RU2008995C1 - Способ горячей штамповки полых деталей - Google Patents

Способ горячей штамповки полых деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2008995C1
RU2008995C1 SU4864479A RU2008995C1 RU 2008995 C1 RU2008995 C1 RU 2008995C1 SU 4864479 A SU4864479 A SU 4864479A RU 2008995 C1 RU2008995 C1 RU 2008995C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
forging
stamping
spherical
heating
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
М.И. Поксеваткин
А.И. Осколков
В.Н. Перетятько
А.А. Кузнецов
Р.Я. Шмидт
Original Assignee
Поксеваткин Михаил Иванович
Осколков Александр Иванович
Перетятько Владимир Николаевич
Кузнецов Анатолий Андреевич
Шмидт Рудольф Яковлевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Поксеваткин Михаил Иванович, Осколков Александр Иванович, Перетятько Владимир Николаевич, Кузнецов Анатолий Андреевич, Шмидт Рудольф Яковлевич filed Critical Поксеваткин Михаил Иванович
Priority to SU4864479 priority Critical patent/RU2008995C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2008995C1 publication Critical patent/RU2008995C1/ru

Links

Landscapes

  • Forging (AREA)

Abstract

Использование: обработка металлов давления, при горячей штамповке деталей типа стаканов. Сущность изобретения: предварительно очищают и моют пруток. Нагревают его до температуры физической адсорбции смазки. Наносят смазку. Нагревают до ковочной температуры. Поперечно-винтовой прокаткой изготавливают шаровидные заготовки. Диаметр полученных заготовок при ковочной температуре больше поперечного размера матрицы на величину теплового расширения металла заготовки. После штамповки полой детали осуществляют ее охлаждение. Охлаждение начинают с температуры рекристаллизации со скоростью 50 . . . 100 С/ч.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при горячей штамповке деталей типа стаканов.
Известен способ горячей штамповки, включающий формообразование заготовки, нагрев, штамповку.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности является способ горячей штамповки, включающий формообразование заготовок, их нагрев и подачу для осуществления штамповки.
Известный способ обладает рядом недостатков.
Для получения шаровых заготовок в известном способе выполняют резку прутка с последующим формообразованием заготовки в штампе, что не позволяет получать с большой скоростью точно дозированные высококачественные заготовки. Невысокое качество заготовок обусловлено возникновением при резке прутка торцовых дефектов. В результате снижается производительность процесса и качество получаемых деталей.
Кроме того, отсутствие центрирования заготовки в полости матрицы, направленной волокнистости относительно оси деформации при штамповке известным способом обуславливает значительную неоднородность структуры, неравномерность деформации и не обеспечивает стабильности размеров деталей, что также снижает их качество.
Целью изобретения является повышение качества получаемых деталей за счет уменьшения разностенности и снижения неоднородности структуры металла.
Цель достигается за счет того, что осуществляют последовательно очистку и мойку прутка, нагрев его до температуры физической адсорбции смазки, нанесение смазки на пруток, нагрев его до ковочной температуры, формообразование шаровидной заготовки осуществляют поперечно-винтовой прокаткой, при этом диаметр получаемой заготовки при ковочной температуре превышает поперечный размер полости матрицы на величину теплового расширения металла заготовки, нагрев, закрытую объемную штамповку, а после процесса штамповки осуществляют охлаждение поковок, начиная с температуры рекристаллизации со скоростью 50-100оС/ч.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый способ отличается тем, что перед формообразованием шаровидной заготовки осуществляют последовательно очистку и мойку прутка, нагрев его до температуры физической адсорбции смазки, нанесение смазки на пруток и нагрев его до ковочной температуры, а формообразование шаровидной заготовки осуществляют поперечно-винтовой прокаткой, при этом диаметр получаемой заготовки при ковочной температуре превышает поперечный размер полости матрицы на величину теплового расширения металла заготовки, а после процесса штамповки осуществляют охлаждение поковок, начиная с температуры рекристаллизации со скоростью 50-100оС/ч.
Способ горячей штамповки полых деталей осуществляют следующим образом.
Вначале осуществляют очистку и мойку прутка. Для реализации способа может быть использовано известное устройство для очистки и мойки прутка с помощью металлических щеток.
Далее подают пруток в индукционный нагреватель обычной конструкции, где его нагревают до 200-300оС.
Осуществление нагрева прутка ниже 200оС ухудшает распыливание, равномерность нанесения и адсорбционную способность при последующем нанесении на пруток водно-графитовой смазки. Осуществление нагрева прутка выше 300оС приводит к ухудшению смачиваемости поверхности металла водной смазкой.
Применение же масляных смазок связано с загрязнением индуктора и повышенной задымленностью участка. Затем пруток подают в устройство обычной конструкции для нанесения смазки, где наносят на него слой технологической смазки. Далее подают пруток для осуществления его нагрева в индукционный нагреватель обычной конструкции.
Затем подают пруток в стан поперечно-винтовой прокатки обычной конструкции, где осуществляют формообразование шаровидной заготовки. При этом получают шаровидную заготовку диаметром, большим диаметра полости матрицы на величину натяга, обеспечивающего центрирование заготовки в штампе до момента формирования в ней полости.
