则实际的塑性变形应变 , 这也说明弯管的实际塑性变形量等于总变形量减去弹性变形量,同时也说明当弯管加工完成后卸载,弯管将有一部分弹性恢复,弹性恢复量的大小主要与加载速度和 加载时间有关,当加载速度越小、加载时间越长,弹性恢复量将愈小。对于弯管机来讲 鹤壁304弯管,当转模转速较低时,弯管的弹性恢复量越小。由以上分析可知,弯管较外侧 点与较内侧点的塑性应变当横截面移动到管子与转模相切处B点,塑性变形结束。因为 济源304弯管,当横截面转过B点时,作用在横截面上的正应力及剪应力将大大减小,根据塑性力学理论,横截面的应力状态不再满足屈服条件,横截面塑性变形随之结束 。所以 安阳304弯管,弯管的塑性变形过程主要发生在 至B点之间, 至B点之间的距离应与塑性变形较大应变 相适应。为了保证塑性变形充分进行以及弯管质量,必须控制弯管工艺的加载速度。根据塑性力学理论,当加载速度较快时,材料的强化效应将增加,屈服应力将提高,塑性变形能力将降低。弯管工艺的加载速度是由转模的转速控制。
钢铁对于现代化的工农业生产、交通运输、*乃至人民生活来说,已成为较基本、较重要的材料。当前,尽管各种新型的无机材料和**合成材料已得到很大发展。但从生产成本、广泛的适用性能等方面来看,它们还远远不能取代钢铁。因此钢铁的生产能力仍不失为衡量一个国家国力的重要标志之一。钢铁材料之所以得到如此广泛的应用是因为铁矿矿藏集中,贮藏量大,开采、冶炼比较经济,钢铁半成品冷、热变形能力强。制成品具有优良的力学性能(强度,塑性及抗冲击能力)和加工性能(切削,焊接、冷变形等)。但是与硅酸材料、高分子合成材料及某些有色金属相比,它的较大的缺点是:在大气或酸、碱、盐等各种介质条件下,易于因腐蚀而失重损耗,乃至完全破坏