Fließspannung nach Swift

1.3.2

Nachteilig nach der Ludwik-Gleichung ist unter anderem, daß bei φ0 die Steigung unendlich ist. Eine Verbesserung bringt der Ansatz nach Swift.10

Gl. 1
\require{color}\definecolor{myred}{RGB}{255,0,0} k_{\color{myred}f}=C\cdot\left(\varphi_{\color{myred}0}+\varphi\right)^{\color{myred}n}
Fließspannungkf=475,1MPa 
VerfestigungskonstanteC = 500MPa
Offset Umformgradφ0 = 0,1
Umformgradφ = 0,5
Verfestigungsexponentn = 0,1
Ber. 1
Fließspannung nach Swift10
Gl. 2
\require{color}\definecolor{myred}{RGB}{255,0,0} C=R_{\color{myred}m}\cdot\left(\frac en\right)^{\color{myred}n}=R_{\color{myred}m}\cdot\left(\frac{2,72}n\right)^{\color{myred}n}
Gl. 3
\require{color}\definecolor{myred}{RGB}{255,0,0} n\approx\varphi_{\color{myred}gl}=ln(1+A_{\color{myred}gl})
VerfestigungskonstanteC=541MPa 
ZugfestigkeitRm = 313MPa
Verfestigungsexponentn = 0,22
Ber. 2
Verfestigungskonstante C & Verfestigungsexponent n1011

Die werkstoffspezifische Konstante C kann näherungsweise mithilfe der Zugfestigkeit und Gleichmaßdehnung aus dem Zugversuch abgeschätzt werden.

10
Birkert, A. et al.Umformtechnische Herstellung komplexer KarosserieteileSpringer ViewegBerlin - Heidelberg2013
11
Doege, E. et. al.Fließkurvenatlas metallischer WerkstoffeHanser VerlagMünchen1986
© 2023 4Ming e.K.
Kdia v1.3.1
4Ming® Prototypen, Werkzeuge, Ziehkissen, Pressen
Unternehmensberatung, Prozessentwicklung & Prozessoptimierung
Interaktives technisches Handbuch zur Blechumformung