陳婕爾,王孟君, ,楊 剛,周 威,李光耀
(1.中南大學(xué) 有色金屬材料科學(xué)與工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,長沙 410083;2.湖南大學(xué) 汽車車身先進(jìn)設(shè)計(jì)制造國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,長沙,410082)
隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展,環(huán)境污染與能源短缺已經(jīng)成為社會日益凸出的問題。因此,減輕汽車質(zhì)量以降低能耗,提高燃料的經(jīng)濟(jì)性,減少污染成為各大汽車廠商的主要措施之一[1-2]。輕質(zhì)材料的應(yīng)用是實(shí)現(xiàn)輕量化的主要方法。在眾多輕質(zhì)材料中,鋁合金以其密度低、比強(qiáng)度和比剛度較高等優(yōu)點(diǎn)而受到廣泛的關(guān)注[3-4]。目前,國內(nèi)外研究人員對汽車車身鋁合金板材的研究主要集中在Al-Cu-Mg(2000系)、Al-Mg(5000系)和Al-Mg-Si(6000系)三大系列上[5]。熱處理不可強(qiáng)化的5000系鋁合金由于其強(qiáng)度、成形性和抗腐蝕性等方面具有普碳鋼板的優(yōu)點(diǎn),能用于汽車內(nèi)板等形狀復(fù)雜的部位[6]。
當(dāng)前,國內(nèi)外對5182鋁合金板在汽車車身覆蓋件中的應(yīng)用研究仍處于起步階段[7-8]。汽車用鋁合金板的應(yīng)用與傳統(tǒng)的汽車用鋼板相比有很大的差距,主要表現(xiàn)在鋁合金板在室溫條件下其成形性能較差,成形時易導(dǎo)致金屬流動不均,從而引發(fā)裂紋和起皺等缺陷。有關(guān)研究表明[9-21]:5182鋁合金板在溫變形條件下其塑性會有較大提高。且隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展以及有限元軟件的成熟,利用有限元研究鋁合金溫成形過程已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用[22-24]。為此,本文作者采用溫沖壓試驗(yàn),結(jié)合 ABAQUS有限元軟件,考慮材料變形溫度與應(yīng)變率的影響,研究沖壓溫度和沖壓速度的變化對5182鋁合金板料沖壓成形性能的影響。
實(shí)驗(yàn)材料采用厚為1.4mm的退火態(tài)5182鋁合金冷軋板材,合金化學(xué)成分列于表1。
板材的生產(chǎn)工藝流程為:熔煉→鑄造→鋸切→銑面→均勻化→熱軋→冷軋(板厚 1.4 mm) →退火(380℃,24 h)[25]。
表1 5182鋁合金化學(xué)成分Table1 Chemical compositions of 5182 aluminum alloy(mass fraction, %)
圖1所示為溫沖壓實(shí)驗(yàn)裝置簡圖。采用極限拉深比(LDR)來評定板材的沖壓成形性能。凸模與凹模直徑分別為d30 mm與d34 mm,凹模圓角與凸模圓角半徑均為 6 mm。試樣采用線切割的方法制取直徑為45~75 mm、且以1.5 mm遞增的大小不同的圓片狀板材。在實(shí)驗(yàn)過程中,將板料涂抹好潤滑劑后放置于凹模之上,并用壓邊圈壓緊;熱電偶同時加熱凹模和壓邊圈,凸模不加熱。板料的加熱溫度分別為323、373、448、523和573 K,壓邊力為3.0 N/mm2,以0.1、0.5和1.5 mm/s的沖壓速度進(jìn)行沖壓實(shí)驗(yàn),并在實(shí)驗(yàn)過程中保持沖壓速度不變。
圖2(a)所示為沖壓速度為0.1 mm/s、壓邊力為3.0 N/mm2時不同沖壓溫度下5182鋁合金實(shí)驗(yàn)LDR值。由圖2(a)可知,隨著沖壓溫度的升高,合金的LDR值由1.9逐漸增大,523 K時達(dá)到最大值2.5;而當(dāng)沖壓溫度的繼續(xù)升高,LDR值開始下降。圖2(b)所示為變形溫度為523 K、壓邊力為3.0 N/mm2時,不同沖壓速度下5182鋁合金的實(shí)驗(yàn)LDR值。從圖2(b)中可以看出,隨著沖壓速度的增大,該合金的LDR值逐漸下降。
圖1 沖壓試驗(yàn)裝置示意圖Fig.1 Schematic diagram of stamping experiment equipment
