用40Cr, 35CrMoA等材料制作的高強度
內(nèi)六角螺絲,廣泛用于汽車、機械、建筑等 行業(yè),每年的需求量很大。目前在生產(chǎn)中,常用的成形 工藝有兩種:一種是采用小直徑棒料,經(jīng)頭部徽粗和內(nèi) 六角沖擠成形,另一種是采用大直徑棒料,由縮徑、頭 部徽粗和內(nèi)六角沖擠后制成.生產(chǎn)實踐表明,沖擠后的 六邊形角邊經(jīng)常開裂(圖1),廢品率高達10%以上.對 于M10以上的內(nèi)六角螺絲,采用國產(chǎn)高強度材料生產(chǎn), 其角邊開裂更為突出.為此,對高強度材料進行成形極 限研究,以提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加經(jīng)濟效益,已成為國內(nèi) 外冷鍛行業(yè)亞待研究和解決的重要課題。
1內(nèi)六角角部材料的變形分析 由圖1可知,當六邊形凸模擠人圓柱形凹模時,凸、 凹模之間的間隙是不變的,即間隙與凸模擠人深度無 關,而高強度材料成形時,變形阻力又很大。因此,在 成形中六邊形凸模下擠壓出的金屬,在流向凸、凹模間隙時,可視為沿徑向均勻流出的(見 圖2 ).根據(jù)體積不變條件,凸模下行距離S在其端面下擠出的金屬形成的側壁高度 H=[r2sin200八200R:一r2sin200) ]S.
取單元變形區(qū)為do,則在凸模下行距離S時,凸模端面de變形區(qū)擠出的單位體積為 dv:二(1/2) Sr2 (cos2eo/cos2O) do. 2極限破裂曲線 選用35CrMoA等高弱度材料,分另t制成高徑比HID為1.2, 1.4, 1.6, 1 .9 t:2.1 的圓柱形試件,在表面繪制網(wǎng)格后,置于200噸材料試驗機的模具內(nèi)進行壓縮實驗,直至 表面出現(xiàn)裂紋為止·試件采用分步壓縮,得應變。o=1n(二/二。),e== In (h/ho),。,=一(。, +氣),增量應變de。二1n (w,,‘二一,), der= l n (h./h.-) dE,=一(de9+de,),式中,。 為寬度方向的網(wǎng)格尺寸,h為高度方向的網(wǎng)格尺寸。
中a為未經(jīng)拉拔的35CrMoA材 料壓縮時,切向應變。,與徑向應 變ep、軸向應變e:的變化關系. 可以看出,EQ隨Cs,。,增加而變 化,材料破裂時的£,與Ep(或e) 成線性關系,即。o1=ae,f+b (a, b為常數(shù)).破裂線以上區(qū) 域為危險區(qū),以下區(qū)域為安全區(qū)。
圖3中b為經(jīng)過拉拔(斷面 縮減率25%)的35CrMoA材料 的“,與·Epl, E:變化關系,經(jīng)回 歸處理可知,破裂時也為線性關 系。與圖3中a相比,可以看出, 經(jīng)過拉拔的材料破裂應變,比未 經(jīng)拉拔的要高,而各高徑比試件 的破裂點也是不同的,HID愈 大,破裂點愈高,有利于防止或 減少材料開裂.
同理,將未經(jīng)拉拔的35CrMoA高強度材料,分別制成HID二1.5, 1.25, 1.。和0.75 試件,在模具內(nèi)進行局部墩粗實驗,直至頭部出現(xiàn)裂紋為止,并記下各HID試件不同壓 縮階段的應變es,‘。和破裂應變ey, e, I,得e,與e., 8,變化關系,如圖3中。所示.可 以看出,e,-e,,或。,-e,也近似呈線性關系,與圖3中。相比,其破裂線略高于完全徽粗 時的破裂值。為便于使用,可作簡化處理,將完全徽粗時的破裂應變視為極限破裂應變, 其誤差不大于5%.
圖3中的虛線,為35CrMoA材料在粗糙墊板下壓縮時的E,與E:的變化關系,其破裂 線與光滑墊板下壓縮時破裂線c幾乎重合.因此,可用破裂線c視為未經(jīng)拉拔的35CrMoA 材料在不同摩擦條件下壓縮時的破裂極限.
由35CrMoA等材料制成的高強度內(nèi)六角螺絲成形時,角部材料的最大應變EAm.,l ’66m.: f pin.二與未經(jīng)拉拔的35CrMoA材料的破裂極限十分相近,因此,成形前若材料不經(jīng) 拉拔或拉拔量不充分,都會發(fā)生角部開裂,影響產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)過拉拔的高強度材料的破裂 極限有所提高,這對于防止或減少內(nèi)六角螺絲角部開裂,是大有裨益的.
本文提出的內(nèi)六角螺絲變形分析和35CrMoA等材料的破裂極限圖,可指導類似零件 或多邊形型腔模生產(chǎn).