Учебно-технологический практикум по дисциплине "Обработка металлов давлением", страница 9

Рис.3.5 Гибка без подчеканки (а) и с подчеканкой (б)

Образцы   -   полосы   длиной   80   мм,   шириной   20   мм,   толщиной   2   мм   из   листовой среднеуглеродистой стали, меди и алюминиевого сплава. Измерительный инструмент - штангенциркуль, масштабная линейка и угломер с ценой деления 1°.

3.4 Порядок выполнения работы 1. Выполнить теоретические расчеты

Определить расчетное значение угла пружинения для одного из материалов при разных значениях угла гибки и радиуса гибки.

2.Выполнить экспериментальные работы

2.1  Измерить толщину Sи ширину В исходных заготовок.

2.2  Подобрать комплект пуансон-матрица с углом инструмента - 60° и радиусом 4 мм.

2.3  Провести гибку полос из трех материалов.

2.4  Используя угломер, измерить угол деталей и вычислить угол пружинения, как разность углов детали и инструмента.

2.5  Снять пуансон с радиусом 4 мм и установить пуансон с радиусом 8 мм.

2.6  Повторить эксперименты по п.п 3-5.

2.7  Снять комплект инструмента и заменить другим - с углом 90°.

2.8  Повторить эксперименты по п.п. 2.3 - 2.6.

3.Произвести обработку полученных данных

3.1  Сравнить теоретические и фактические значения углов пружинения для разных материалов при одинаковом угле гибки и одинаковом радиусе

3.2  Сравнить углы пружинения для одного и того же материала при одинаковом угле гибки, но разных радиусах гибки

3.3  Сравнить углы пружинения для одного и того же материала при одинаковом радиусе гибки, но разных углах гибки. Результаты экспериментов занести в таблицу.

3.4  Исходные, расчетные и экспериментальные данные занести в таблицу.

Материал

В

r

S

Δά

эксперимент

расчет

60°

90°

60°

90°

сталь

медь

алюминий

3.5  Выводы, которые должны быть получены по результатам работы

1.  Особенностью   операции   гибки   является   распружинивание   изогнутой   детали   на угол пружинения Δά после снятия нагрузки.

2.  Угол пружинения  зависит от механических свойств материала - предела текучести и модуля упругости, Чем больше предел текучести и меньше модуль упругости, тем больше пружинят металлы.

3.  Угол пружинения зависит от относительного радиуса гибки (r / S). Чем больше радиус гибки и  меньше толщина материала, тем больше пружинение.

4.  Угол пружинения зависит от угла гибки. При прочих равных условиях чем больше угол гибки,тем больше угол пружинения.


Лабораторная работа № 4

Исследование операции отбортовки


4.1 Основные сведения об отбортовке

Отбортовка - это операция получения горловины в плоской заготовке с предварительно пробитым отверстием.




Рис.4.1 Схема формоизменения заготовки в процессе отбортовки

Заготовка с предварительно пробитым в ней отверстием устанавливается на матрицу (рис. 4.1, а). При опускании пуансона (Dn > d0) средняя часть заготовки деформируется, образуя горловину с высотой борта, зависящей от соотношения диаметров Dn и d0(рис. 4.1, в).

В очаге деформации действуют растягивающие напряжения - меридиональное σр и тангенциальное σθ(рис. 4.1, б). Под действием растягивающих напряжений толщина стенки борта уменьшается, причем наибольшее утонение будет происходить на его краевой части (рис. 4.1, в).

Разрушение заготовки в процессе отбортовки (образование трещин) всегда начинается у края горловины, т.к. здесь действуют максимальные растягивающие напряжения и имеют место наибольшие деформации.

Степень формоизменения при отбортовке оценивается коэффициентом отбортовки: