RU194768U1 - Заготовка из высоколегированных алюминиевых сплавов - Google Patents
Заготовка из высоколегированных алюминиевых сплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU194768U1 RU194768U1 RU2019111723U RU2019111723U RU194768U1 RU 194768 U1 RU194768 U1 RU 194768U1 RU 2019111723 U RU2019111723 U RU 2019111723U RU 2019111723 U RU2019111723 U RU 2019111723U RU 194768 U1 RU194768 U1 RU 194768U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- faces
- cross
- workpiece
- horizontal
- section
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21J—FORGING; HAMMERING; PRESSING METAL; RIVETING; FORGE FURNACES
- B21J1/00—Preparing metal stock or similar ancillary operations prior, during or post forging, e.g. heating or cooling
- B21J1/02—Preliminary treatment of metal stock without particular shaping, e.g. salvaging segregated zones, forging or pressing in the rough
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Forging (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к цветной металлургии, в частности к прессовому производству, и может быть использована для получения пресс-изделий из алюминиевых сплавов. Заготовка из высоколегированных алюминиевых сплавов для прессования длинномерных изделий в контейнере с поперечным сечением рабочей втулки биноклеобразной формы содержит в поперечном сечении параллельные горизонтальные грани и перпендикулярные им торцевые вертикальные грани. Поперечное сечение заготовки выполнено 12-гранным, при этом между горизонтальными и вертикальными гранями выполнены смежные промежуточные наклонные грани, а угол между торцевыми гранями и гранями, прилегающими к торцевым, выполнен 28-32°, причем угол между горизонтальными гранями и гранями, прилегающими к горизонтальным, выполнен 33-37°. Техническим результатом, достигаемым при осуществлении полезной модели, является увеличение площади поперечного сечения заготовки, вписанной в площадь поперечного сечения рабочей втулки контейнера. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Полезная модель относится к цветной металлургии, в частности к прессовому производству, и может быть использовано для получения пресс-изделий из алюминиевых сплавов.
В технике, в частности аэрокосмического назначения, широко применяются длинномерные изделия, имеющие значительное отношение ширины к высоте поперечного сечения. С их применением заметно упрощается конструкция, повышается ее надежность, уменьшаются затраты на изготовление и сборку конструкции. Наиболее яркими представителями таких изделий являются различные длинномерные прессованные панели и широкие полосы из высоколегированных алюминиевых сплавов с повышенными прочностными характеристиками, которые традиционно получают прямым методом прессования. При этом длина пресс-изделий может достигать 30 м, а площадь поперечного сечения - 1000 см2 и более.
При осуществлении прессования прямым методом сопротивление сил трения, действующих на поверхности раздела заготовки и рабочей втулки контейнера, замедляет скорость течения металла у поверхности заготовки, вследствие чего скорость течения центральных слоев заготовки превышает скорость течения периферийных. Соответственно, возникает необходимость торможения центральных слоев и ускорения периферийных. При этом увеличение скорости в процессе прессования увеличивает разницу скоростей течения различных слоев заготовки. Для изготовления широких пресс-изделий используются контейнеры, имеющие плоскоовальное поперечное сечение. Форма сечения рабочей втулки такого контейнера наиболее приближена к форме прессуемого изделия, что дает возможность получить меньший коэффициент вытяжки в сравнении с прессованием из контейнера с рабочей втулкой круглого сечения и, соответственно, снизить требуемое усилие при прессовании высоколегированных алюминиевых сплавов. При изготовлении пресс-изделий, ширина которых приближена к ширине поперечного сечения контейнера, эффект торможения периферийных слоев металла по ширине за счет трения заготовки по поверхности контейнера выражается наиболее ярко: на кромках ширины изделия недостаточен поток металла для формирования полного сечения, что приводит к искажению геометрии кромок, которое не всегда возможно исправить изменением канала пресс-матрицы. Для увеличения объема металла и питания крайних по ширине изделия областей, а также снижения влияния на данные области сил трения заготовки по поверхности втулки контейнера, приводящего к торможению периферийных слоев металла, используется контейнер, имеющий рабочую втулку с поперечным сечением биноклеобразной формы (а.с. СССР на изобретение №383496, МПК В21С 27/00, публ. 23.05.1973 г.). Использование контейнера такого типа при прессовании широких изделий позволяет существенно улучшить выравнивание скоростей течения металла по всей ширине изделия и, соответственно, получить заданную форму панелей с меньшими усилиями. Такое конструктивное выполнение втулки обеспечивает снижение тангенциальных растягивающих напряжений, что приводит к улучшению условий истечения металла.
