2022年金属塑形成型原理题库 .pdf
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1、1 / 25 一 名词解释塑性:在外力作用下使金属材料发生塑性变形而不破坏其完整性的能力称为塑性。塑形变形:当作用在物体上外力取消后,物体的变形不能完全恢复而产生的残余变形。塑性加工:金属材料在一定的外力作用下,利用其塑性而使其成形并获得一定力学性能的加工方法称为塑性成形,也称塑性加工或压力加工。b5E2RGbCAP 热加工:在进行充分再结晶的温度以上所完成的加工。冷加工:在不产生回复和再结晶的温度以下进行的加工。温加工:在介于冷热加工温度之间进行的加工。纵轧:两工作辊轴线平行,旋转方向相反,轧件纵轴线与轧辊轴线垂直的轧制。挤压:在大截面坯料的后端施加一定的压力,将坯料通过一定形状和尺寸的模孔
2、使其产生塑性变形,以获得符合模孔截面形状的小截面坯料或零件的塑性成形方法。p1EanqFDPw 正挤压:制品挤出方向与挤压轴运动方向相同的挤压过程。反挤压:制品挤出方向与挤压轴运动方向相反的挤压过程。滑移:是指晶体 ( 单晶体或多晶体中的一个晶粒在力的作用下,晶体的一部分沿一定的晶面和晶向相对于晶体的另一部分发生相对移动或切变。DXDiTa9E3d 孪生:晶体在切应力的作用下,晶体的一部分沿着一定的晶面和晶向发生均匀切变。屈服效应:在某区域内 力与接触面上的正压 ( 应力 成正比,可以表达为:或。该条件适用于正压力不太大、变形量较小的冷成形工序。jLBHrnAILg 精选学习资料 - - -
3、- - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 25 页2 / 25 常摩擦力条件:该摩擦条件认为接触面上的摩擦切应力 与被加工金属的剪切屈服强度 K成正比,可以表达为:。最大摩擦条件:m=1脆性断裂:韧性断裂:平面应力状态:若变形体内与某方向轴垂直的平面上无应力存在,并所有应力分量与该方向轴无关,则这种应力状态即为平面应力状态。xHAQX74J0X 平面变形状态:所有质点都只在同一个坐标平面内发生变形,而在该平面的法线方向没有变形的应变状态。轴对称应力状态:增量理论:又称流动理论,是描述材料处于塑性状态时,应力与应变增量或应变速率之间关系的理论,它是针对加载过
4、程中的每一瞬间的应力状态所确定的该瞬间的应变增量,这样就撇开了加载历史的影响。LDAYtRyKfE 全量理论:标称应力:比例加载:是指在加载过程中所有的外力从一开始起就按同一比例增加。条件应力:真实应力:受力物体某一瞬间所受载荷与该瞬间实际承载面积之比。拉伸塑性失稳:硬化材料:理想弹塑性材料:理想刚塑性材料:在研究塑性变形时,既不考虑弹性变形,又不考虑变形过程中的加工硬化的材料。其真实应力应变曲线如图所示:Zzz6ZB2Ltk Y弹塑性硬化材料:刚塑性硬化材料:屈服准则:描述受力物体中不同应力状态下的质点进入塑性状态并使塑性变形继续进行所必须遵守的力学条件。屈服表面:屈服准则表达式在主应力空间
5、所构成的曲面。屈服轨迹:应力状态:描述受力物体内( 任意方位 所承受应力情况的物理量,通常用三个互相正交的微分面上的九个应力分量表示。dvzfvkwMI1 切应力互等定律:由于单元体处于静力平衡状态,故绕单元体各轴的合力矩必等于零 , 因 此 一 点 应 力 状 态 九 个 分 量 中 , 切 应 力 分 量 两 两 相 等 , 即 :精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 25 页3 / 25 。rqyn14ZNXI 应力张量:主应力:一点应力状态中,切应力为0 的平面为主平面,主平面上作用的正应力即为主应力。主应力图:圆柱体