圖2 不同沖壓溫度下鋁合金的極限拉深比曲線和不同沖壓速度下鋁合金的極限拉深比曲線Fig.2 LDR of different stamping temperatures at drawing speed of 0.1mm/s(a) and LDR of different stamping speeds at temperature of 523 K(b)
通過 ABAQUS有限元軟件建立沖壓成形過程模擬模型,考慮到模型的對稱性,取1/4模型進(jìn)行計(jì)算,數(shù)值模型如圖3所示;模型尺寸與試驗(yàn)裝置尺寸一致。凸模、壓邊圈和凹模設(shè)為剛體,板料設(shè)為變形體,采用四節(jié)點(diǎn)殼單元劃分網(wǎng)格。模擬中忽略板料的各向異性、包辛格效應(yīng)及板料與空氣的熱輻射作用。模擬過程中,模具溫度設(shè)為恒定。5182鋁合金板溫沖壓模擬詳細(xì)參數(shù)見表2。材料的本構(gòu)方程采用黃電源[9]通過在變形溫度323~523 K、應(yīng)變速率0.001~0.1 s-1范圍時的應(yīng)力應(yīng)變曲線建立的5182鋁合金相關(guān)的本構(gòu)方程,如式(1)所示。
圖3 沖壓模具有限元模型示意圖(1/4)Fig.3 Schematic diagram of stamping model for finite element analysis (1/4)
表2 數(shù)值模擬參數(shù)Table2 Numerical simulation parameters
圖4所示為不同沖壓溫度下變形板料溫度分布云圖。由圖4可看出,在溫沖壓過程中,由于凸模與板料的接觸熱傳導(dǎo)的作用,使板料具有一定溫度梯度(凸模圓角處溫度低,凹模圓角處溫度高);隨著沖壓溫度的升高,變形板料的溫度梯度差值增大。當(dāng)沖壓溫度低于523 K時,隨著沖壓溫度的升高,在溫度梯度的作用下,溫度較低的凸模圓角處板料的應(yīng)變硬化指數(shù)增大[7],使凸模圓角處板料的減薄趨勢逐漸轉(zhuǎn)移至凹模圓角處,從而減輕了凸模圓角處板料的拉裂趨勢,使合金的LDR值增加,如圖5所示。而當(dāng)沖壓溫度達(dá)到573 K,沖壓行程為16 mm時,此時板料溫度梯度的差值達(dá)到 234 K,凹模圓角處板料最小厚度僅為0.567 2 mm,減薄率超過了25%,出現(xiàn)斷裂,如圖4(c)與5(c)所示。這主要是由于沖壓溫度升高,變形過程中凹模圓角處板料的抗拉強(qiáng)度降低,且降低的程度超過了塑性變形引起的加工硬化程度,造成板料在凹模圓角斷裂。極限拉深比實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖6所示,極限拉深比并非隨著成形溫度的上升而單調(diào)增大;隨著溫度的升高,塑性變形能力增強(qiáng),拉深性能明顯改善,但合金的抗拉強(qiáng)度卻逐漸降低,在523 K時,LDR值達(dá)到最大值2.5。若板料的溫度過高(超過523 K時),由于凹模圓角處的危險(xiǎn)截面抗拉強(qiáng)度降低,且降低的程度超過了塑性變形的增強(qiáng)程度,從而增大了板料被拉裂的趨勢,模擬結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果基本一致。
圖7所示為不同沖壓速度下板料溫度分布云圖。從圖7中可以看出,在相同的凸模行程下,隨著沖壓速度的增加,板料的溫度梯度差值變小。同時,沖壓速度的增加使得板料的應(yīng)變速率增加。由于板料的應(yīng)變速率敏感系數(shù)隨著變形溫度的升高而增大[7],所以凹模圓角處的變形板料所受到應(yīng)變速率的影響要大于凸模圓角處的板料,而且隨著應(yīng)變速率的增加,使得板料的應(yīng)變硬化指數(shù)增加[7]。在溫度梯度與應(yīng)變速率的雙重影響下,合金的應(yīng)變硬化得不到充分松弛,使其強(qiáng)度和沖壓變形抗力迅速增加、塑性變形能力降低,危險(xiǎn)截面在凸模圓角處產(chǎn)生,造成板料在凸模圓角處斷裂,如圖8所示。極限拉深比實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖8(b)所示。當(dāng)拉深速度增至1.5 mm/s時,在拉深很淺時板料就在凸模圓角處被拉裂。
圖4 不同沖壓溫度下板料溫度分布Fig.4 Temperature distribution of sheet metal at various stamping temperatures: (a) 448 K; (b) 523 K;(c) 573 K
圖5 不同沖壓溫度下板料厚度分布Fig.5 Thickness distribution of sheet metal at various stamping temperatures: (a) 448 K; (b) 523 K;(c) 573 K
