RU2062154C1 - Способ правки длинномерной заготовки - Google Patents
Способ правки длинномерной заготовки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2062154C1 RU2062154C1 RU92012740A RU92012740A RU2062154C1 RU 2062154 C1 RU2062154 C1 RU 2062154C1 RU 92012740 A RU92012740 A RU 92012740A RU 92012740 A RU92012740 A RU 92012740A RU 2062154 C1 RU2062154 C1 RU 2062154C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- workpiece
- dressing
- wire
- magnetic field
- zone
- Prior art date
Links
Landscapes
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
Abstract
Сущность изобретения: нагретую заготовку подвергают колебаниям посредством протягивания ее через отверстие в ферромагнитной пластине, размещенной во вращающемся магнитном поле. Такая совокупность приемов обеспечивает повышение точности правки без снижения механических свойств заготовки и возможность правки заготовок, не гарантирующих их взаимодействие с магнитным полем. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области обработки материалов давлением и может быть использовано в машиностроении, радиоэлектронике, электротехнике, медицинской технике и в производстве композиционных материалов.
Известен способ правки длинномерной заготовки, включающий непрерывное движение натянутой длинномерной заготовки через зону правки и нагрев ее в этой зоне.
Задача изобретения заключается в обеспечении возможности высокоточной правки длинномерной заготовки без внесения при этом в нее поверхностных и прочностных дефектов.
Технический результат достигается за счет того, что в способе правки длинномерной заготовки, включающей непрерывное движение натянутой длинномерной заготовки через зону правки и нагрев ее в этой зоне, осуществляют непрерывное возбуждение поперечных колебаний нагретой длинномерной заготовки в зоне правки посредством взаимодействия заготовки со свободно надетым на нее кольцом из ферромагнитного материала, приводимым в движение внешним вращающимся магнитным полем.
На чертеже представлена схема установки для правки. Заготовка 1 роликами протяжки 2 подается через токосъемники 3, успокоители колебаний 4, вентиляторы воздушного охлаждения 5, электромагнит 6 генератора колебаний, кольцо 7 из ферромагнитного материала и ролики 8 регулировки натяжения. Стрелка указывает направление протяжки заготовки. Для варианта нагрева заготовки с помощью трубчатой печи расположение последней показано на чертеже пунктиром. При использовании этого способа нагрева токосъемники 3 и вентиляторы 5 не нужны.
Зоной правки является участок между успокоителями колебаний 4. Нагрев заготовки производится постоянным электрическим током, подводимым к ней от стабилизированного источника питания / на черт. не показан/ через токосъемники 3. Последние выполнены в виде легких подпружиненных графитовых пластинок и исключают возможность возникновения электрической дуги при протекании тока. Вентиляторы 5 служат для предотвращения перегрева заготовки в начале и в конце зоны правки, где вследствие малой амплитуды колебаний естественная теплоотдача заготовки значительно ниже, чем в средней части зоны правки. Кроме того, первый по ходу движения заготовки вентилятор охлаждает ее в области соприкосновении с сердечником генератора.
Точность правки заготовки на описанной установке существенно зависит от величины "угла правки" α=/A/L/•360o, где A максимальная амплитуда колебаний заготовки, L длина зоны правки, т. е. расстояние между успокоителями 4.L приблизительно равно максимальной длине волны колебаний. Угол a определяет угол раствора конуса, образуемого колеблющейся заготовкой в конце зоны правки, где происходит окончательная точная рихтовка заготовки. Наивысшая точность правки достигается при значениях угла a9, лежащих в пределах от 5o до 7o. Другим условием качественной правки является условие реализации достаточно большого числа (порядка 1000 и более) рихтующих перегибов каждого участка заготовки за время его обработки. Это условие приблизительно эквивалентно условию wL/V> 5006, где V скорость протяжки заготовки /м/сек./, L длина зоны правки /м/, w частота вращения магнитного поля в генераторе колебаний /Гц/.
Пример. Правке подвергают нагартованную проволоку диаметром 0,35 мм из коррозионно-стойкой аустенитной стали 12Х18Н10Т /ГОСТ 18143-72/. Исходная проволока имеет радиус кривизны в пределах от 100 до 300 мм. Правку осуществляют в следующем режиме: температура проволоки 800 830oC, максимальная амплитуда колебаний проволоки A 15 мм, длина зоны правки L 900 мм, скорость протяжки проволоки V 0,06 м/сек, частота вращения магнитного поля генератора колебаний w= 50Гц. При таком режиме угол a 6o, а величина wL/V =750/#//17,. Натяжение проволоки равно 6H и составляет 20 25% от натяжения обрыва проволоки при указанной температуре.
Электромагнит имеет конструкцию, аналогичную конструкции статора типичного асинхронного электродвигателя, и создает в рабочей области вращающееся магнитное поле круговой поляризации. Кольцо по своей конструкции является тонким диском с диаметром внутреннего отверстия d1 (25 - 30)d, где d диаметр рихтуемой заготовки, и с внешним диаметром d2 (0,3 0,4)D, где D диаметр рабочей области электромагнита; толщина кольца составляет (1,5 2)d. Кольцо изготавливают из материала с высокой магнитной проницаемостью типа электротехнической стали Э310.
Принцип действия генератора колебаний состоит в следующем.