6、应力状态:一点应力状态中,若其中两个主应力分量相等,则称该应力状态为圆柱体应力状态。主切应力:最大切应力:八面体应力:等效应力:位移:位移分量:位移速度:主应变:相对线应变:相对切应变:刚性转动分量:工程切应变中仅引起单元体转动而不使其形状剪切变形的部分。主切应变:等效应变:对数应变:用物体变形前后线尺寸之比的自然对数表达的应变,该表达方式更为科学准确。真应变:塑性变形过程中,在应变主轴方向保持不变的情况下应变增量的总和,其表达形式为变形后与变形前线长度比之对数,故又称对数应变。EmxvxOtOco 小变形:全量应变:应变增量:以物体在变形过程中某瞬时的形状尺寸为原始状态,在此基础上发生的无限
7、小应变就是应变增量。应变速率:体积不变条件:是塑性变形理论基本假设之一,该假设认为塑性变形时,变形物体变形前后的体积保持不变。可以表达为:。SixE2yXPq5 平面变形状态:如果物体内所有质点都只在同一个坐标平面内发生变形,而在该平面的法线方向没有变形,这种变形称为平面变形或平面应变6ewMyirQFL 平面:Lode应力参数本构关系:材料受力变形时其应力与应变之间的关系称为本构关系。虎克定律:广义虎克定律:Levy-Mises 增量理论:该理论假设:精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 25 页4 / 25 (1材料是刚塑
8、性材料,即弹性应变增量为零,塑性应变增量就是总的应变增量;(2材料符合 Mises 屈服准则;(3每一加载瞬时,应力主轴与应变增量主轴重合;(4塑性变形时体积不变;在此基础上,该理论认为应变增量各分量与相应的应力偏量分量成正比,即:或二 填空题1 塑性加工可以改变工件 _ ,也可以改善其 _ 。2 根 据 轧 辊 与 轧件 的 相 对运 动 关 系 , 轧制 可 分 为_、 _和_ 。kavU42VRUs 3 根据工具与其制品的相对运动关系,挤压可分为_和_。4 根 据 工 件 的 温度 特 征 ,金 属 塑 性 成 形可 以 分 为_、 _和_ 。y6v3ALoS89 5 在金属的充分再结晶
9、温度以上进行的加工称为_ 。6 纵 轧 时 , 两 工 作 轧 辊 旋 转 方 向 _, 轧 件 的 纵 轴 线 与 轧 辊 轴 线_ 。7 一点的应力状态中有 _个分量,其中有 _个分量是独立的。8 应力分析时,应力分量的正负规定为:“在负面上,指向坐标轴负向的应力分量取_号”。9 在一点应力状态中,其三个主应力_进行矢量运算。10 一点的应力状态有 _种情况,主应力状态总共有_ 种可能的情况。11 一点应力状态中,主应力为过该点任意斜面上_应力的极值,主切应力作用面上正应力 _ 零。M2ub6vSTnP 12点的应力状态中,主切应力作用在与_面成 45或 135的微分面上。13 物 体 的
10、体 积 改 变是 由 应 力 的 _分 量 引 起 , 形 状 改 变是 由 应 力 的_ 分量引起。0YujCfmUCw 14单向拉伸时,其等效应力即为_方向的应力。15点的应变状态中有 _ 个分量,其中有 _ 个分量是独立的。16塑性变形时,点的主应变状态总共有_种可能的情况。17 应变速率表示变形程度的变化快慢,它不但取决于成形工具的_,而且与变形体的 _有关。eUts8ZQVRd 18单向均匀压缩时,工件高度与其应变速率成_。19Tresca 屈服准则与 Mises 屈服准则的区别在于后者考虑了_ 的影响,二者在_状态下一致,在 _状态下差别最大,最大差别_倍。sQsAEJkW5T 2