圖6 不同變形溫度下的5182鋁合金拉深杯形件Fig.6 Cup shell of 5182 aluminum alloy at different deformation temperatures
圖7 不同沖壓速度下板料溫度分布Fig.7 Temperature distribution of sheet metal at different stamping speeds: (a) 0.1 mm/s;(b) 1.0 mm/s; (c) 1.5 mm/s
圖8 沖壓速度為1.5 mm/s時的拉裂模擬圖及實(shí)物圖Fig.8 Crack simulation map(a) and physical map(b) at stamping speed of 1.5 mm/s
1) 沖壓溫度和沖壓速度對5182鋁合金的沖壓性能具有重要影響;當(dāng)沖壓速度為0.1 mm/s時,隨著沖壓溫度的升高,5182鋁合金板的LDR先增加后減少,在523 K時達(dá)到最大值2.5;當(dāng)沖壓溫度為523 K時,隨著沖壓速度的增加,LDR值從2.5降低至1.9。
2) 當(dāng)沖壓速度為0.1 mm/s時,隨著沖壓溫度的升高,變形板料的溫度梯度逐漸增大,LDR值逐漸增大;當(dāng)沖壓溫度為523 K時,隨著沖壓速度的增大,變形板料的應(yīng)變速率增大,溫度梯度差值變小,合金的LDR值減小。實(shí)驗(yàn)結(jié)果與模擬結(jié)果基本吻合。
[1]MILLER W S, ZHUANG L, BOTTEMA J.Recent development in aluminium alloys for the automotive industry[J].Materials Science and Engineering A, 2000, 280(1): 37-49.
[2]王孟君, 黃電源, 姜海濤.汽車用鋁合金的研究進(jìn)展[J].金屬熱處理, 2006, 31(9): 34-38.WANG Meng-jun, HUANG Dian-yuan, JIANG Hai-tao.Research progress of aluminium alloys for the automotive industry[J].Heat Treatment of Metals, 2006, 31(9): 34-38.
[3]NARGESS S.Lightening the material[J].Automotive Engineering, 2003, 31(9): 70-71.
[4]肖永清.鋁合金是現(xiàn)代汽車輕量化的首選材料[J].鋁加工,2005(5): 36-39.XIAO Yong-qing.Aluminum alloy-the optimum material for modern light weight automobile[J].Aluminium Fabrication,2005(5): 36-39.
[5]王孟君, 黃電源, 姜海濤.汽車用鋁合金的研究進(jìn)展[J].金屬熱處理, 2006, 31(9): 35-39.WANG Meng-jun, HUANG Dian-yuan, JIANG Hai-tao.Research progress of aluminum alloys for the automotive industry[J].Heat Treatment of Metals, 2006, 31(9): 35-39.
[6]王 莉.Al-Mg 合金的組織及力學(xué)性能[J].輕合金加工技術(shù),2005, 33(11): 46-48.WANG Li.Microstructure and mechanical properties of Al-Mg alloys[J].Light Alloy Fabrication Technology, 2005, 33(11):46-48.
[7]LORD J.A materials odyssey[J].Automotive Industries, 2001,28(10): 83-89.
[8]魯曉楠, 鄭德榮.現(xiàn)代汽車車身成形新技術(shù)[J].鍛壓裝備與制造技術(shù), 2008(4): 11-13.LU Xiao-nan, ZHENG De-rong.New stamping techniques for auto body[J].China Metal Forming Equipment & Manufacturing Technology, 2008(4): 11-13.
