EA044117B1 - Устройство для индукционного нагрева крупногабаритных штампов в процессе изотермической штамповки - Google Patents
Устройство для индукционного нагрева крупногабаритных штампов в процессе изотермической штамповки Download PDFInfo
- Publication number
- EA044117B1 EA044117B1 EA202193294 EA044117B1 EA 044117 B1 EA044117 B1 EA 044117B1 EA 202193294 EA202193294 EA 202193294 EA 044117 B1 EA044117 B1 EA 044117B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- inductors
- inductor
- die
- stamping
- heating
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims description 49
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 24
- 230000006698 induction Effects 0.000 title claims description 21
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 27
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- 238000005242 forging Methods 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 2
- 238000003303 reheating Methods 0.000 description 2
- 238000007514 turning Methods 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 1
Description
Изобретение относится к области изотермической штамповки, а именно к устройствам индукционного нагрева штампового инструмента и, в частности, может быть использовано для нагрева штампов прямоугольной формы в процессе изотермической штамповки крупногабаритных деталей из алюминиевых сплавов на вертикальном прессе.
Изотермическая штамповка представляет собой процесс горячего деформирования заготовок в штамповом инструменте, при котором формоизменение нагретой заготовки осуществляется в инструменте, нагретом до температуры деформации.
Использование изотермической штамповки позволяет повысить точность штамповок, в том числе сложной формы, с тонкими элементами и ребрами, резкими перепадами сечений, получение которых при использовании традиционных методов штамповки затруднено. Кроме того, повышение пластичности обрабатываемого материала при снижении скорости деформирования позволяет проводить штамповку при меньшем сопротивлении металла деформированию, и соответственно, меньшем усилии.
Основными причинами, ограничивающими широкое распространение изотермической штамповки, являются высокие энергозатраты на нагрев, и что не менее важно, на последующее поддержание высокой рабочей температуры штампового инструмента в процессе штамповки.
Известен нагрев штампового инструмента в специально предназначенных для этого печах до рабочих температур изотермической штамповки, что представляет собой длительный и энергозатратный процесс, и дальнейшая установка предварительно нагретого штампа на пресс (Ковка и штамповка: Справочник в 4-х т./ Ред. совет: Е.И. Семенов и др. - М.: Машиностроение, 1986. - Т.2. Горячая штамповка/ Под ред. Е.И. Семенова, 1986, с. 556). В процессе штамповки инструмент сравнительно быстро остывает до минимально допустимой рабочей температуры, что приводит к необходимости его демонтажа и отправки на повторный нагрев/подогрев в печь.
Недостатками данной технологии являются низкая производительность основного оборудования и высокая трудоемкость процесса штамповки, вызванная его простоями на период демонтажа/монтажа и повторного нагрева/подогрева инструмента, высокие энергозатраты, связанные с необходимостью постоянного поддержания в рабочем состоянии печей нагрева штампового инструмента, высокий уровень брака вследствие остывания инструмента в процессе штамповки.
Основным направлением решения проблем указанных выше, рассматривается подогрев штампового инструмента в процессе изотермической штамповки переносными либо стационарными установками, монтируемыми непосредственно на прессе, обеспечивающими поддержание рабочей температуры инструмента. Нагрев штампового инструмента может осуществляться горелками, элементами электросопротивления, индукторами (Ковка и штамповка: Справочник в 4-х т./ Ред. совет: Е.И. Семенов и др. - М.: Машиностроение, 1986. - Т.2. Горячая штамповка/ Под ред. Е.И. Семенова, 1986, с. 556).
Из перечисленных методов нагрева штампового инструмента наиболее эффективным по показателям безопасности эксплуатации и производительности представляется способ индукционного нагрева. Индукционный способ обеспечивает возможность нагрева штамповой оснастки непосредственно на прессе. За счет высокой удельной мощности по сравнению с другими способами нагрева он позволяет выполнить нагревательную систему с применением минимума теплоизоляционных материалов, а также не требует применения тяжелых огнеупорных конструкций, поэтому индукционную нагревательную систему можно разместить непосредственно на штамповом инструменте. Индуктирующий провод остается холодным весь цикл нагрева и не нуждается в теплоизоляции со стороны окружающей среды.
