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    雙向拉應(yīng)力條件下鍛件內(nèi)部孔洞缺陷的模擬分析

    2012-07-12 00:20:00常海平
    大型鑄鍛件 2012年4期
    關(guān)鍵詞:長(zhǎng)軸鍛件孔洞

    常海平

    (中信戴卡輪轂制造股份有限公司產(chǎn)品研制開發(fā)部,河北066003)

    大型鍛件內(nèi)部孔洞缺陷的研究是大型鍛件理論研究的一個(gè)重要課題,它為制定大型鍛件鍛造工藝和研制新工藝提供了依據(jù),同時(shí)它又制約著大型鍛件理論研究工作的進(jìn)一步發(fā)展,在大型鍛件的生產(chǎn)和研究中有著不可替代的作用。

    目前,對(duì)孔洞缺陷的研究,國(guó)內(nèi)外大部分工作僅停留在研究孔隙性缺陷的閉合過(guò)程上,已有的孔隙性缺陷的閉合條件基本上都考慮了靜水應(yīng)力對(duì)孔洞閉合的影響,有些計(jì)算還考慮了鍛件尺寸及孔洞形狀對(duì)孔洞閉合的影響。但是,對(duì)鍛件受雙向拉應(yīng)力時(shí)孔洞變形研究還沒(méi)有明確的結(jié)論。本文采用Deform軟件,對(duì)在雙向拉伸條件下正方體內(nèi)部孔洞缺陷進(jìn)行分析,總結(jié)其變形條件,這也對(duì)制定鍛造成形工藝具有參考意義。

    1 有限元模型的建立

    取邊長(zhǎng)為500 mm的正方體,在其中心處設(shè)置直徑為1 mm的球形孔洞。利用正方體結(jié)構(gòu)的對(duì)稱性,模擬時(shí)取其1/8建模。網(wǎng)格劃分采用四面體單元,并在孔洞區(qū)域進(jìn)行了局部細(xì)化,網(wǎng)格模型如圖1所示。鍛件材料為45#鋼,視為剛塑性材料,變形溫度為1 200℃。

    圖1 網(wǎng)格模型Figure 1 The mesh model

    在對(duì)稱面上施加對(duì)稱約束,分以下兩種情況進(jìn)行模擬計(jì)算:

    (1)正方體X面、Y面施加均布拉力,且在變形中保持不變,稱之為條件A。

    (2)正方體X向、Y向施加均布拉力,Z向?yàn)榫級(jí)毫?,且在變形中保持不變,稱之為條件B。

    X向的均布拉力為Px,Y向均布拉力為Py,Z向均布?jí)毫镻z,加載時(shí)間為t。

    2 數(shù)值模擬結(jié)果與分析

    η為鍛件沿Y方向的變形率,z坐標(biāo)軸代表球形孔洞經(jīng)變形成橢球的短軸,x坐標(biāo)軸代表中軸,y坐標(biāo)軸代表長(zhǎng)軸。

    2.1 條件A下的孔洞變形

    圖2是孔洞體積隨η增加的變化曲線。圖3是短軸隨η增加的變化曲線。圖4是長(zhǎng)軸隨η增加的變化曲線。

    圖2 Px=100 MPa、Py為不同值時(shí)孔洞體積隨η增加的變化曲線Figure 2 The change of hole volume along with η variation on the condition of Px=100 MPa and Py being assigned different values

    圖3 Px=100 MPa、Py為不同值時(shí)孔洞短軸隨η增加的變化曲線Figure 3 The change of hole short axis along with η variation on the condition of Px=100 MPa and Py being assigned different values

    由圖2可知,當(dāng)η≤30%時(shí),孔洞體積近似線性增大;當(dāng)η>30%后,孔洞體積的增長(zhǎng)減緩。在變形過(guò)程中,三者相比,px=py=100 MPa時(shí)孔洞體積始終保持最大,Py=120 MPa時(shí)孔洞體積始終保持最小。即Y向與X向的均布拉力比為1∶1時(shí),孔洞體積擴(kuò)展率最大,兩者的比值越大,孔洞體積擴(kuò)展率越小。

    由圖3可知,短軸隨 的增加而逐漸減小。在變形過(guò)程中,三者相比,Py=120 MPa時(shí)孔洞短軸始終保持最大;Py=100 MPa時(shí)孔洞短軸始終保持最小,即Y向、X向的拉力比為1∶1時(shí),孔洞短軸最小,兩者的比值越大,則孔洞短軸越大。

    由圖4可見,孔洞長(zhǎng)軸隨 的增加而近似線性增大。對(duì)于同一 值,Py的變化對(duì)長(zhǎng)軸基本無(wú)影響。即:在條件A下,孔洞長(zhǎng)軸的變化與X向、Y向的拉力比無(wú)關(guān),只與變形率 有關(guān)。