Известно, форма и размеры заготовки являются важнейшими технологическими факторами, от которых зависит технико-экономическая эффективность всего процесса. Исходным условием для определения формы и размеров заготовки являются заданные форма и размеры пресс-изделия. Форма, поперечное сечение и длина заготовки для прессования определяются исходя из усилия пресса, размеров пресс-изделий, условий достижения максимальной производительности и наибольшего выхода годного. При этом длина заготовки ограничена длиной хода пресс-штемпеля или длиной рабочей втулки контейнера пресса. Очевидно, что для изготовления длинномерных пресс-изделий при всех условиях целесообразно применение заготовок максимально возможного объема. Оптимальное увеличение массы заготовки возможно за счет увеличения ее площади поперечного сечения, при этом форма сечения заготовки должна быть максимально приближена к форме рабочей втулки контейнера.
В связи с этим важное значение приобретает выбор конфигурации заготовки, обладающей высоким соотношением площади ее поперечного значения к площади поперечного сечения рабочей втулки контейнера.
Известна заготовка, изготовленная из слитка круглого сечения посредством ковки и штамповки (P.P. Малиновский, П.Н. Силаев, А.Н. Чеканов. «Технология легких сплавов», 1979, №6, с. 17). Однако, изготовление штампованной заготовки профильного сечения для размещения в контейнере связано с высокими затратами на подготовку заготовки для штамповки посредством ковки и, собственно, операцию штамповки и последующего щелочно-кислотного травления поверхности для удаления смазки и выявления дефектов. Кроме того, дополнительные операции деформирования вызывают повышение количества и размера дефектов, выявляемых при неразрушающем контроле пресс-изделий после прессования.
Известна заготовка для прессования в виде плоского слитка, отфрезерованного по форме, близкой к форме поперечного сечения полости контейнера («Производство полуфабрикатов из алюминиевых сплавов», Балахонцев и др., М. 1985, с. 141.) - прототип.
Однако сечение известной заготовки имеет низкое соотношение площадей поперечного сечения заготовки и контейнера из-за наличия значительных полостей между торцевыми гранями заготовки и внутренними стенками рабочей втулки контейнера.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является возможность увеличения габаритов прессуемого изделия за счет повышения максимальной массы заготовки.
Техническим результатом, достигаемым при осуществлении полезной модели, является увеличение площади поперечного сечения заготовки, вписанной в площадь поперечного сечения рабочей втулки контейнера.
Технический результат достигается тем, что заготовка из высоколегированных алюминиевых сплавов для прессования длинномерных изделий в контейнере с поперечным сечением рабочей втулки биноклеобразной формы, содержащая в поперечном сечении плоские параллельные горизонтальные грани и параллельные торцевые вертикальные грани, согласно полезной модели выполнена с 12-гранной формой поперечного сечения, при этом между горизонтальными и вертикальными гранями выполнены смежные промежуточные наклонные грани, причем угол между торцевыми вертикальными гранями и наклонными гранями, прилегающими к ним, составляет 28-32°, а угол между горизонтальными гранями и прилегающими к ним наклонными гранями, составляет 33-37°. Длина торцевой вертикальной грани поперечного сечения составляет не менее 0,25 от общей толщинызаготовки, а длина горизонтальной грани составляет не менее 0,7 от общей ширины заготовки.