Затем шаровидную заготовку подают в индукционный нагреватель известной конструкции, где осуществляется нагрев заготовки перед осуществлением штамповки. Далее заготовку подают в штамп, где осуществляют закрытую объемную штамповку.
После осуществления штамповки заготовку подают в устройство для смягчающей термообработки, где осуществляют охлаждение поковки до температуры 800-850оС со скоростью 50-100оС/ч.
Осуществление охлаждения со скоростью ниже 50оС/ч вызывает образование продуктов распада аустенита низкой твердости, что затрудняет получение обработкой резанием высокого качества поверхности в связи с повышенной вязкостью и пластичностью металла.
Осуществление охлаждения со скоростью выше 100оС/ч ведет к появлению мартенситной структуры, которая существенно затрудняет обработку резанием в связи с повышенной твердостью.
Реализацию предлагаемого способа осуществляют следующим образом.
Очищенный и мытый пруток диаметром dп= 28 мм из стали 30ХН3А в устройстве для очистки и мойки прутка подали в индукционный нагреватель, где нагревали пруток до 200-300оС. Затем на пруток нанесли водно-графитовую смазку. Далее пруток нагрели в индукционном нагревателе до ковочной температуры 950+15оС.
Затем подали пруток в стан поперечно-винтовой прокатки модели АЛУ09.00.00 (шаропрокатный стан) и получили шаровидные заготовки диаметром 28 мм. Далее нагрели шаровидные заготовки в индукторе до 950+15оС и подали заготовки в штамповочный пресс КГШП усилием 1,6 МН, где осуществили процесс штамповки поковок роликов.
После штамповки поковок их температура колебалась в пределах 800-850оС. После осуществления штамповки охладили поковки со скоростью 50-100оС/ч в устройстве для смягчающей термообработки.
В результате получены поковки роликов с размерами: наружный диаметр D= 29 мм, внутренний диаметр d= 21 мм, высота Н= 31 мм. Получены стабильные размеры по разностенности не более 0,2 мм и разновысотности в диаметральном сечении не более 0,6 мм.
Исследования макроструктуры показали благоприятное расположение волокон вдоль контура стенок поковки. Узлы волокон, сосредоточенные в полюсах шаровидной заготовки, оказались смещенными в донную перемычку поковки, которая подлежит далее вырубке.
Реализация способа в конкретных условиях при осуществлении предварительного нагрева ниже 200оС перед нанесением смазки на пруток приводила к ухудшению распыливания и равномерности нанесения водно-графитовой смазки, к снижению адсорбционной способности водно-графитовой смазки.
Реализация способа в конкретных условиях при осуществлении предварительного нагрева выше 300оС перед нанесением смазки приводила к тому, что водно-графитовая смазка не смачивала поверхность прутка.
При осуществлении предварительного нагрева ниже 200оС и выше 300оС покрытие водно-графитовой смазкой было недостаточное и неравномерное по толщине.
Реализация способа в конкретных условиях при охлаждении поковок со скоростью ниже 50оС/ч приводила к образованию продуктов распада аустенита низкой твердости, что в дальнейшем затрудняло получение обработкой резанием высокого качества поверхности в связи с повышенной вязкостью и пластичностью металла.
Реализация способа при охлаждении поковок со скоростью выше 100оС/ч приводила к появлению мартенситной структуры, что существенно затрудняло последующую обработку резанием в связи с повышенной твердостью.
Проведение испытаний показало получение высокого качества деталей при осуществлении способа в указанных диапазонах параметров.
Предлагаемый способ позволяет повысить производительность процесса штамповки и качество получаемых деталей.
Способ позволяет снизить неоднородность структуры металла, обеспечить большую равномерность деформации, направленную волокнистость металла, повысить точность штамповки.
Предлагаемый способ позволяет улучшить условия работы деформирующего инструмента, что повышает его стойкость.
Высокая производительность процесса прокатки шаровидных заготовок позволяет повысить производительность способа.
Предлагаемый способ позволяет расширить номенклатуру получаемых деталей типа колец, втулок, шестерен и т. д. за счет возможности использования как шаровидных заготовок, так и шаровых, если нет необходимости совмещать ось полюсов шара с направлением деформации. (56) Авторское свидетельство СССР N 1212677, кл. В 21 J 13/02, 1984.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКИ ПОЛЫХ ДЕТАЛЕЙ, включающий формообразование шаровидной заготовки, нагрев до ковочной температуры, штамповку в матрице, отличающийся тем, что, с целью повышения качества получаемых деталей за счет уменьшения разностенности и снижения неоднородности структуры металла, перед формообразованием шаровидной заготовки осуществляют последовательно очистку и мойку прутка, нагрев его до температуры физической адсорбции смазки, нанесение смазки на пруток и нагрев его до ковочной температуры, а формообразование шаровидной заготовки осуществляют поперечно-винтовой прокаткой, при этом диаметр получаемой заготовки при ковочной температуре превышает поперечный размер полости матрицы на величину теплового расширения металла заготовки, а после процесса штамповки осуществляют охлаждение поковок, начиная с температуры рекристаллизации со скоростью 50 - 100oС/ч.
SU4864479 1990-06-05 1990-06-05 Способ горячей штамповки полых деталей RU2008995C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4864479 RU2008995C1 (ru) 1990-06-05 1990-06-05 Способ горячей штамповки полых деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4864479 RU2008995C1 (ru) 1990-06-05 1990-06-05 Способ горячей штамповки полых деталей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2008995C1 true RU2008995C1 (ru) 1994-03-15