11、0Levy-Mises 增量理论认为, _与相应的应力偏分量成正比。21 在塑性变形时,只有满足 _的条件下,才可建立全量应变与应力之间的精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 25 页5 / 25 关系。22在_ 加载过程中,全量应变主轴与应力主轴将保持一致。23 全量应变适用于解决 _变形问题,而增量应变适用于解决_ 变形问题。GMsIasNXkA 24随着变形程度的增加,金属变形抗力增加率_。25平面变形时应力状态就是_ 状态叠加一个应力球张量。26 平面应变状态的应力特点是_。理想刚塑性材料平面变形时,塑性变形体内各 2
12、7 点的应力莫尔圆大小 _。TIrRGchYzg 28 物体在塑性变形时,在其内部的_和_同时存在,用各种方法对变形物体实测出来的应力为_ 。7EqZcWLZNX 29塑性变形后,工件中的残余应力_ 材料的屈服应力。30与冷塑性变形不同,热塑性变形时的变形机理还包括_。31随着变形速率的增加,金属的塑性通常_ 。32镦粗圆柱体时,随着径高比的增大,接触面平均单位压力_。33 平砧压缩矩形件时,若有外端存在,其平均单位压力将_;此时若工件厚度较厚,随的增大,平均单位压力将 _。lzq7IGf02E 34开式模锻时,最大锻造力出现在_ 阶段。35板料塑性弯曲时,应变中心层的内移_于应力中心层的内移
13、。36圆筒件拉深时的塑性变形主要发生在_部分。37圆筒件拉深时,两种常见的缺陷是_处的起皱与 _处的拉裂。38圆棒挤压时,随着挤压比的增大,单位挤压力_ 。39在同一个挤压筒,同样的挤压系数条件下,孔数越多,挤压力_。40同族滑移线必定具有 _曲率。41沿同一滑移线上的变化与的变化成 _。42沿同一滑移线上的变化与的变化成正比。43塑性变形时,满足应力平衡方程及应力边界条件的应力场即为静力许可应力场。44变形体内存在应力间断面时,不会对虚功原理表达式构成影响。45应力状态中球应力数值越高,金属的塑性越差。三 简答题1 为什么通常挤压加工的延伸系数要比拉拔加工的高很多?答案:挤压加工时工件所受的
14、应力状态为强烈的三向压应力,其静水压力分量较高,这种应力状态有利于充分发挥金属材料的塑性,可以使其产生较大的塑性变形;而拉拔加工时工件所受的应力状态为两向压应力一向拉应力,其静水压力分量较低,不利于充分发挥金属材料的塑性,因此能够产生的塑性变形程度较低。zvpgeqJ1hk 2 提高金属材料强度的措施有哪些?提高金属材料强度的措施有:(1 晶粒细化 (晶界强化 ;(2 加工硬化 ( 位错强化 ;(3 亚晶强化;精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 25 页6 / 25 (4 固溶强化; (5 第二相强化 ( 沉淀强化 ;(6
15、相变强化;3 单晶体塑性变形的主要机制有哪些?其机理分别是什么?答案:单晶体塑性变形的主要机制有滑移与孪生。滑移是指在力的作用下,晶体的一部分沿一定的晶面和晶向相对于晶体的另一部分发生相对移动。孪生是在切应力作用下,晶体的一部分沿着一定的晶面( 孪生面 和一定的晶向(孪生方向 发生均匀切变,变形后,晶体的变形部分与未变形部分构成了镜面对称关系,镜面两侧晶体的相对位向发生了改变。NrpoJac3v1 晶体的滑移过程,实质上就是位错的移动和增殖的过程。而孪生是通过部分位错横扫孪生面而进行的。4 多晶体金属塑性变形的主要特点和主要机制有哪些?答案:多晶体金属的塑性变形有以下主要特点:(1 各晶粒变形