Известно устройство для индукционного нагрева штампового инструмента для штамповки крупногабаритных деталей содержащее подвижный верхний индуктор, поднимающийся и опускающий вместе с верхним штампом, нижний неподвижный индуктор, закрепленный на нижнем штампе. Штампы нагревают водоохлаждаемыми индукторами в форме соленоида. (Изотермическое деформирование металлов. С.З. Фиглин и др. - М.: Машиностроение, 1978, с. 36).
Недостатками конструкции известного устройства является низкая универсальность, сложность использования для нагрева штампов, по форме, отличающихся от цилиндрической, неравномерный нагрев штампов прямоугольной формы.
К причинам, обуславливающим возникновение указанных выше недостатков, относится то, что верхний и нижний штампы имеют цилиндрическую форму и нагреваются в индукторах, представляющих собой водоохлаждаемые цилиндрические однослойные катушки, охватывающие боковые поверхности штампов и подключаемые к источнику электропитания. Применение индукторов-соленоидов для нагрева штампов прямоугольной формы приводит к неравномерному распределению мощности по сечению штампа, и как следствие перегреву углов штампа.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату является устройство для индукционного нагрева крупногабаритных штампов в процессе изотермической штамповки, содержащее верхний индуктор для нагрева верхнего штампа, поднимающийся и опускающийся вместе с верхним штампом, нижний индуктор для нагрева нижнего штампа, размещенного на выдвижном столе пресса, источник питания верхнего индуктора, источник питания нижнего индуктора, систему охлаждения индукторов и систему управления (заявка CN № 104690204 МПК B21J 13/00, B21J 17/00, В21К 29/00, опубликовано 10.06.2015).
- 1 044117
Недостатками указанного устройства является низкая универсальность, сложность использования при нагреве штампов по форме, отличающихся от цилиндрической, неравномерный нагрев штампов прямоугольной формы, высокие затраты на изготовление штампового инструмента, необходимость подстройки системы электропитания установки индукционного подогрева при смене штампа, сложность эксплуатации и ремонта.
К причинам, обуславливающим возникновение указанных выше недостатков, относится следующее: форма нагреваемого штампа должна быть цилиндрической или близкой к цилиндрической (овальной в сечении), поскольку при использовании штампов прямоугольной формы и их нагреве в индукторесоленоиде, охватывающем боковые поверхности штампов, будет наблюдаться неравномерное распределение мощности по сечению штампа и, как следствие, перегрев углов прямоугольного штампа; применяемые в описанном устройстве индукторы должны быть изготовлены индивидуально для каждого применяемого штампа, поскольку при использовании одного индуктора для нагрева штампового инструмента любого диаметра при значительной разнице в размерах существенно снижается коэффициент полезного действия системы нагрева, что в свою очередь снижает универсальность применения системы нагрева при смене штампового инструмента; изготовление штампов цилиндрической формы требует более трудоемкой механической обработки, повышенного расхода материала при форме штампуемой детали, отличающейся в сечении от круга либо вытянутой вдоль одной из осей; необходимость параметрического согласования силового колебательного контура с источником питания при смене индуктора для нагрева штампа с другими геометрическими размерами путем изменения количества подключаемых компенсирующих конденсаторов; громоздкость и значительный вес конструкции индуктора.
Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в создании устройства, свободного от недостатков перечисленных выше и присущих известным техническим решениям.
Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения заключается в повышении универсальности применяемой системы индукционного нагрева для штампового инструмента различных размеров в пределах габаритов серии штампов прямоугольной формы, в снижении времени монтажа системы нагрева на новый штамповый инструмент, в отсутствии необходимости перенастройки силовой части схемы электропитания индукторов и смены индукторов при смене штампового инструмента, в выравнивании температуры по сечению штампового инструмента за счет независимого управления мощностью индукторов с каждой стороны штампового инструмента, в увеличении надежности и ремонтопригодности системы индукционного нагрева за счет применения индукторов, легко закрепляемых на поверхности штампа.
