Аналіза деформаційних сил у моделюванні нового термомеханічного оброблення дроту

І. Є. Волокітіна, Є. А. Панін

Карагандинський індустріальний університет, пр. Республіки, 30, 101400 Теміртау, Республіка Казахстан

Отримано: 27.03.2024; остаточний варіант - 06.05.2024. Завантажити: PDF

Роботу присвячено дослідженню деформаційних сил, які виникають під час реалізації нового методу термомеханічного оброблення дроту, що являє собою комбінований процес, який включає послідовні стадії волочіння й охолодження дроту в спеціяльній камері з рідким азотом. Аналіза сил проводилася за допомогою моделювання комбінованого процесу за методом скінченних елементів за програмою DEFORM. Встановлено, що наявність проміжного нагріву до температури навколишнього середовища уможливлює розраховувати зусилля за формулою Красильщикова та відомою номограмою межі міцности криці AISI-316 за 20°C із мінімальними похибками. Деформація без проміжного нагріву приводить до неґативних температур у перерізі заготовки в другому та третьому циклах витягування.

Ключові слова: волочіння, дріт, моделювання, криця, напружено-деформований стан, кріогенне охолодження.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v47/i03/0335.html

PACS: 46.50.+a, 62.20.F-, 81.20.Hy, 81.20.Wk, 81.40.Ef, 81.40.Jj, 83.50.Uv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. M. O. Kurin, O. O. Horbachov, A. V. Onopchenko, and T. V. Loza, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 44, No. 6: 785 (2022).
  2. G. I. Raab, L. A. Simonova, and G. N. Aleshin, Metalurgija, 55: 177 (2016).
  3. I. E. Volokitina, A. V. Volokitin, and E. A. Panin, Progress in Physics of Metals, 23, No. 4: 684 (2022).
  4. B. Sapargaliyeva, A. Agabekova, G. Ulyeva, A. Yerzhanov, and P. Kozlov, Case Studies Construction Mater., 18: e02162 (2023).
  5. A. Bychkov and A. Kolesnikov, Metallography, Microstructure, and Analysis, 12: 564 (2023).
  6. I. E. Volokitina, Progress in Physics of Metals, 24, No. 3: 593 (2023).
  7. I. E. Volokitina, A. V. Volokitin, M. A. Latypova, V. V. Chigirinsky, and A. S. Kolesnikov, Progress in Physics of Metals, 24, No. 1: 132 (2023).
  8. E. Panin, T. Fedorova, D. Lawrinuk, A. Kolesnikov, A. Yerzhanov, Z. Gelmanova, and Y. Liseitsev, Case Studies Construction Mater., 19: e02609 (2023).
  9. I. Volokitina, J. Chem. Technol. Metallurgy, 57: 631 (2022).
  10. W. H. Huang, C. Y. Yu, P. W. Kao, and C. P. Chang, Mater. Sci. Eng. A, 356: 321 (2004).
  11. K. Lu., Science, 345: 1455 (2014).
  12. T. H. Fang, W. L. Li, N. R. Tao, and K. Lu, Science, 331: 1587 (2011).
  13. A. Volokitin, I. Volokitina, and E. Panin, Metallography, Microstructure, and Analysis, 11: 673 (2022).
  14. M. Murugesan, D. Won, and J. Johnson, Mater., 12: 609 (2019).
  15. N. Zhangabay, I. Baidilla, A. Tagybayev, Y. Anarbayev, and P. Kozlov, Case Studies Construction Mater., 18: e02161 (2023).
  16. I. Volokitina, A. Volokitin, A. Denissova, T. Fedorova D. Lawrinuk, A. Kolesnikov, A. Yerzhanov, Y. Kuatbay, and Y. Liseitsev, Case Studies Construction Mater., 19: e02346 (2023).
  17. I. E. Volokitina, Metal Sci. Heat Treatment, 63: 163 (2021).
  18. I. Volokitina, A. Volokitin, and D. Kuis, J. Chem. Technol. Metallurgy, 56: 643 (2021).