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楔橫軋小斷面收縮率軋件螺旋組織缺陷研究

楊翠蘋 鄭振華 周靖 胡正寰

楊翠蘋, 鄭振華, 周靖, 胡正寰. 楔橫軋小斷面收縮率軋件螺旋組織缺陷研究[J]. 工程科學學報, 2018, 40(2): 233-240. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.02.014
引用本文: 楊翠蘋, 鄭振華, 周靖, 胡正寰. 楔橫軋小斷面收縮率軋件螺旋組織缺陷研究[J]. 工程科學學報, 2018, 40(2): 233-240. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.02.014
YANG Cui-ping, ZHENG Zhen-hua, ZHOU Jing, HU Zheng-huan. Study on the spiral microstructure defect of workpiece with a small area reduction formed via cross wedge rolling[J]. Chinese Journal of Engineering, 2018, 40(2): 233-240. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.02.014
Citation: YANG Cui-ping, ZHENG Zhen-hua, ZHOU Jing, HU Zheng-huan. Study on the spiral microstructure defect of workpiece with a small area reduction formed via cross wedge rolling[J]. Chinese Journal of Engineering, 2018, 40(2): 233-240. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.02.014

楔橫軋小斷面收縮率軋件螺旋組織缺陷研究

doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.02.014
基金項目: 

國家自然科學基金資助項目(51505026);中央高校基本科研業務費資助項目(FRF-BD-16-002A);高性能低成本金屬結構材料制備加工技術研究北京實驗室資助項目

詳細信息
  • 中圖分類號: TG335.19

Study on the spiral microstructure defect of workpiece with a small area reduction formed via cross wedge rolling

  • 摘要: 軋件發生局部變形是楔橫軋的主要工藝特征,尤其小斷面收縮率軋件軸向流動能力弱,內外變形差異顯著導致楔橫軋成形困難.除了容易產生心部破壞缺陷,在軋件表層一定范圍內出現的螺旋組織缺陷,也會降低產品的機械性能.本文通過軋制實驗,展示出軋件螺旋組織缺陷宏觀上呈現為車削后在表層一定深度范圍內沿展寬螺旋線分布的亮帶,微觀上由軋件表面折疊向內部延伸呈帶狀分布的組織形態.結合有限元數值模擬方法研究了缺陷產生的主要原因,發現由于成形區的金屬發生沿展寬負向的金屬流動,導致軋件形成沿展寬螺旋線分布的表面折疊和小軸向應變帶.同時,螺旋帶附近較大的徑向壓縮使軋件由表面向內部沿折疊裂紋方向組織具有方向性.采用對模具楔尖倒圓角局部改善金屬沿負展寬方向的軸向流動,可以既消除表層螺旋組織缺陷,又避免軋件心部損傷風險,使成形質量滿足使用要求.經實驗驗證,確定了模具楔尖圓角的最優取值.

     

  • [8] Li X T, Wang M T, Du F S. The coupling thermal-mechanical and microstructural model for the FEM simulation of cross wedge rolling. J Mater Process Technol, 2006, 172(2): 202
    [9] Wang M T, Li X T, Du F S, et al. Hot deformation of austenite and prediction of microstructure evolution of cross-wedge rolling. Mater Sci Eng A, 2004, 379(1-2): 133
    [10] Wang M T, Li X T, Du F S, et al. A coupled thermal-mechanical and microstructural simulation of the cross wedge rolling process and experimental verification. Mater Sci Eng A, 2005, 391(1-2): 305
    [12] Xiong Y, Sun S H, Li Y, et al. Effect of warm cross-wedge rolling on microstructure and mechanical property of high carbon steel rods. Mater Sci Eng A, 2006, 431(1-2): 152
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    [14] Yang C P, Ma J W, Hu Z H. Analysis and design of cross wedge rolling hollow axle sleeve with mandrel. J Mater Process Technol, 2017, 239: 346
    [15] Yang C P, Hu Z H. Research on the ovality of hollow shafts in cross wedge rolling with mandrel. Int J Adv Manuf Technol, 2016, 83(1-4): 67
  • 加載中
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出版歷程
  • 收稿日期:  2017-06-14

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