О ПРОДОЛЬНОЙ ПРОКАТКЕ ПОЛОСЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ
Ключевые слова:
продольная прокатка, сверхпластичность, очаг деформации, радиальное течение, разрешающая функция, скорость деформации, компоненты напряженийАннотация
В статье рассмотрена двухмерная задача пластического деформирования металлической полосы в процессе продольной прокатки в изотермических условиях проявления эффекта сверхпластичности. Автор заменяет реальную дугу контакта валков прямой линией, сводя кинематику процесса к радиальному течению материала в клиновидном сходящемся канале на основе теории упругопластических процессов малой кривизны. Путем совместного интегрирования уравнений равновесия и условия несжимаемости определена аналитическая разрешающая функция, позволившая рассчитать поля скоростей перемещений, скоростей деформаций и границы очага деформации.
Библиографические ссылки
1. Малинин Н.Н. Технологические задачи пластичности и ползучести. – М.: Высшая школа, 1979. – 119 с.
2. Никитин Г.С. Теория непрерывной продольной прокатки. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2099. – 400 с.
3. Рудской А.И., Лунев В.А. Теория и технология прокатного производства. – СПб.: Наука, 2005. – 540 с.
4. Надаи А. Пластичность и разрушение твердых тел. – М.: Наука, 1969.
5. Соколовский В.В. Теория пластичности. – М.: Высшая школа, 1969. – 608 с.
6. Рудской А.И., Рудаев Я.И. Механика динамической сверхпластичности алюминиевых сплавов. – СПб.: Наука. – 218 с.
7. Кийко И.А. Пластическое течение металлов/ Научные основы прогрессивной техники и технологий. – М.: Машиностроение, 1985. – С. 105-133.
8. Рудаев Я.И. Моделирование прессопрокатки листа с использованием сверхпластичности // Научно-технические ведомости СГПО ГПУ. – 2005. – № 2. – С. 57-64.