[9]黃電源.汽車用 5182鋁合金板材的溫拉伸流變行為[J].中國有色金屬學(xué)報(bào), 2008, 18(11): 1958-1963.WANG Meng-jun, REN Jie.Flow behavior of 5182 aluminum alloy for automotive body sheet during warn tensile deformation[J].The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2008,18(11): 1958-1963.
[10]PALUMBO G, TRICARICO L.Numerical and experimental investigations on the warm deep drawing process of circular aluminum alloy specimens[J].Journal of Materials Processing Technology, 2007, 184(1/3): 115-123.
[11]LI D, GHOSH A K.Biaxial warm forming behavior of aluminum sheet alloys[J].Journal of Materials Processing Technology, 2004, 145: 281-293.
[12]FINCH D M, WILSON S P, DORN J E.Deep-drawing aluminum alloys at elevated temperatures[J].ASM Transactions,1946, 36: 254-289.
[13]AYRES R A.Alloying aluminum with magnesium for ductility at warm temperatures (25 to 250 1C)[J].Metallurgical Transactions, 1979, 10A: 849-854.
[14]MOON Y H, KANG Y K, PARK J W, GONG S R.Tool temperature control to increase the deep drawability of aluminum 1050 sheet[J].International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2001, 41: 1283-1294.
[15]LI D, GHOSH A.Tensile deformation behavior of aluminum alloys at warm forming temperatures[J].Materials Science and Engineering A, 2003, 352: 279-286.
[16]SHEHATA F, PAINTER M J, PEARCE R.Warm forming of aluminum/magnesium alloy sheet[J].Journal of Mechanical Working Technology, 1978, 2: 279-290.
[17]KIM H S, KOC M.Numerical investigations on spring back characteristics of aluminum sheet metal alloy sin warm forming conditions[J].Journal of Materials Processing Technology 2008,204: 370-383.
[18]TOROS S, OZTURK F, KACAR I.Review of warm forming of aluminum-magnesium alloys[J].Journal of Materials Processing Technology, 2008, 207: 1-12.
[19]NAKA T, YOSHIDA F.Deep drawability of type 5083 aluminium-magnesium alloy sheet under various conditions of temperature and forming speed[J].Journal of Materials Processing Technology, 1999, 89/90: 19-23.
[20]BOLT P J, LAMBOO N A P M, ROZIER P J C M.Feasibility of warm drawing of aluminium products[J].Journal of Materials Processing Technology, 2001, 115: 118-121.
[21]KIM H S, KOC M, NI J.Determination of proper temperature distribution for warm forming of aluminum sheet materials[J].ASME Journal of Manufacturing Science and Engineering, 2006,128: 613-621.
[22]KEUM Y T, GHOO B Y, WAGINER R H.3-Dimensional finite element analysis of non-isothermal forming processes for non-ferrous sheets[C]//Simulation of Materials Processing:Theory, Methods and Applications.Lisse: A.A.Balkema, 2001:813-818.
[23]周 義, 曾志鵬, 金泉林.工業(yè)鋁合金汽車覆蓋件的超塑性成形研究[J].塑性工程學(xué)報(bào), 2004, 11(5): 64-66.ZHOU Yi, ZENG Zhi-peng, JIN Quan-lin.Superplastic forming of commercial aluminum alloy car body panels[J].Journal of Plasticity Engineering, 2004, 11(5): 64-66.
[24]朱茹敏, 關(guān)紹康, 曹宏深.鋁鎂硅合金車身板材皺曲特性的數(shù)值模擬研究[J].輕合金加工技術(shù), 2003, 31(2): 25-28.ZHU Ru-min, GUAN Shao-kang, CAO Hong-shen.Study on numerical simulation of buckling characteristic on new type Al-Mg-Si alloy auto body sheets[J].Light Alloy Fabrication Technology, 2003, 31(2): 25-28.
[25]王孟君, 黃電源.退火對汽車用5182鋁合金板材組織與性能的影響[J].金屬熱處理, 2006, 32(9): 18-20.WANG Meng-jun, HUANG Dian-yuan.Influence of annealing process on microstructure and properties of 5182 aluminium alloy sheet for automobile[J].Heat Treatment of Metals, 2006,32(9): 18-20.