16、的不同时性。(2 各晶粒变形的相互协调性。(3 晶粒之间、晶内与晶界之间变形的不均匀性。多晶体金属塑性变形的主要机制有:(1 晶内变形,包括滑移、孪生;(2 晶间变形,包括滑动、转动5 何谓屈服效应?其对制品深加工有何影响?一般应如何消除?某些特定状态下的金属材料在拉伸实验时,具有明显的上下屈服点及屈服平台,此时在应力却保持不变或作微小波动的情况下变形可继续进行,这种现象称为屈服效应。1nowfTG4KI 具有屈服效应的金属在深加工时,当金属变形量恰好处在屈服延伸范围时,金属表面会出现粗糙不平、变形不均的痕迹,称为吕德斯带,是一种外观表面缺陷。fjnFLDa5Zo 屈服效应是由于金属中的溶质气
17、团对位错的钉扎作用而引起,为避免其对制品深加工的影响,一般在深加工之前先进性小量变形以使金属越过屈服平台,即使位错摆脱溶质气团的钉扎。tfnNhnE6e5 6 晶粒大小对材料的力学性能有何影响?其机理何在?晶粒越小,则金属屈服强度越高,塑性越好。晶粒细化提高金属屈服强度的主要原因是晶粒尺寸减小,则晶内位错运动距离缩短,晶界上塞积的位错减少,所形成的畸变程度减小、应力集中程度减弱,不易于开动周围硬取向晶粒的位错,即变形抗力增加。HbmVN777sL 晶粒细化提高金属塑性的主要原因是晶粒尺寸减小,则单位体积内晶粒数目增多,由于多晶体各晶粒取向是随机分布的,这样处于变形有利的软取向晶粒在整个体积中的
18、分布就更为均匀,变形时产生的变形也更为均匀,从而不容易产生破坏。V7l4jRB8Hs 7 提高金属材料塑性的途径有哪些?提高金属材料塑性的途径有:(1 提高材料成分和组织的均匀性(2 合理选择变形温度和应变速率(3 选择三向压缩性较强的变形方式精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 25 页7 / 25 (4 减小变形的不均匀性8 试分析在平砧上拨长矩形断面坯料时出现“十字裂纹”的力学原因?要点:矩形坯每道次锻压时变形区分区如图,各区向不同方向运动,造成对角线处承受剪切变形与应力,下道次锻压时坯料旋转90 度,各区运动方向与前道
19、次刚好相反,造成相反的剪切变形与应力,如此反复进行,就形成所谓的“十字裂纹”。83lcPA59W9 9 某厂轧制厚件时,轧件内部产生了如图所示的周期性裂纹,试分析其产生的力学原因并提出改进措施?产生该种裂纹的力学原因可能厚件轧制时,压下量较小,变形没有深入轧件中部而产生不均匀变形,这样在轧件上、下表面变形延伸较大,受附加压应力,而中心变形延伸较小,受附加拉应力,如图。如果中心部位拉应力达到轧件断裂极限,则将在该处产生裂纹。mZkklkzaaP 轧制过程瞬时产生的附加应力可能还不足以使轧件产生裂纹,但该不均匀变形结束后,将在轧件中产生残余应力,该残余应力的方向与轧制时的附加应力一致,但该残余应力
20、积累到一定程度后,将使轧件中工作应力达到断裂极限而产生裂纹。裂纹产生后残余应力将松弛,再经过一段轧制后残余应力又积累起来,因此就可能产生上述裂纹的周期性分布现象。AVktR43bpw 改进措施:增大压下量。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 25 页8 / 25 10试分析正向挤压时出现竹节状表面裂纹的力学原因?挤压时工件表面金属由于受到挤压工具摩擦的作用,其流动较内部金属慢,从而造成工件内部纵向的附加应力,这种附加应力的分布为表面拉伸内部压缩,该附加应力将与挤压工具所造成的纵向压应力( 基本应力 叠加而形成实际的工作应力。
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