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压边力方式对高强度板应变路径影响规律研究

册 最大减薄率 的影响 。从表 2可 以得知 ,当压边力 1_O0 为50kN时 ,零件存在最大减薄率 ;其次为渐减 0_8O O.6O 式压边力 ,压边力为 20kN和渐增式压边力时 的 、 \ 一 0.40 减 薄率相 差不大 ;利用 分块压 边力得 到 的最大减 O-20 薄率 最小 ,这是 由于分块压 边力 是随成 形 位置 变 0.O0 一 . 。. r_一 一 O.5O一0.3O一0.1O O.10 0.3O 0.5O 化而不 同,零件 A区圆角处为危险区域 ,就相应 (a)BHF=50kN 降低对 应 为位 置 的压 边力 ,零件 长 边 区域 易发 1.00 1.O0 生起皱 ,就增大相应位置 的压边力 。分块压边力 O.8O 0.8O 0.6O O.60 的好处在于可灵活调整不 同区域所需要 的压边 0.40 0.40 力 ,从而精确控制板料 的流动和变形 。 O.20 0.20 图 3为不 同压边力方式对特征件危 险点处 O.00 0.0O — 0.5O一0.30—0.1O O.10 0.30 0.5O - 0.50 —0_30—0.1OO.1O 0-30 O.50 应 变 路径 的影 响 。当压 边力 BHF=5OkN时 ,应 变 (C)压边力为渐增式(0~50kN) (d)压边力为渐减式 (50kN~0) 路径为平面应变 ,材料破裂 ;当压边力 BHF=20kN 1.00 时 ,应变路径为拉压状态 向双拉状态转变 ,近似 0.8O O.6O 线性路径 ,材料处于 临界状态 。当压边力为渐增 0.40 、 、 _ 一一一一一一一_~ 式 (BHF=0~50kN)和 渐 减 式 (BHF=50kN~0),应 O-20 \、09.762 O.O0 变路径与 当压边力 BHF=2OkN时一样 ,说 明渐 一 0.5O一0.3O~0.1O O.1O O.30 0.5O 增式和渐减式压边力对应变路径 的改变有一定 (e)压边力为分块

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