 |
ХВГ,[1],стр.137, рис.79 |
22 |
Андреюка Л.В. |
0,25 |
129,59 |
1008 |
Р18,[1],стр.169, рис.130 |
23 |
Андреюка Л.В. |
0,12 |
44,23 |
1190 |
Х12,[1],стр.185, рис.139 |
24 |
Зюзина В.И. |
0,49 |
99,92 |
1190 |
Ст6,[3],стр.74, рис.11.20-21
|
25 |
Николаев В.А. |
0,37 |
30,18 |
1006 |
12Х18Н9Т,[1],стр.207, рис.177 |
26 |
Николаев В.А. |
0,25 |
141,94 |
1187 |
12X13,[1],стр.186, рис.141 |
27 |
Андреюка Л.В. |
0,25 |
149,81 |
943 |
20Х23H18,[1],стр.223, рис.199 |
28 |
Зюзина В.И. |
0,12 |
62,87 |
1122 |
40Х,[3],стр.76, рис.11.26-27
|
29 |
Зюзина В.И. |
0,49 |
32,76 |
1122 |
10ХН,[3],стр.77, рис.11.29-30
|
30 |
Андреюка Л.В. |
0,12 |
115,42 |
1105 |
Р18,[1],стр.169, рис.130 |
31 |
Николаев В.А. |
0,37 |
87,19 |
1018 |
40X,[1],стр.122, рис.52 |
32 |
Андреюка Л.В. |
0,49 |
111,51 |
1197 |
Х12,[1],стр.185, рис.139 |
33 |
Николаев В.А. |
0,37 |
133,18 |
1063 |
40X,[1],стр.122, рис.52 |
34 |
Зюзина В.И. |
0,25 |
113,78 |
907 |
ШХ15,[3],стр.70, рис.11.32-33
|
35 |
Зюзина В.И. |
0,49 |
65,33 |
1157 |
15ХСНД,[3],стр.79, рис.11.35-36
|
36 |
Зюзина В.И. |
0,25 |
59,79 |
1119 |
14ГН,[3],стр.80, рис.11.38-39
|
37 |
Андреюка Л.В. |
0,12 |
1,76 |
937 |
15СХНД,[1],стр.133, рис.71 |
38 |
Зюзина В.И. |
0,37 |
55,57 |
1193 |
20,[3],стр.71, рис.11.11-12
|
Таблица 1.2 - Варианты индивидуальных заданий по разработке эмпирических формул расчета напряжения течения металла
№ |
Эмпирическая формула |
Марка стали |
1 |
3,4 |
У8,[1],стр.156, рис.107 |
2 |
3,5 |
У12А,[1],стр.159, рис.111 |
3 |
3,4 |
У12А,[2],стр.83, рис.33 |
4 |
3,5 |
X17H2,[1],стр.200, рис.164 |
5 |
3,4 |
Х12,[1],стр.185, рис.139 |
6 |
3,5 |
ХВГ,[1],стр.137, рис.79 |
7 |
3,4 |
ХВГ,[2],стр.85, рис.35 |
8 |
3,5 |
08Ю,[3],стр.70, рис.11.8-9 |
9 |
3,4 |
Р18,[1],стр.169, рис.130 |
10 |
3,5 |
Cт3,[1],стр.101, рис.22 |
11 |
3,4 |
20,[3],стр.71, рис.11.11-12 |
12 |
3,5 |
Ст3,[3],стр.72, рис.11.14-15 |
13 |
3,4 |
Сталь 55,[1],стр.108, рис.37 |
14 |
3,5 |
12ХН3А,[1],стр.146, рис.97 |
15 |
3,4 |
14ГН, [1],стр.119, рис.49 |
16 |
3,5 |
15СХНД,[1],стр.133, рис.71 |
17 |
3,4 |
18ХНВА,[1],стр.137, рис.80 |
18 |
3,5 |
18ХНВА,[2],стр.87, рис.37 |
19 |
3,4 |
40X,[1],стр.122, рис.52 |
20 |
3,5 |
60C2,[1],стр.161, рис.114 |
21 |
3,4 |
45,[3],стр.73, рис.11.17-18 |
22 |
3,5 |
60С2[2],стр.84, рис.34 |
23 |
3,4 |
ШХ15,[1],стр.163, рис.118 |
24 |
3,5 |
2Х18Н9,[2],стр.89, рис.39 |
25 |
3,4 |
4Х13,[2],стр.86, рис. 36 |
26 |
3,5 |
Ст6,[3],стр.74, рис.11.20-21 |
27 |
3,4 |
10Х17Н13М2Т,[1],стр.221,рис.195 |
28 |
3,5 |
12X13,[1],стр.186, рис.141 |
29 |
3,4 |
Ст6,[3],стр.74, рис.11.20-21 |
30 |
3,5 |
12Х18Н9Т,[1],стр.207, рис.177 |
31 |
3,4 |
40Х,[3],стр.76, рис.11.26-27 |
32 |
3,5 |
20Х23H18,[1],стр.223, рис.199 |
33 |
3,4 |
40Х13,[1],стр.190, рис.149 |
34 |
3,5 |
10ХН,[3],стр.77, рис.11.29-30 |
35 |
3,4 |
Х18Н9Т,[2],стр.88, рис.38 |
36 |
3,5 |
Х18Н25С2,[1],стр.225, рис.202 |
37 |
3,4 |
10ХН,[3],стр.77, рис.11.29-30 |
38 |
3,5 |
ШХ15,[3],стр.70, рис.11.32-33 |