Поставленная задача с достижением упомянутого технического результата, решается тем, что в устройстве для индукционного нагрева крупногабаритных штампов в процессе изотермической штамповки, содержащем верхний индуктор для нагрева верхнего штампа, поднимающийся и опускающийся вместе с верхним штампом, нижний индуктор для нагрева нижнего штампа, размещенного на выдвижном столе пресса, источник питания верхнего индуктора, источник питания нижнего индуктора, систему охлаждения индукторов и систему управления, индукторы выполнены в виде плоских спиралей, размещенных в теплоизолированных корпусах, закреплены по отдельности на каждой боковой поверхности верхнего и нижнего штампов и подключены к источникам питания верхних и нижних индукторов, каждый из которых состоит из четырех преобразователей частоты, обеспечивающих независимое питание каждого индуктора.
Другая особенность устройства заключается в том, что оно может содержать систему принудительного охлаждения источников питания, разделенную на два модуля для охлаждения соответственно источников питания верхних и нижних индукторов.
Кроме того, система охлаждения индукторов может быть разделена на два модуля для охлаждения соответственно индукторов верхнего и нижнего штампов.
Кроме того, источники питания индукторов нижнего штампа, модуль станции охлаждения индукторов нижнего штампа и модуль станции охлаждения источника питания индукторов нижнего штампа могут быть расположены на рельсовой тележке, жестко связанной с выдвижным столом пресса.
Использование индукторов в виде плоской спирали и размещение их отдельно друг от друга в точках крепления на боковых поверхностях нижнего и верхнего штампа позволяет производить монтаж системы индукционного подогрева по частям, снижает вес монтируемых на штамп индукторов и исключает необходимость применения грузоподъемных механизмов при монтаже индукторов на штамп. Применение устройства индукционного нагрева штампов предлагаемой конструкции в производстве, имеющем исходный набор штампов, специально не предназначенных для эксплуатации с установкой индукционного нагрева и имеющих различные внешние габариты, позволяет производить достаточно незначительную модернизацию используемых штампов для возможности закрепления на них индукторов. Подключение индукторов к индивидуальным преобразователям частоты, обеспечивающих независимое питание каждого, позволяет более гибко управлять мощностью, передаваемой на штампы с каждой стороны, что в свою очередь позволяет выравнивать температуру по сечению штампов прямоугольной формы.
Применение системы принудительного охлаждения источников питания и разделение её на два модуля для охлаждения соответственно источников питания верхних и нижних индукторов, позволяет
- 2 044117 обеспечить независимую работу каждого источника питания группы индукторов, что повышает надежность системы индукционного нагрева. При возникновении нарушений в системе охлаждения одного из источников питания он прекращает свою работу, однако оставшийся в работе источник питания группы индукторов обеспечит достаточный подогрев одного из штампов, чтобы можно было продолжить процесс штамповки в течение большего времени, в отличие от полного отключения системы индукционного нагрева. Аналогичный результат будет получен и для системы раздельного охлаждения групп индукторов верхнего и нижнего штампов. При возникновении нарушений в системе охлаждения одной из групп индукторов она прекращает свою работу, однако оставшаяся в работе группа индукторов обеспечит достаточный подогрев другого штампа, чтобы можно было продолжить процесс штамповки в течение большего времени, чем, если бы отключение было полным.
При размещении источников питания индукторов нижнего штампа, модуля станции охлаждения индукторов нижнего штампа и модуля станции охлаждения источников питания индукторов нижнего штампа на рельсовой тележке, жестко связанной с выдвижным столом пресса, достигается их одновременное перемещение с индукторами, закрепленными на нижнем штампе, расположенном на выдвижном столе пресса, что позволяет уменьшить протяженность токопроводов, идущих от источника питания до индукторов, что, в свою очередь, приводит к снижению потерь в токопроводах.
