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紫铜管游动芯头在变形区内的实际位置,取决于游动芯头所受作用力的平衡条件。芯头向前移动,这将使管材与芯头接触表面积增大,使拉伸力上升。反之,游动芯头将向后移动,拉伸力下降。因此,随着摩擦系数减小及游动芯头锥角增大,游动芯头愈接近后极限位置,拉伸力也愈小。
当其他条件不变时,随着摩擦系数增大,游动芯头在变形区内的位置前移,管材与游动芯头开始接触处的芯头直径增大,继续增大将***拉伸过程。
游动芯头拉伸时,在变形区内芯头锥形表面与管材内壁之间形成狭窄的锥形缝隙,由于粘着在管内壁的润滑剂吸入锥形缝隙内而产生流体动压力(润滑锲效应),可以使拉伸时管材与芯头的接触表面完全被润滑层分幵,实现***好的液体摩擦条件,从而降低了摩擦系数。
流体动压力的大小,取决于润滑锲的形状、润滑油的性能及拉伸过程其它参数,其中润滑锲的角度有重大的影响。流体动压力的大小,随着润滑剂粘度和拉伸速度的增大而增大。因此采用较粘的润滑剂和高速拉伸,可充分发挥润滑锲效应的优越性。
在硬质合金拉拔模中,由于局部温度升高而硬质合金的导热性又很差,使得模具各处温度不一致,从而各处膨胀不一致,使得模具内应力增加,在内应力和拉拔力应力的共同作用下,模具将发生局部拉碎,显著地降低了模具的使用寿命。
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