图2-12(a)所示为不同主冲头进给速度v下所得承插弯头锻件的等效应变云图。由图可以看出,各锻件的等效应变大小及分布基本相同,并且等效应变均值和等效应变标准差也未随v的改变而的发生明显变化(图2-13(a))。这说明主冲头进给速度对锻件的塑性变形程度无明显影响。
图2-12(b)所示为不同主冲头进给速度v下所得承插弯头锻件的温度分布云图。由图可以看出,随着v的增大,锻件各位置的温度均出现明显升高的趋势。锻件内部的高温区逐渐增大,同时锻件表面的低温区逐渐减小。从图2-13(b)中也可以看出,锻件的温度平均值随着v的提高而明显提高。这是由于随着v的增大,所需成形时间明显缩短,从而导致模具与坯料间因热传导而损失的热量明显减少所致。同时,随着v的提高,变形产热和摩擦产热效应也明显增强,从而进一步提高了锻件的温度。此外,随着v的提高,锻件的温度标准差却呈减小趋势(图2-13(b)),即锻件的温度分布越均匀。这主要是由于随v的提高,缩短了成形时间,减小了锻件表面和芯部的温差所致。由于锻件温度随v的提高而升高,有利于提高塑性变形的均匀性,因此有助于提高锻件等效应变分布的均匀性。
图2-14为主冲头进给速度v对主冲头轴向载荷和侧向偏载荷影响规律曲线。从图中可以看出,随着v的提高,主冲头的轴向载荷和侧向偏载荷均有所降低。这是由于随着v的提高,锻件的温度较高,因此金属越容易流动,且流动应力较低所致。