PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Sposoby oceny wielkości tarcia na powierzchniach kontaktu niemetalicznego materiału modelowego i narzędzia

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Methods of friction estimation between non-metallic model mayerial and tool
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dla wyciągnięcia prawidłowych wniosków z eksperymentów modelowania fizycznego procesów plastycznego kształtowania metali niezbędne jest zapewnienie podobieństwa warunków tarcia. Z występujących w dostępnej literaturze prób technologicznych oraz testów, mających na celu wyznaczenie wielkości tarcia pomiędzy odkształcanym metalem a narzędziem, wybrano wyłącznie te, które można zastosować do modelowania rzeczywistych procesów przeróbki plastycznej metali przy użyciu niemetalicznych materiałów modelowych. Podstawą wyboru testów był zestaw informacji literaturowych oraz doświadczeń własnych z zakresu zastosowania niemetalicznych materiałów modelowych do symulacji procesów odkształcania metali. Stosowane w dotychczasowej praktyce materiały modelowe nie pozwalają na symulację procesów, w których dominują naprężenia rozciągające. Stąd ich zastosowanie głównie do modelowania procesów spęczania, kucia na zimno i na gorąco, wyciskania, ewentualnie walcowania skośnego. Praca zawiera przegląd metod, które dają możliwość określenia wielkości tarcia zarówno w testach procesów, jak i w testach symulacyjnych.
EN
For proper estimation of the results of physical modelling the frictional similarity condictionhas to be fulfilled between the model and real processes. From the numerous methods of friction estimation presented in literature the only methods which can simulate the real metal working processes usin non-metallic model materials has been presented in the paper. Existing non-metallic model materials can be applicated to metal working processes in which compressive stresses dominate fir exemple forging, extrusion, rolling or tube elongating. In the paper the selection of methods of friction estimating in process and simulative tests has been presented.
Rocznik
Strony
21--30
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz., rys., wykr.
Twórcy
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
  • 1. K. Świątkowski, Analiza badań modelowych z użyciem materiałów woskowych, Obróbka Plastyczna Metali, t. V, nr 5, 1994, 5-14.
  • 2. K. Świątkowski, Własności mechaniczne woskowych materiałów modelowych. Obróbka Plastyczna Metali, t. V, nr 5, 1994, 15-21.
  • 3. K. Świątkowski, Physical Modelling of Metal Working Processes Using Wax­Based Model Materials, J. Mat. Proc. Techn. 72, 1997, 272-276.
  • 4. K. Brill, Plastillin und Natrium als Modelwerkstoffe, Ann. of the CIRP, Vol. 12, 2, 1963, 69-74.
  • 5. R.S. Lee, T.Z. Blazynski, Mechanical Properties of a Composite Wax Model Materials Simulating Plastic Flow of Metals, J. Mech. Work. Techn., 9, 1984, 301-312.
  • 6. S. Finer, S. Kivivuori, H. Kleemola, Stress-Strain Relationships of Wax­Based Model Materials, J. Mech. Work. Techn., 12, 1985, 269-277.
  • 7. B. Bennani, Analysis of the Limits of Lubrication in Backward Can Extrusion, MM-report No. 94.13, lnst. of Manuf. Engn., Tech. Univ. of Denmark, 1994, 103 s.
  • 8. N. Bay, Friction Stress and Normal Stress in Bulk Forming Processes, Ann. CIRP, No.1, 1999,239-242.
  • 9. S. Benzon, D. Nielsen, Tool wear in Closed Die Forging, M.Sc.-thesis, MM-report No. 94.06, lnst. of Manuf. Engn., Tech. Univ. of Denmark, 1994, 245 s.
  • 10. K. Chodnikiewicz, A. Rosochowski, L. Olejnik - informacja prywatna.
  • 11. A.J. Fenner, Mechanical Testing of Materials, George Newnes, London, 1965.
