

更新时间:2008-9-1 16:04:16 文章来源:互联网 点击:
摘要:将密栅云纹法引入齿轮精锻研究,根据直齿圆柱齿轮冲挤精锻终了阶段锻件分流面的云纹图像导出位移速度场,获得了相应的变形规律,为进一步研究应变分布提供了依据。
关键词:直齿圆柱齿轮;冲挤精锻;密栅云纹法
一、引言
对直齿圆柱齿轮精锻这类三维非稳态非线性大变形问题,用理论方法难以获得其变形全过程金属流动的位移场和应变场。密栅云纹法作为一种实验解析方法,能够利用云纹图像真实地记录变形体的全场位移,经过解析可以获得应变信息,从而可以识别变形体的宏观塑性流动规律。所以把密栅云纹法引入齿轮精锻研究是恰当的。本文以某型号拖拉机减速小齿轮[1](齿数15,模数3.5,高度变位系数0.395,齿轮厚度26.5mm,图1)为研究对象,采用面内密栅图云纹法的“位移增量微分法”原理[2]获取冲挤精锻该齿轮锻件的分流面变形的云纹图象,进而求解位移速度场,分析金属的变形规律。
图1减速小齿轮零件
图2直齿圆柱齿轮冲挤精锻可分式模具简图
表1云纹实验情况
试样尺寸(mm)
试样材料
冲头下锻件底厚(mm)
冲头下锻件z
向平均应变ε0
成形方式
增量变形前
增量变形后
φ46×38
工业纯铅
5.52
4.35
0.2120
浮动凹模精锻
图3工业纯铅模拟热态钢冲挤精锻直齿圆柱齿轮终了阶段云纹图
(a)
场云纹(b)
场云纹
场沿z向网格截面扫描,
场沿r向网格截面扫描,即得云纹黑带中心坐标位置(r,z)与位移速度分量(
和
)的关系数据。为了消除扫描误差,根据有关数值方法[3]编程对这些数据进行拟合处理,再根据拟合后的数据,作出了分流面位移速度场
-r、
-z、
-r和
-z等曲线(图5~12)。
图4
场(a)、
场(b)云纹黑带中心线及扫描网格划分
图5分流面左半部(有齿)
-r曲线
图6分流面右半部(无齿)
-r曲线
图7分流面左半部(有齿)
-z曲线
图8分流面右半部(无齿)
-z曲线
图9分流面左半部(有齿)
-r曲线
图10分流面右半部(无齿)
-r曲线
图11分流面左半部(有齿)
-z曲线
图12分流面右半部(无齿)
-z曲线
场和
场云纹图可见:
场云纹和
场云纹基本上和基准栅栅线平行,说明这些区域主要存在正应变。其它区域云纹基本上与基准栅栅线斜交,说明正应变和剪应变均有一定的量值。
是这样分布的:其方向一直与r轴相同,其值在锻件中心处为零,然后沿r轴正向逐渐增大,在某处达到最大后,又转而递减,直到在凹模壁处减小到再次为零为止。取得最大值的区域分布在冲头圆角(r=9~10mm,z≤4.35mm)、冲头侧壁和凹模壁之间(r=18~20mm,z≥4.35mm)等处。不过由于坯料被剖分贴密栅片,金属流到凹模壁处有少许被挤入缝隙,
稍大于零。
是这样分布的:冲头台肩锻靠凹模前,在r=0~7mm区域内方向与z轴相反,大小由冲头端面沿z轴反向逐渐递减至凹模底面为零:在r=7~10mm之间的半截锥面是分流面,方向发生逆转,大小约为零;在r>10mm区域内,方向与z轴相同,大小沿z轴正向逐渐增大。锻靠后,方向与z轴相反,大小沿z轴反向逐渐递减至凹模底面为零。