На чертеже показана принципиальная схема индукционного устройства для нагрева крупногабаритных штампов в процессе изотермической штамповки.
Принцип работы устройства заключается в преобразовании создаваемой индукторами энергии электромагнитного поля и поглощаемой электропроводным нагреваемым объектом (штамповый инструмент), в тепловую энергию. Водоохлаждаемые индукторы 4, соединенные гибкими водоохлаждаемыми кабелями 5 с источниками питания 7, 8 и станциями охлаждения 11, 12 устанавливаются непосредственно на боковые поверхности верхнего 2 и нижнего 3 прямоугольных штампов. После включения станций охлаждения индукторов 11, 12 и станций охлаждения источников электропитания 9, 10 система управления установки дает разрешение на включение полупроводниковых преобразователей 7, 8. При включении источников электропитания 7, 8 индукторов 4, последние поддерживают температуру верхнего 2 и нижнего 3 штампов в заданном температурном диапазоне весь цикл изотермической штамповки деталей. В процессе штамповки индукторы 4 остаются закрепленными на верхнем 2 и нижнем 3 штампах и перемещаются вместе с ними. Индукторы верхнего штампа перемещаются вертикально в процессе штамповки вместе со штампом 2, закрепленным через штамподержатель 16 на траверсе 14 пресса, благодаря тому, что подключены к источнику электропитания 7 с помощью гибких водоохлаждаемых кабелей 5. Индукторы нижнего штампа перемещаются горизонтально в процессе установки заготовки и извлечения готовой детали вместе с нижним штампом 3, закрепленным через штамподержатель 15 на выдвижном столе пресса 6, благодаря тому, что подключены к источнику электропитания 8 с помощью гибких водоохлаждаемых кабелей. Индукторы 4 выполнены из водоохлаждаемых медных трубок в виде плоских спиралей и размещены в теплоизолированных индивидуальных корпусах. Контроль температуры осуществляется индивидуально, благодаря расположенной в пульте управления 13 системе управления источниками электропитания 7, 8, получающей сигналы от датчиков температуры, установленных на каждом из восьми индукторов 4.
Процесс изотермической штамповки осуществляется следующим образом.
Верхний 2 и нижний 3 штампы в сборе предварительно нагреваются в печи сопротивления. Затем извлекаются из печи и устанавливаются на нижний штамподержатель 15, закрепленный на выдвижном столе 6 пресса. Нижний штамп 3 крепится с помощью болтов в установочные пазы на штамподержатель 15. Индукторы 4 с помощью болтов крепятся к боковым поверхностям верхнего 2 и нижнего 3 штампов. Выдвижной стол пресса 6 со штампами и индукторами перемещается в рабочее положение между колоннами гидравлического пресса 1. Производится смыкание пресса для установки верхнего штампа 2, который с помощью болтов крепится к верхнему штамподержателю 13, закрепленному на траверсе пресса 14. Индукторы 4 подключаются к источникам электропитания 7, 8 и станциям охлаждения 11, 12 с помощью гибких водоохлаждаемых кабелей 5.
Подается электропитание к пульту управления 13. Включаются станции охлаждения источников электропитания 9, 10 и индукторов 11, 12. Производится запуск системы индукционного нагрева штампа, включаются источники электропитания индукторов 7, 8. С помощью системы автоматического управления преобразователями осуществляется контроль, подъем и удержание температуры штампов в точках размещения датчиков каждого из индукторов. При достижении заданной температуры подается сигнал о готовности к штамповке.
Система индукционного нагрева штампов работает все время работы пресса. Цикл процесса штамповки выглядит следующим образом. Поднимается верхний штамп 2 с закрепленными на нем индукторами 4. Выдвигается нижний штамп 3 с закрепленными на нем индукторами 4 для размещения на нем предварительно нагретой заготовки. Задвигается нижний штамп 3 с заготовкой в рабочую область пресса. Опускается верхний штамп 2 с закрепленными на нем индукторами 4 до смыкания верхнего и нижнего штампов, осуществляется процесс штамповки изделия. После окончания штамповки поднимается верхний штамп 2, выдвигается нижний штамп 3 из рабочей зоны пресса и производится извлечение гото- 3 044117 вой детали из нижнего штампа 3.