  • 12. H. Cook, E.C. Lark, Resistance of Copper and Copper Alloys to Homogeneous Deformation in Compression, J. lnst. Metals, Vol. 71, 1945, 371-380.
  • 13. S. Katarzyński, S. Kocańda, M. Zakrzewski, Badanie własności mechanicznych metali, WNT, Warszawa, 1967.
  • 14. S. Kalpakjian, Recent Progress in Metal Forming Tribology, Ann. of the CIRP, Vol. 34/2, 1985, 585-592.
  • 15. N. Bay, B.G. Hansen, Simulation of Friction and Lubrication in Cold Forging, 7th Int. Congress, Cold Forging, Birmingham, 1985, 55-62.
  • 16. N. Bay, B.E. Christopherson, A Friction and Lubrication Test for Cold Forging. Adv. Techn. of Plasticity, Vol. II, 1987, 917-923.
  • 17. N. Bay, 0. Wibom, P.A.F. Martins, Testing of Friction and Lubrication in Bulk Metal Forming - przyjęty do publikacji w ASME Journal of Tribology.
  • 18. Kunogi M., On Plastic Deformation of Hollow Cylinders under Axial Compressive Loading (po japońsku}, Reports of Scientific Research Institute, Tokyo, Vol. 2, No. 30, 1954, 63-92.
  • 19. Male AT., Cockroft M.G., A Method for the Determination of the Coefficient of Friction of Metals under Conditions of Bulk Plastic Deformation, J. lnst. of Metals, Vol. 93, 1964-65, 38-46.
  • 20. A. Bugini, G. Maccarini, C. Giardani, The Evaluation of Flow Stress and Friction in Upsetting of Rings and Cylinders, Ann. of the CIRP, Vol. 42/1, 1993.
  • 21. K.P. Rao, K. Sivaram, A Review of Ring-Compression Testing and Applicability of the Calibration Curves, J. Mat. Processing Tech., 37, 1993, 295-318.
  • 22. D.C. Fricker, T. Wanheim, Low Friction Coefficient Estimation for Model Material Experiments, Wear, 27, 1974, 303-317.
  • 23. R. Geiger, Der Stofffluss beim kombinierten Napffliespressen, Berichte aus dem lnstitut für Umformtechnik der Universität Stuttgart, No. 36, Verlag Giradet, Essen, 1976.
  • 24. A. Buschhausen, K. Weinmann, J.Y. Lee, T. Altan, Evaluation of Lubrication and Friction in Cold Forging Using a Double Backward - Extrusion Process, Journal of Materials Processing Technology, 33, 1992, 95-108.
  • 25. M.I. Ghobrial, J.Y. Lee, T. Altan, N. Bay, B.G. Hansen, Factors Affecting the Double Cup Extrusion Test for Evaluation of Friction in Cold and Warm Forging, Annals of the CIRP, 42/1, 1993,347-351.
  • 26. N. Bay, 0. Wibom, J.A. Nielsen, A New Friction and Lubrication Test for Cold Forging, Annals of the CIRP, Vol. 44, 1, 1995, 217-221.
  • 27. S.B. Petersen, P.A.F. Martins, N. Bay, Friction in Bulk Metal Forming: a General Friction Model vs. The Law of Constant Friction, J. Mat. Processing Technology, 66, 1997, 186-194.
  • 28. S.B. Petersen, P.A.F. Martins, N. Bay, An Alternative Ring Test Geometry for Evaluation of Friction under Low Normal Pressure, J. Mat. Processing Technology, 79, 1998, 14-24.
  • 29. N. Bay, T. Wanheim, Real Area of Contact and Friction Stress at High Pressure Sliding Contact, Wear, 38, 1976, 201-209.
  • 30. X. Tan, W. Zhang, N. Bay, A New Triction Test Using Simple Upsetting and Flow Analysis, Proceedings of the 6th ICTP, Sept. 19-24, Nuremberg, Advanced Technology of Plasticity, Vol. 1, 1999, 365-370.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0005-0054
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.