POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA KATEDRA PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ |
PAWEŁ DZIDA
|
||||||
|
Wydz.WBMIL
|
Spec.MDZ
|
1203
|
IV
|
2001/2002
|
||
|
Sprawozdanie przyjęto dnia: |
Podpis: |
Uwagi: |
PRZERÓBKA PLASTYCZNA. LABOLATORIUM
Sprawozdanie z ćwiczenia nr.5
Temat: Spęczanie walców w procesie kucia swobodnego.
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wybranych parametrów przy kuciu swobodnym.
Rysunek próbki:
Wykonanie ćwiczenia:
1.zmierzenie początkowych wymiarów próbek.
2.spuszczenie bijaka z wysokości 500 mm.
3.podanie wymiarów próbki po pierwszym uderzeniu.
4.ponowne spuszczenie bijaka z wysokości 500 mm.
5.ponowne podanie wymiarów próbki po pierwszym uderzeniu.
6.ponowne spuszczenie bijaka z wysokości 500 mm.
7.ponowne podanie wymiarów próbki po pierwszym uderzeniu.
8.spuszczenie bijaka z wysokości 1000 mm.
9.podanie wymiarów próbki po pierwszym uderzeniu.
10.ponowne spuszczenie bijaka z wysokości 1000 mm.
11.ponowne podanie wymiarów próbki po drugim uderzeniu.
12.ponowne spuszczenie bijaka z wysokości 1000 mm.
13.ponowne podanie wymiarów próbki po trzecim uderzeniu.
14. spuszczenie bijaka z wysokości 1500 mm.
15 podanie wymiarów próbki po pierwszym uderzeniu.
16.ponowne spuszczenie bijaka z wysokości 1500 mm.
17.ponowne podanie wymiarów próbki po drugim uderzeniu.
18.ponowne spuszczenie bijaka z wysokości 1500 mm.
19.ponowne podanie wymiarów próbki po trzecim uderzeniu.
Zestawienie wyników
Lp. |
Wysokość spadania bijaka [H] |
Wymiary początkowe próbki [mm] |
Wysokość próbki po I uderzeniu h1 |
Wysokość próbki po II uderzeniu h2 |
Wysokość próbki po III uderzeniu h3 |
|
|
|
d0 |
h0 |
|
|
|
1 |
500 |
20 |
25 |
21,25 |
19 |
17,15 |
2 |
1000 |
20 |
25,1 |
18,25 |
14,55 |
11,9 |
3 |
1500 |
20 |
25,2 |
15,95 |
11,65 |
8,85 |
Obliczenia:
E=Hrz*G*k
Hrz=H-hn
Hrz- wysokość rzeczywista
G- ciężar bijaka
G=350[N]
k- współczynnik sprawności
k=0,9
E- energia uderzenia [J]
Lp. |
Energia uderzenia |
||
|
E1 [J] |
E2 [J] |
E3 [J] |
1 |
150,81 |
151,52 |
152,10 |
2 |
309,25 |
310,42 |
311,25 |
3 |
467,48 |
468,86 |
469,71 |
Ε=V/2*hn
E- prędkość odkształcenia
V=
g=10m/s2
E- prędkość odkształcenia [1/s2]
Lp. |
Prędkość odkształcenia |
||
|
E1[1/s2] |
E2[1/s2] |
E3[1/s2] |
1 |
72,81 |
81,62 |
90,60 |
2 |
138,91 |
192,19 |
251,16 |
3 |
170,79 |
236,20 |
308,50 |
Vp=V0*ln*
V0=d02*h0/4
Vp- objętość przesunięcia [m3]
Lp. |
Objętość przesunięta materiału |
||||
|
Vp1[m3] |
Vp2[m3] |
Vp3[m3] |
Vp0[m3] |
|
1 |
1,28 |
0,88 |
0,80 |
7,85 |
|
2 |
2,51 |
1,79 |
1,58 |
7,88 |
|
3 |
3,62 |
2,55 |
2,11 |
7,91 |
Ku=Vpn/E
Ku-współczynnik sprawności uderzenia [m2/J]
E- energia uderzenia
Lp. |
Współczynnik sprawności uderzenia |
||
|
Ku1[m2/J] |
Ku2[m2/J] |
Ku3[m2/J] |
1 |
8,48*10-3 |
5,80*10-3 |
5,25*10-3 |
2 |
8,11*10-3 |
5,76*10-3 |
5,07*10-3 |
3 |
7,74*10-3 |
5,43*10-3 |
4,49*10-3 |
P=E/Δhn
P- siła nacisku na metal
Lp. |
Siła nacisku na metal |
||
|
P1[N] |
P2[N] |
P3[N] |
1 |
40215 |
67340 |
82215 |
2 |
45146,17 |
83896,42 |
117453,40 |
3 |
50537,92 |
106559,49 |
173967,50 |
qśr=4P/π*dn2
qśr- średnie naciski jednostkowe [N/mm2]
Lp. |
Średnie naciski jednostkowe |
||
|
qśr1[N/mm2] |
qśr2[N/mm2] |
qśr3[N/mm2] |
1 |
108,89 |
191,77 |
236,36 |
2 |
104,50 |
213 |
305,79 |
3 |
101,86 |
245,80 |
424,45 |