При включении электромагнита в его рабочей области создается вращающееся магнитное поле, намагничивающее сердечник генератора и стремящееся вовлечь его во вращение вокруг проволоки с частотой, равной частоте вращения поля. Однако за счет того, что сердечник взаимодействует с упруго натянутой проволокой, имеющей частоты собственных поперечных колебаний на нижних гармониках, несоизмеримые с частотой вращения магнитного поля / выполнение этого условия обеспечивают регулировкой натяжения нагретой длинномерной заготовки/, резонансный /синхронный с полем/ режим вращательного движения сердечника оказывается неустойчивым.
В результате правки получают практически прямолинейную проволоку, имеющую среднестатическую стрелу прогиба 0,6% от длины исследованных образцов /измерения проводились на партиях подряд взятых образцов длиной 200 мм/. Сравнительное микроскопирование исходной и обработанной проволок показывает, что класс чистоты поверхности проволоки после правки не снижается. Термическое воздействие на проволоку, возникающее в процессе правки, не приводит к ее разупрочнению, поскольку относительно невысокий нагрев и его малая длительность / проволока проводит на участке правки 15 сек./, имеющие место при данном способе, не приводят к рекристаллизации поверхностного нагартованного слоя проволоки. Более того, измерения показывают, что такое воздействие повышает прочность проволоки; это связано с тем, что при используемых температурах нагрева /800 830oC в стали происходит быстрое выделение упрочняющей карбидной фазы.
Способ позволяет производить правку заготовки при ее натяжении, составляющем 20% и менее от натяжения разрыва. Это возможно потому, что многократная рихтующая деформация изгиба заготовки индуцируется ее поперечными колебаниями, возбуждение которых возможно при весьма слабых продольных натяжениях. Эта особенность позволяет производить качественную правку заготовок, обладающих малой прочностью на разрыв / например, проволок из цветных металлов, либо заготовок очень малого диаметра/.
Следует отметить, что помимо правки металлической проволоки, способ может быть использован для выпрямления длинномерных изделий, изготовленных из других материалов, в частности из различных пластмасс. Для этого нагрев материала до температуры его размягчения осуществляют с помощью установленной в зоне правки трубчатой печи.
Claims (1)
- Способ правки длинномерной заготовки, включающий непрерывное движение натянутой длинномерной заготовки через зону правки и нагрев ее в зоне правки, отличающийся тем, что осуществляют непрерывное возбуждение поперечных колебаний нагретой длинномерной заготовки в зоне правки посредством взаимодействия заготовки со свободно надетым на нее кольцом из ферромагнитного материала, приводимым в движение внешним вращающимся магнитным полем.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU92012740A RU2062154C1 (ru) | 1992-12-18 | 1992-12-18 | Способ правки длинномерной заготовки |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU92012740A RU2062154C1 (ru) | 1992-12-18 | 1992-12-18 | Способ правки длинномерной заготовки |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU92012740A RU92012740A (ru) | 1995-07-27 |
RU2062154C1 true RU2062154C1 (ru) | 1996-06-20 |
Family
ID=20133884
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU92012740A RU2062154C1 (ru) | 1992-12-18 | 1992-12-18 | Способ правки длинномерной заготовки |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2062154C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2778925C1 (ru) * | 2021-10-25 | 2022-08-29 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий" | Способ правки пластиковых поддонов |
-
1992
- 1992-12-18 RU RU92012740A patent/RU2062154C1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2778925C1 (ru) * | 2021-10-25 | 2022-08-29 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий" | Способ правки пластиковых поддонов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP4189143B2 (ja) | 低鉄損一方向性電磁鋼板の製造方法 | |
US5354963A (en) | Process and a device for continuous surface treatment of rod-shaped, longitudinally extended materials with metal surfaces using a magnetically displaced plasma arc | |
US4645547A (en) | Loss ferromagnetic materials and methods of improvement | |
US4159686A (en) | Process for smoothing the eye of a needle and needle made thereby | |
RU2548544C2 (ru) | Способ быстрого нанесения насечек с помощью лазера | |
JP4772924B2 (ja) | 方向性電磁鋼板及びその製造方法 | |
JP3777285B2 (ja) | ソーワイヤ | |
RU2062154C1 (ru) | Способ правки длинномерной заготовки | |
JPS5894789A (ja) | 長手方向に進行する平担で矩形の金属製品の磁気誘導に依る加熱装置 | |
CN113210862B (zh) | 一种高牌号硅钢的穿带激光焊接方法 | |
JPH086163B2 (ja) | 金属工作物のゾーン焼鈍法 | |
US7011720B2 (en) | Double-taper steel wire and continuous heat treating method and device therefor | |
SU688309A1 (ru) | Способ сварки трением | |
FI78120C (fi) | Foerfarande foer framstaellning av cylindriska ihaoliga arbetsstycken. | |
KR19990028972A (ko) | 긴 코일로 전기 테이프를 감는 방법 | |
SU844112A1 (ru) | Устройство дл получени ленточныхСпиРАлЕй из пРОВОлОКи | |
RU2376391C1 (ru) | Устройство для обработки деталей | |
SU1527284A1 (ru) | Способ изготовлени стальных изделий | |
JPH09184016A (ja) | 形鋼ロールの焼入れ法 | |
JP3426329B2 (ja) | ボンディングワイヤの製造方法及びその製造装置 | |
JP5260931B2 (ja) | 誘導加熱用コイル及び高周波熱処理装置 | |
RU1695704C (ru) | Способ обработки поверхности изделий дуговым разр дом в вакууме | |
SU1625647A1 (ru) | Способ восстановлени деталей | |
SU1245391A1 (ru) | Способ термопластического деформировани металлов | |
JP2015093307A (ja) | 鋳造熱処理装置 |