| Ciągnienie |
|
|
Tags: ciąganie | ciąganie stali | obróbka | obróbka plastyczna | stal nierdzewna
|
W wyniku tego procesu można uzyskać druty, pręty i kształtowniki, proces ciągnienia można również stosować w celu uzyskania zmiany wymiarów rur. Proces ciągnienia ma wiele zalet i jest niezastąpiony w następujących przypadkach:
Proces ciągnienia stosowany jest głównie do wyrobu:
Charakterystyka procesu:Ciągnieniem - nazywamy sposób przeróbki plastycznej materiału polegający na przeciągnięciu go przez otwór w specjalnie ukształtowanej matrycy zwanej ciągadłem pod wpływem przyłożonej z zewnątrz siły - zwaną siłą ciągnienia. Tak uzyskuje się zmniejszenie przekroju poprzecznego materiału przy równoczesnym jego wydłużeniu, a w niektórych przypadkach zmianie ulega również kształt przekroju poprzecznego. Ponadto zmieniają się własności fizyczne materiału, a także wzrasta dokładność wymiarów i gładkość powierzchni. Materiałami stosowanymi do ciągnienia są różne gatunki stali węglowych i stopowych, metale nieżelazne a także specjalne gatunki stopów o ściśle określonym zastosowaniu. Zakres wymiarowy wyrobów ciągnionych jest bardzo szeroki, gdyż z jednej strony wytwarza się rury o średnicy zewnętrznej rzędu 100 – 150 [mm] - a z drugiej produkuje bardzo cienkie druty o średnicach rzędu 0,01 [mm].Wyroby otrzymywane w przemyśle drogą ciągnienia obejmują bardzo szeroki asortyment produkcji - ogólnie podzielić je można na profile pełne oraz rurowe, większość wyrobów ciągnionych w ramach obu grup stanowią profile okrągłe ze względu na ich szerokie zastosowanie Wyroby ciągnione są rozpowszechnione niemal we wszystkich gałęziach gospodarki. Należy tu wymienić przemysł maszynowy, w którym stosowane są one do wytwarzania elementów np. elementów konstrukcyjnych np. lin, nitów, śrub, zawleczek łańcuchów, łożysk tocznych, osi, wałów napędowych. Wyroby o przekroju okrągłym stanowią zdecydowaną większość produkcji ale istnieje także wciąż rosnące zapotrzebowanie na kształtowniki precyzyjne otrzymywane droga ciągnienia. Wyroby te to nie tylko kształtowniki proste ale również profile o złożonym i nieregularnym kształcie których asortyment ulega stopniowemu rozszerzaniu. Ciągadła sklasyfikować można stosując następujące kryteria: I. Profil ( kształt tworzącej) strefy zgniatającej:
II. Kształt otworu kalibrującego:
III. Sposób pracy elementów ciągadła:
IV. Warunki smarowania:
V. Materiał ciągadła:
VI. Przeznaczenie ciągadła:
Tarcie w procesie ciągnienia jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym. Wpływa nie tylko na zwiększenie siły ciągnienia ale i na nierównomierność odkształcenia i występowania naprężeń własnych. Wzrost tarcia obniża możliwą do zastosowania prędkość ciągnienia oraz zmniejsza maksymalne wielkości gniotu w jednym ciągu. Tarcie występujące na powierzchni styku metalu z ciągadłem wywiera wpływ na warunki temperaturowe procesu ciągnienia. Wydzielanie się ciepła przy ciągnieniu na zimno jest wynikiem tarcia oraz pracy odkształcenia plastycznego. Tarcie jest przyczyną występowania nierównomierności odkształcenia, a co za tym idzie nierównomierności własności na przekroju ciągnionego wyrobu.Z nierównomiernością odkształcenia jest ściśle związane zjawisko powstawania naprężeń własnych - ogólnie można przyjąć, że wzrost tarcia prowadzi do powstania w materiale większych co do wartości naprężeń własnych, które z reguły na powierzchni wyrobu są rozciągające., Naprężenia własne mogą z kolei powodować określony wady materiału jak np. pękanie powierzchniowe, pęknięcia głębokie sięgające do środka materiału, łuski. Materiał w którym występują duże naprężenia własne wykazuje tendencje do krzywienia się co z kolei może powodować problemy technologiczne związane z dalszym prostowaniem. Należy również pamiętać, że nadmierne tarcie jest przyczyną szybkiego zużycia ciągadeł oraz znacznie utrudnia uzyskanie małej chropowatości powierzchni gotowego wyrobu. Wpływ parametrów procesu ciągnienia na własności mechanicznePodstawowym parametrem procesu ciągnienia determinującym własności wyrobów ciągnionych jest wielkość zadanego odkształcenia. Obowiązuje tutaj ogólna zasada, że im większe odkształcenie tym wyższe własności wytrzymałościowe i tym niższe własności plastyczne. Ze wzrostem gniotu wzrasta wytrzymałość na rozciąganie, granica sprężystości i granica plastyczności materiału. Na charakter zmian własności mechanicznych wywiera wpływ nie tylko wielkość, lecz również sposób realizacji odkształcenia. Na własności mechaniczne wyrobów ciągnionych wywiera również wpływ przeciwciąg, prędkość ciągnienia, rodzaj stosowanego smaru i mechaniczne warstwy podsmarowej oraz panująca w obszarze odkształcenia temperatura. Czynniki te wzajemnie na siebie oddziaływują i trudno jest jednoznacznie określić wpływ każdego z nich oddzielnie na własności mechaniczne. Rodzaj obróbki cieplnej poprzedzającej ciągnienie oraz obróbki cieplnej po zakończeniu ciągnienia wywiera podstawowy wpływ na własności mechaniczne wyrobu gotowego. |
| Ceny chromu spadająWtorek, 2 Grudzień 2008Niedobre wieści dla producentów, znakomite dla kupujących: chrom używany do... czytaj |
Korozja elektrochemicznaPoniedziałek, 4 Październik 2010Korozja elektrochemiczna z depolaryzacją tlenową
Korozja elektrochemiczna jest... czytaj |
Metody czyszczenia stali nierdzewnejPoniedziałek, 12 Kwiecień 2010Aby właściwie przygotować powierzchnię blachy do nanoszenia powłoki ochronnej... czytaj |
Twórz stalnierdzewna.com
razem z nami
Czytaj więcej >>