Заготовка выполнена из высоколегированного алюминиевого сплава, имеющего структуру с размером зерен не более 300 мкм. Заготовка выполнена литьем с последующей механической обработкой.
Полезная модель поясняется чертежами.
На фиг. 1 изображена заготовка в поперечном сечении, где Н - толщина заготовки, В - ширина заготовки, 1 - горизонтальная грань, 2 - торцевая вертикальная грань, 3 - промежуточная наклонная грань, прилегающая к торцевой вертикальной грани, 4 - промежуточная наклонная грань, прилегающая горизонтальной грани, α - угол между горизонтальными гранями 1 и гранями 4, прилегающими к горизонтальным, β - угол между торцевыми гранями 2 и гранями 3, прилегающими к торцевым. Для сведения на фиг. 1 приведен контур поперечного сечения внутренней втулки контейнера 5.
Предпочтительным вариантом получения заготовки является литье слитка в кристаллизатор скольжения с последующей механической обработкой граней.
Наиболее оптимальной формой поперечного сечения заготовки, обусловленной техническими и экономическими показателями в процессе отливки и кристаллизации слитка, а также механической обработки граней, является 12-гранная форма.
Экспериментально установлены величины углов между основными и промежуточными гранями поперечного сечения. Наилучшей величиной угла между торцевыми вертикальными гранями и гранями, прилегающими к торцевым, является величина угла 28-32°, а величина угла между горизонтальными гранями и гранями, прилегающими к горизонтальным, оптимальна при значении 33-37°. Это позволяет создать дополнительные объемы металла в периферийных зонах сечения контейнера, что увеличивает площадь сечения заготовки и дает возможность предельно вписать ее форму в форму контейнера.
При этом необходимым условием для требуемого построения углов между промежуточными и основными гранями является наличие соотношений горизонтальных и торцевых граней поперечного сечения заготовки, при которых длина торцевой грани составляет не менее 0,25 от общей толщины заготовки, а длина горизонтальной грани составляет не менее 0,7 от общей ширины заготовки.
В связи с увеличением площади сечения заготовки, соответственно, на соразмерную величину снижается и степень вытяжки при прессовании пресс-изделий. Поэтому для получения заданных показателей механических свойств и структуры пресс-изделий необходимо, чтобы размер зерна в структуре материала заготовки не превышал 300 мкм.
Таким образом, заявляемая полезная модель, по сравнению с прототипом, позволяет до 5-10% увеличить площадь поперечного сечения заготовок.
Claims (4)
1. Заготовка из высоколегированных алюминиевых сплавов для прессования длинномерных изделий в контейнере с поперечным сечением рабочей втулки биноклеобразной формы, содержащая в поперечном сечении плоские параллельные горизонтальные грани и параллельные торцевые вертикальные грани, отличающаяся тем, что она выполнена с 12-гранной формой поперечного сечения, при этом между горизонтальными и вертикальными гранями выполнены смежные промежуточные наклонные грани, причем угол между торцевыми вертикальными гранями и наклонными гранями, прилегающими к ним, составляет 28-32°, а угол между горизонтальными гранями и прилегающими к ним наклонными гранями составляет 33-37°.
2. Заготовка по п. 1, отличающаяся тем, что длина торцевой вертикальной грани поперечного сечения составляет не менее 0,25 от общей толщины заготовки, а длина горизонтальной грани составляет не менее 0,7 от общей ширины заготовки.
3. Заготовка по п. 1, отличающаяся тем, что она выполнена из высоколегированного алюминиевого сплава, имеющего структуру с размером зерен не более 300 мкм.