Claims (4)
1. Устройство для индукционного нагрева крупногабаритных штампов в процессе изотермической штамповки, содержащее верхний индуктор для нагрева верхнего штампа, поднимающийся и опускающийся вместе с верхним штампом, нижний индуктор для нагрева нижнего штампа, размещенного на выдвижном столе пресса, источник питания верхнего индуктора, источник питания нижнего индуктора, систему охлаждения индукторов и систему управления, отличающееся тем, что индукторы выполнены в виде плоских спиралей, размещенных в теплоизолированных корпусах, закреплены по отдельности на каждой боковой поверхности верхнего и нижнего штампов и подключены к источникам питания верхних и нижних индукторов, которые состоят из четырех источников питания, причем каждый из них выполнен с возможностью независимо питать свой индуктор, при этом каждый источник питания содержит преобразователь частоты.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит систему принудительного охлаждения источников питания, разделенную на два модуля для охлаждения соответственно источников питания верхних и нижних индукторов.
3. Устройство по пп.1, 2, отличающееся тем, что система охлаждения индукторов разделена на два модуля, для охлаждения соответственно индукторов для нагрева верхнего и нижнего штампов.
4. Устройство по пп.2, 3, отличающееся тем, что источники питания индукторов нижнего штампа, модуль станции охлаждения индукторов нижнего штампа и модуль станции охлаждения источников питания индукторов нижнего штампа расположены на рельсовой тележке, жестко связанной с выдвижным столом пресса.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020141674 | 2020-12-16 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA044117B1 true EA044117B1 (ru) | 2023-07-25 |
Family
ID=
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2017071294A1 (zh) | 一种多工位连续热冲压生产线及方法 | |
CN109971928B (zh) | 一种板坯感应加热装置 | |
CN100592835C (zh) | 大型真空热压炉 | |
CN201772751U (zh) | 一种铜包铝排热处理用台车卧式退火罐 | |
CN205133660U (zh) | 一种铝合金热处理生产线 | |
CN106191393A (zh) | 一种新型三段式无氧化连续退火装置 | |
RU2789249C2 (ru) | Устройство для индукционного нагрева крупногабаритных штампов в процессе изотермической штамповки | |
EA044117B1 (ru) | Устройство для индукционного нагрева крупногабаритных штампов в процессе изотермической штамповки | |
CN110699537B (zh) | 一种可进行高度调整的淬火工装及其淬火加工工艺 | |
CN209923383U (zh) | 一种板坯感应加热装置 | |
CN202701240U (zh) | 直径d4以上带肩圆形凸模类产品用双工位自动化热锻成型机 | |
CN109647954B (zh) | 一种电磁感应均匀加热平面薄钢板的工艺装置及方法 | |
CN208440675U (zh) | 一种分动箱传动齿轮用高频淬火装置 | |
CN110102637B (zh) | 一种单点渐进成形热空气加热工作台及其使用方法 | |
CN220503127U (zh) | 一种铆钉热处理装置 | |
CN207515502U (zh) | 电弧炉电极升降装置 | |
CN102950456A (zh) | 拉丝模具的镶模系统及利用其进行镶模的方法 | |
CN210394465U (zh) | 一种汽车钢管热处理生产线 | |
CN217104005U (zh) | 一种驻车棘爪加热淬火感应器 | |
CN204504127U (zh) | 等温锻φ900-2000mm上下模具叠装感应加热炉 | |
CN110194583B (zh) | 用于3c构件的测控一体电涡流式热弯装备及控制方法 | |
CN104815851B (zh) | 一种控制板坯加热的方法 | |
CN219730986U (zh) | 一种高频热处理设备 | |
CN204644400U (zh) | 一种新型三段式无氧化连续退火装置 | |
CN216954062U (zh) | 一种用于高温炉的石墨夹具 |