+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Повышение стойкости штампового инструмента для горячей обработки металлов давлением

  • Автор:

    Кисурина, Наталия Александровна

  • Шифр специальности:

    05.03.05

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2001

  • Место защиты:

    Тула

  • Количество страниц:

    168 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Содержание.
ВВЕДЕНИЕ
1. РАЗРУШЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ
УПРОЧНЕНИЯ ШТАМПОВЫХ СТАЛЕЙ
1.1. Основные виды разрушения штампового материала для горячей
штамповки
1.2..Кинетика разрушения штамповых сталей
1.3. Методы получения высокостойких штамповых сталей
1.4. Влияние некоторых способов упрочняющей обработки на структуру
и свойства штамповых сталей
Выводы
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБО ТЫ
2. ТЕМПЕРАТУРНО-СИЛОВЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШТАМПОВ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

2.1. Основные факторы, влияющие на стойкость штампов горячего деформирования металлов
2.2. Влияние тепловыделения и слоя окалины на температуру поверхности контакта горячей штамповки
2.3. Расчет температурных полей в штамповом инструменте, движущемся относительно заготовки при горячей штамповке
2.4. Аналитический метод расчета температурных полей в пуансоне, передвигающемся относительно разогретой заготовки
2.5. Экспериментальное определение распределения температурных полей в водоохлаждаемом осесимметричном пуансоне
2.6. Определение уровня удельных нагрузок, возникающих в материале штампов для горячей штамповки
2.7. Расчет напряжений возникающих в цилиндрическом пуансоне под
действием силовых нагрузок
2.8. Распределение остаточных напряжений в пуансоне для горячей
штамповки
Выводы
3. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ШТАМПОВЫХ СТАЛЕЙ
3.1. Определение термоупругих напряжений, возникающих в результате термического циклического воздействия в защемленном образце с надрезом
Выводы
3.2 Установка для термоциклирования штамповых сталей
3.3. Экспериментальное определение остаточных напряжений
3.4. Установка для испытаний штамповых сталей на ограниченную долговечность
3.5. Расчётная оценка живучести образцов из штамповых сталей при ударно-усталостном и усталостном изгибах
3.6. Выбор штамповых статей для экспериментальных исследований
4. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УПРОЧНЕНИЯ НА СТОЙКОСТЬ ШТАМПОВЫХ СТАЛЕЙ
4.1. Разгарное разрушение и ограниченная долговечность штамповых сталей
4.2. Методы улучшения свойств штамповых статей
4.2.1. Влияние электрошлакового переплава на механические свойства и ограниченную долговечность штамповых сталей
4.2.2. Разгарная стойкость электрошлаковой стали
4.2.3. Влияние Э1НП на ограниченную долговечность термоциклированной стали

4.3. Влияние пульсирующего магнитного воздействия в процессе ЭШП на разгаростойкость и ограниченную долговечность штамповой стали
4.4. Влияние высокотемпературной термомеханической обработки на
служебные характеристики штамповых сталей
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ В РАБОТЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
РАСЧЕТ. ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ДВИЖУЩЕГОСЯ ПОЛОГО
ВОДООХЛАЖДАЕМОГО ПУАНСОНА..........................143 .
Описание программы
Текст программы (Turbo Pascal)
Результаты вычислений
ПРИЛОЖЕНИЕ
МАКРОСТРУКТУРА ОБРАЗЦОВ ГОРЯЧЕШТАМПОВОЙ
СТАЛИ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРОЧНЕНИЯ
АКТЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

Т(г, г, 1:) = Т] (г, г, 1)+ Т2 (г, г, 1), (2.19)
где функции Т[ и Т2 удовлетворяют уравнению (2.17) и следующим
краевым условиям:
для Т^г.гд)
Т, (г, г,0) = Тн т 1 (г, 2,1) = Т1 (г, г, г) = Т А
Т,(г,2,0=Тз
^(р.г, 0 = ТВ для Т2(г,гд)
(2.20)
Т2(гд,0)=
т2(г, 1,0= т2(г,0, 0=.Т2(р, г, 0= О
/ Ч ГТ3-Та-5Т; 0<г<У*1 Т2(К,2,1)= 3 А
[0 V * I < г <
Т[ - определяется из выражений (2.20):
(2.2!)
Т|(г,г,Х)=0(г,г)+г! У) п =
т = 1 е"
1о(едп)-1о(^лп) ГЧ

|гУо(гл П)| ТН -(Дг.гЫг

0(Г,2) =

—-СОБЙ

$т2В + зт18 -соэгВ
■ [1()(г,8 )Дд + К0(г,8 )ДВ],
от =2т-1; Д = 1о(Я18)Ко(р,5)-10(р,5)К0(К,8); Аа = ^АК0(р.5)-К0(К!8); Дв = 10(Я,8)-^-10(р.8)
*В * В
Функцию Т2 представим в виде ряда Фурье:
Т2(г,гД) = ^(Рп(гЛ)зш пг

(2.23)

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.158, запросов: 967