Family

ID=21535088

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4864479 RU2008995C1 (ru) 1990-06-05 1990-06-05 Способ горячей штамповки полых деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2008995C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4633122B2 (ja) 継目無熱間仕上げ鋼管を製造するための方法およびこの方法を実施するための装置
US3927450A (en) Method of manufacturing hollow, circular-shaped workpieces
CN109773094B (zh) 大吨位超大直径铝合金异形环锻件的生产工艺
CN105921672A (zh) 一种直齿锥齿轮的等温锻造的方法
CN105945519A (zh) 一种中空管输出轴的冷锻成形工艺
CN104551669A (zh) 一种冷轧高精度无缝钢管的制造方法
CN104551667A (zh) 一种冷轧高硬度无缝钢管的制造方法
CN114367624A (zh) 一种扇形齿轮轴自动化多工位锻造生产线
US2021945A (en) Method of making blanks
CN105363825A (zh) 一种冷拔高精度缸筒管的制造方法
JPS61195725A (ja) 高強度平歯車の製造方法
RU2008995C1 (ru) Способ горячей штамповки полых деталей
CN111299481B (zh) 一种新能源汽车发动机齿轮轴闭式锻压成型工艺
CN106862879B (zh) 一种带有法兰边的中空输出轴的冷锻成形工艺
CN111347004A (zh) 一种汽车万向节叉整体件冷挤压压制成型工艺
RU1398213C (ru) Способ изготовления полуфабрикатов столовых ножей
SU1207606A1 (ru) Способ изготовлени стержневых изделий с утолщени ми на концевой и в средней част х
CN114260314B (zh) 一种径厚比大于20的钛合金无缝管坯的制造方法
RU2354483C1 (ru) Способ изготовления сосудов
SU1315048A1 (ru) Способ изготовлени профильных труб,преимущественно толстостенных
SU1592081A1 (ru) Способ изготовления наружных колец подшипников симметричного профиля
JPH11254077A (ja) 高強度、高靱性金型の製造方法
SU555961A1 (ru) Способ ковки поковок типа валков с осевым отверстием из слитков
RU2088393C1 (ru) Способ изготовления корпусов снарядов
US2083466A (en) Manufacture of tubes