4. Заготовка по п. 1, отличающаяся тем, что она выполнена литьем с последующей механической обработкой
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019111723U RU194768U1 (ru) | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Заготовка из высоколегированных алюминиевых сплавов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019111723U RU194768U1 (ru) | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Заготовка из высоколегированных алюминиевых сплавов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU194768U1 true RU194768U1 (ru) | 2019-12-23 |
Family
ID=69022663
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019111723U RU194768U1 (ru) | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Заготовка из высоколегированных алюминиевых сплавов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU194768U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU219855U1 (ru) * | 2022-05-23 | 2023-08-11 | Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Слиток из высоколегированных алюминиевых сплавов |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH10286650A (ja) * | 1997-04-14 | 1998-10-27 | Tohnichi Mfg Co Ltd | アルミ合金製工具の製造方法 |
RU82697U1 (ru) * | 2008-11-17 | 2009-05-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Заготовка для формования горячим прессованием изделия сложной формы |
RU2382099C2 (ru) * | 2007-12-06 | 2010-02-20 | Открытое акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" | Литая заготовка из латуни для изготовления колец синхронизаторов |
US9539636B2 (en) * | 2013-03-15 | 2017-01-10 | Ati Properties Llc | Articles, systems, and methods for forging alloys |
-
2019
- 2019-04-17 RU RU2019111723U patent/RU194768U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH10286650A (ja) * | 1997-04-14 | 1998-10-27 | Tohnichi Mfg Co Ltd | アルミ合金製工具の製造方法 |
RU2382099C2 (ru) * | 2007-12-06 | 2010-02-20 | Открытое акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" | Литая заготовка из латуни для изготовления колец синхронизаторов |
RU82697U1 (ru) * | 2008-11-17 | 2009-05-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Заготовка для формования горячим прессованием изделия сложной формы |
US9539636B2 (en) * | 2013-03-15 | 2017-01-10 | Ati Properties Llc | Articles, systems, and methods for forging alloys |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU219855U1 (ru) * | 2022-05-23 | 2023-08-11 | Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Слиток из высоколегированных алюминиевых сплавов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4005991A (en) | Metal made of steel plate and aluminum material | |
US7069897B2 (en) | Forged piston for internal combustion engine and manufacturing method thereof | |
EP3328568B1 (en) | Optimized drawing and wall ironing process of aluminum containers | |
US10815558B2 (en) | Method for preparing rods from titanium-based alloys | |
CN110814264B (zh) | 一种法兰锻造工艺 | |
RU194768U1 (ru) | Заготовка из высоколегированных алюминиевых сплавов | |
CN109622648B (zh) | 一种镁合金非对称连续大变形挤压加工成型方法 | |
CN112756538B (zh) | 一种精钢石压力设备铰链梁锻造近净成型模具及成型方法 | |
CN105880346A (zh) | 一种铜锥件双动挤压成形控制方法 | |
CN103469131A (zh) | 一种分析镁合金组织性能不均匀性的中间坯制备方法 | |
Lin et al. | A new hole-flanging method for thick plate by upsetting process | |
US5475999A (en) | Die-lateral extruding method and apparatus | |
CN102756247B (zh) | 一种厚板圆盘一次精冲成形方法 | |
CN101947568A (zh) | 非等截面多腔薄壳件的多次冷挤压成型方法 | |
Mamalis et al. | Defects in the processing of metals and composites | |
RU2209702C2 (ru) | Способ изготовления разнотолщинных листовых изделий | |
RU163039U1 (ru) | Слиток для деформирования | |
CN210676798U (zh) | 传动轴圆盘突缘叉锻件新型终锻模具 | |
CN110014061A (zh) | 一种薄壁圆管端头压扁成形模具及成形方法 | |
RU2326749C1 (ru) | Способ ковки длинномерных заготовок | |
CN106552892A (zh) | 一种去除金属坯料芯部缺陷的制造方法及设备 | |
CN115229059B (zh) | 一种变曲度口框加强缘条零件效率成形装置及使用方法 | |
Ganji et al. | Forming of micro gears by compressing a pure copper sheet through its thickness | |
RU2650464C1 (ru) | Способ прокатки трапециевидных профилей | |
SU1171137A1 (ru) | Способ получени изделий из малопластичных сплавов |