    圖4 Px=100 MPa、Py為不同值時(shí)孔洞長(zhǎng)軸隨η 增加的變化曲線Figure 4 The change of hole long axis along with η variation on the condition of Px=100 MPa and Py being assigned different values

    2.2 條件B下的孔洞變形

    2.2.1 孔洞的形狀變化

    圖5是孔洞在XZ截面上隨η變化的形狀。

    (a) =10% (b) =20% (c) =50% (d) =60%圖5 條件B下孔洞XZ截面隨η 變化的形狀Figure 5 The shape of the XZ cross section of the hole under condition B changed along with the η variation

    由圖5可見,孔洞逐漸由球變?yōu)闄E球,z軸變短,x、y軸變長(zhǎng),孔洞邊緣逐漸呈尖銳狀。當(dāng) 50%時(shí),短軸端點(diǎn)已接近閉合,而長(zhǎng)軸端點(diǎn)處留有一定的空間,孔洞已不再保持橢球特征,而成環(huán)狀。當(dāng) 60%時(shí),孔洞完全閉合。表明在雙向拉應(yīng)力條件下,另一方向壓應(yīng)力的存在使孔洞閉合成為可能。

    2.2.2 孔洞的體積變化

    圖6是在Px=100 MPa、Pz=-70 MPa、Py分別為100 MPa、110 MPa、120 MPa條件下,孔洞體積隨Y方向變形率η增加的變化曲線。

    圖6 Py不同時(shí)孔洞體積隨η 增加的變化曲線Figure 6 The change of hole volume along with η variation on the condition of Py being assigned different values

    由圖6可知,在條件B、Pz不變的情況下,孔洞在Py與Px的比值為1∶1時(shí)體積減小的最快;Py與Px的比值越大,孔洞體積減小的越慢。

    同時(shí),模擬還得出以下結(jié)論:孔洞在Px=Py=100 MPa、Pz=-100 MPa時(shí)的體積小于Px=Py=100 MPa、Pz=-70 MPa時(shí)的體積,即在條件B下,Pz值越大,孔洞體積越小。

    2.2.3 孔洞短軸變化

    圖7是在Px=100 MPa、Pz=-70 MPa、Py分別為100 MPa、110 MPa、120 MPa條件下,孔洞短軸隨η增加的變化曲線。

    圖7 Py不同時(shí)孔洞短軸隨η 增加的變化曲線Figure 7 The change of hole short axis along with η variation on the condition of Py being assigned different values

    圖8 Py不同時(shí)孔洞長(zhǎng)軸隨η 增加的變化曲線Figure 8 The change of hole long axis along with η variation on thecondition of Py being assigned different values

    由圖7可見,孔洞短軸均隨 的增加而減小。在Px=100 MPa、Pz=-70 MPa條件下,在Py=100 MPa、 =60%時(shí)孔洞短軸為0。在Py分別為110 MPa、120 MPa和 =70%時(shí)孔洞短軸為0??芍琍z不變時(shí),Px=Py比PxPy時(shí)更有利于孔洞短軸的減小。

    2.2.4 孔洞長(zhǎng)軸變化

    圖8是在Px=100 MPa、Pz=-70 MPa、Py分別為100 MPa、110 MPa、120 MPa條件下,孔洞長(zhǎng)軸隨η增加的變化曲線。

    由圖8可見,孔洞長(zhǎng)軸均隨 的增加而近似線性增大。對(duì)于同一η值,孔洞長(zhǎng)軸大致相等,即在上述情況下,Py的變化對(duì)長(zhǎng)軸基本無(wú)影響。所以在Pz不變時(shí),孔洞長(zhǎng)軸變化與Px、Py的大小無(wú)關(guān),只與變形率η有關(guān)。

    3 結(jié)論

    對(duì)在雙向拉應(yīng)力條件下正方體鍛件內(nèi)部的中心孔洞缺陷進(jìn)行了有限元模擬,得出以下結(jié)論:

    (1)不受壓力的情況下,孔洞體積和尺寸均持續(xù)擴(kuò)展,無(wú)閉合可能。Px∶Py=1∶1時(shí),孔洞體積擴(kuò)展最大,兩者的比值越大,孔洞體積的擴(kuò)展越小。

    (2)當(dāng)Pz<0時(shí),在所研究的條件下,變形中內(nèi)部孔洞的體積和尺寸呈減小趨勢(shì),孔洞存在閉合可能。且在Pz恒定、Px∶Py=1∶1時(shí)孔洞體積減小最快,兩者的比值越大,孔洞體積減小越慢。

    (3)Pz不變時(shí),Px=Py比PxPy更有利于孔洞短軸的減小。

    (4)孔洞長(zhǎng)軸變化與Px、Py的大小無(wú)關(guān),只與變形率 有關(guān)。

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