Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.02.2023
Размер:
616.9 Кб
Скачать

Длина зоны охлаждения – 29 м. Механические характеристики термообработанной полосы: в=510МПа, т=380МПа.

4.При какой температуре на входе в зону охлаждения можно получить готовую полосу ЭИС 2-й группы легирования 2-го класса неплоскостности по ГОСТ 21427.2, если температура полосы на выходе из зоны охлаждения составляет 70оС, скорость транспортировки 28

м/мин, размеры полосы 0,5×1050мм, механические свойства:в=410МПа, т=250МПа.

5.До какой температуры необходимо охладить полосу ЭИС марки 2412 (размеры: 0,35×1000мм), чтобы получить характеристики неплоскостности, соответствующие первому классу по ГОСТ 21427.2.

Температура полосы на входе в зону охлаждения составляет 850оС.

Скорость транспортировки по лини АНО – 25м/мин. Длина зоны охлаждения – 35м. Механические свойства готовой полосы в=510МПа,

т=345МПа.

6.Механические характеристики отожженной полосы ЭИС второй группы легирования: в=390МПа, т=210МПа. Размеры полосы: h=0,5мм, В= 1200мм. Температура полосы на входе в зону охлаждения – 800 оС,

температура на выходе из зоны охлаждения – 70 оС. Скорость транспортировки по лини АНО – 28 м/мин. Длина зоны охлаждения –

29м. Рассчитать характеристики неплоскостности полосы.

7.Выбрать скорость обработки полосы ЭИС 4-й группы легирования из заданного диапазона (25-30) м/мин и температуру из заданных диапазонов на входе (850-950) оС и выходе (75–85) оС зоны охлаждения для получения неплоскостности 1-го класса, если размеры полосы: 0,5×1000мм, а механические свойства готовой полосы: в=520МПа,т=380МПа.

8.Рассчитать показатель неплоскостности отожженной полосы размерами

0,5×1250мм, если скорость обработки в АНО равна 30м/мин, температура

11

на входе в зону охлаждения – 790оС, на выходе – 70 оС , длина зоны

охлаждения – 30м.

9.Рассчитать амплитуду неплоскостности отожженной полосы размерами

0,6×1300мм, если: период неплоскостности равен 300мм; скорость обработки в АНО – 30м/мин; температура на входе в зону охлаждения –

750оС; на выходе – 60оС; длина зоны охлаждения – 28м.

10.Рассчитать характеристики неплоскостности отожженной полосы ЭИС третьей группы легирования, если скорость транспортировки – 26м/мин;

температура на входе в зону охлаждения – 900 оС ; на выходе – 75 оС ,

длина зоны охлаждения – 29м; механические свойства – в=480МПа,т=330МПа.

11.Необходимо получить при термообработке в АНО полосу ЭИС четвертой группы легирования первого класса неплоскостности по ГОСТ 21427.2.

Размеры полосы: h=0,5мм; В=1100МПа. Диапазоны изменения температуры: температура на входе в зону охлаждения – (850–920)оС ; на выходе – (70–80) оС . Скорость обработки – 28 м/мин. Длина зоны охлаждения – 28,8м. Механические свойства готовой полосы:

в=520МПа, т=380МПа.

Пример

Условие задачи

Рассчитать характеристики неплоскостности термообработанной полосы,

если температуры на входе и выходе зоны охлаждения соответственно равны

905оС и 70оС, скорость транспортировки полосы V= 26 м/мин, длина зоны охлаждения – L= 28 м, толщина и ширина полосы: h=0,45мм, В=1100 мм, марка проката 2412. Временное сопротивление и предел текучести готовой полосы равны: в=540МПа, т=410МПа.

Дано:

Tвх = 905 С; Tвых = 70 С; V = 26 м/мин; L = 28 м; h = 0,45 мм; B = 1100 мм;

12

в=540МПа; т=410МПа.

Определить: Характеристики неплоскостности: П, λ, A.

Решение:

1)Рассчитываем скорость охлаждения по формуле (1):

2)Рассчитываем δТ по формуле (3):

δТ = 22,39 – 7,24·12,9 + 0,73· 12,9 2 – 0,016 ·12,9 3 = 16,79 С.

3)По формуле (4) рассчитываем величину остаточных напряжений сжатия по кромке σост.к.(у):

4)По формуле (6) рассчитываем критическое напряжение усталости σ*:

5)Рассчитываем показатель неплоскостности П по формуле (5):

.

6) Подставим в уравнение (7) вместо λ значение

 

 

 

и решим его:

 

 

Преобразуем уравнение:

.

7) Находим период неплоскостности λ из формулы (5):

.

Ответ:

13

Библиографический список

1.Новиков, И.И. Теория термической обработки металлов: учебник. 2-е изд. / И.И. Новиков. – Москва: Металлургия, 1974. – 400с.

2.Технология термической обработки стали. Пер. с нем. / Р. Бернст, З. Бемер, Г. Дитрих [и др.] – Москва: Металлургия, 1981. – 608с.

3. Золотаревский, В.С. Механические свойства металлов /

В.С. Золотаревский. – Москва: Изд-во Московского института стали и сплавов, 1998. – 400с.

4. Улучшение плоскостности полос электротехнических изотропных сталей. Сообщение 1. Исследование температурных полей при непрерывном отжиге / А.И. Божков [и др.] // Производство проката. – 2013. – №6. – С. 11-19.

5. Улучшение плоскостности полос электротехнических изотропных сталей. Исследование формирования плоскостности полос / А.И. Божков [и др.] // Производство проката. – 2015. – №2. – С. 31-14.

6.Улучшение плоскостности полос электротехнических изотропных сталей. Сообщение 2. Построение математической модели формирования плоскостности отожжённой полосы/ А.И. Божков [и др.] // Производство проката. – 2013. – №9. – С. 26-31.

7.Применение математического моделирования при выборе режима термической обработки / В.В. Котов, К.И. Сергеева, В.А. Троянов, С.В. Беликов // Металлург. – 2014 – № 11. – С. 85-90.

8.Князев, Я.О. Разработка новых технологических процессов с использованием метода конечных элементов / Я.О. Князев, В.Я. Осадчий //

Производство проката. – 2015. – № 5. – С. 38-41.

9. Папшев, И.С. Точность вычислений при программировании алгоритмов численного интегрирования/ И.С. Папшев, И.Г. Булатова //

Инженерный вестник. – 2013. – № 12. – С. 3.

14

10.Шустрова, М.Л. Основы планирования экспериментальных исследований: учеб. пособие / М.Л. Шустрова, А.В. Фафурин. – Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. – 84 с.

11.Обзор методов построения математических моделей статистических режимов для управления непрерывными технологическими процессами /

Д.В. Сидоров, О.А. Гаврина, И.А. Берко, О.Ю.Галкина // Успехи современной науки и образования. – 2016. – Т.4. – № 12. – С. 9-12.

12. Сергеева, А.М. Вывод системы нормальных уравнений методом наименьших квадратов для многофакторной регрессии/ А.М. Сергеева //

Наука и образование сегодня. – 2017. – № 11 – (22). – С. 5-7.

15

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ДЕФОРМАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим занятиям

Божков Александр Иванович

Редактор Е.А. Федюшина Подписано в печать . Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная.

Ризография. Печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ № Издательство Липецкого государственного технического университета.

Полиграфическое подразделение Издательства ЛГТУ. 398055, Липецк, ул. Московская, 30.

16

Соседние файлы в папке новая папка 1