RU207657U1 - Плавающая оправка для волочения труб с ультразвуковыми колебаниями - Google Patents

Плавающая оправка для волочения труб с ультразвуковыми колебаниями Download PDF

Info

Publication number
RU207657U1
RU207657U1 RU2020128391U RU2020128391U RU207657U1 RU 207657 U1 RU207657 U1 RU 207657U1 RU 2020128391 U RU2020128391 U RU 2020128391U RU 2020128391 U RU2020128391 U RU 2020128391U RU 207657 U1 RU207657 U1 RU 207657U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mandrel
link
ultrasonic vibrations
working
links
Prior art date
Application number
RU2020128391U
Other languages
English (en)
Inventor
Клим Андреевич Комаров
Олег Геннадьевич Дроздов
Сергей Николаевич Свидунович
Сергей Михайлович Небогов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Терра-сталь Групп"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Терра-сталь Групп" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Терра-сталь Групп"
Priority to RU2020128391U priority Critical patent/RU207657U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU207657U1 publication Critical patent/RU207657U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C3/00Profiling tools for metal drawing; Combinations of dies and mandrels
    • B21C3/16Mandrels; Mounting or adjusting same

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metal Extraction Processes (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к технологии обработки металлов давлением с применением ультразвука и может быть использована при изготовлении полых изделий волочением на оправке, например, труб из нержавеющих сталей.Плавающая оправка для волочения труб с ультразвуковыми колебаниями включает последовательно расположенные коническую направляющую со скругленной фаской, рабочий цилиндрический участок, рабочий конический участок, нерабочие цилиндрические участки, заднюю фаску и два образующих звена, отделяемых по мере их износа, она имеет резонансные размеры, кратные четверти длины ультразвуковой волны, распространяемой в материале, из которого она изготовлена, имеет звенья, у которых центры тяжести и геометрические центры расположены в очаге деформации в месте пучности ультразвуковых колебаний, а каждое звено выполняется с резонансными размерами и на заходе каждое звено снабжено конической направляющей со скругленной фаской, первый нерабочий цилиндрический участок каждого звена на выходе имеет скругленную фаску, каждое звено снабжено выемкой и вторым нерабочим цилиндрическим участком, размеры которой выполняются так, чтобы центры тяжести и геометрические центры были расположены в очаге деформации в месте пучности ультразвуковых колебаний.Плавающая оправка для волочения труб с ультразвуковыми колебаниями с несколькими звеньями позволяет значительно повысить срок ее службы за счет сокращения удельных затрат на ее изготовление, в том числе путем уменьшения трудоемкости и сокращения времени по настройке оборудования и установке заготовок.При реализации полезной модели точность внутреннего диаметра трубы повысилась на 10-12%, шероховатость поверхности снизилась на 15% за счет более точного направления оправки, выглаживания микронеровностей под воздействием ультразвуковых колебаний, также на 30% снизилась трудоемкость изготовления оправок.

Description

Полезная модель относится к технологии обработки металлов давлением с применением ультразвука при волочении и может быть использована при изготовлении труб, например, труб из нержавеющих сталей.
Уровень техники
Известна стальная монолитная самоустанавливающаяся оправка, содержащая последовательно расположенные переднюю фаску, рабочий цилиндрический участок, рабочий конический участок, нерабочий цилиндрический участок большего диаметра, заднюю фаску и хвостовик [Шапиро, В.Я. Бухтовое волочение труб / B.Я. Шапиро, В.И. Уральский. - М: Металлургия, 1972. - с. 115, рис. 33, а. - 2]. Данная оправка выполнена с высокой точностью размеров и, соответственно, позволяет получить трубы с большей точностью внутреннего диаметра. Высокая точность размеров оправки в данном случае обусловлена применением при изготовлении технологических приливов с выполненными в них центрами, используемыми при обработке ее поверхности.
Недостатком данной оправки является то, что при волочении труб малого внутреннего диаметра (менее 14 мм) не всегда возможно выполнить с требуемой точностью центра непосредственно в теле оправки (ввиду малости ее размеров). Поэтому при обработке в центрах используют дополнительные прибыльные элементы, расположенные с торцов обрабатываемой детали и имеющие диаметр, превышающий размер цилиндрического участка большего диаметра. Наличие этих прибыльных элементов существенно увеличивает расход металла при изготовлении оправок. Кроме того, в случае изготовления нескольких комплектов одного типоразмера оправок данного вида, даже при использовании копиров, отклонения размеров в партии оправок будут иметь место, соответственно достичь требуемой точности в партии труб в полной мере невозможно.
Наиболее близким аналогом является стальная монолитная самоустанавливающаяся оправка для волочения труб (патент РФ №134087, МПК В21С 3/16, дата публикации: 10.11.2013). Стальная монолитная самоустанавливающаяся оправка для волочения труб включает последовательно расположенные переднюю фаску, рабочий цилиндрический участок, рабочий конический участок, нерабочий цилиндрический участок большего диаметра и заднюю фаску, образующие звено, согласно предлагаемому техническому решению, количество звеньев должно быть не менее двух.
Недостатком данного технического решения является то, что стальную монолитную самоустанавливающуюся оправку для волочения труб невозможно использовать с ультразвуком, так как ее размеры выполнены не резонансными, поэтому ультразвуковые колебания в процессе волочения будут глушиться, и эффективность ультразвукового воздействия на очаг деформации резко снизится. Оправка по данному техническому решению имеет острые кромки при сопряжении диаметров, приводящие при ее установке к получению рисок на внутренней поверхности трубы, которые после деформирования заготовки переходят во внутренние дефекты тела трубы. В процессе волочения возникают автоколебания, которые приводят к волнистости внутренней поверхности и снижают точность по толщине стенки трубы. Кроме того, рабочие поверхности известной оправки не имеют защитного износостойкого покрытия и быстро изнашиваются.
Задачи, стоявшие перед авторами настоящей полезной модели, заключались в повышении эффективности волочения за счет воздействия ультразвука на деформируемую трубу, максимальной концентрации ультразвуковых колебаний в очаге деформации при волочении трубы и повышение качества труб после волочения за счет выполнения оправки с резонансными размерами, исключения автоколебаний, дефектов, скруглений острых кромок оправки и повышения точной самоустановки вследствие ее плавающей ориентации.
Технический результат полезной модели - повышение эффективности передачи ультразвуковых колебаний в очаг деформации при волочении труб, улучшение качества труб за счет повышения точности внутреннего диаметра трубы, снижения шероховатости внутренней поверхности и повышение износостойкости рабочих поверхностей.
Указанный технический результат достигается путем выполнения плавающей оправки для волочения труб с ультразвуковыми колебаниями, содержащей последовательно расположенные звенья, каждое из которых включает коническую направляющую, переднюю фаску, рабочий цилиндрический участок, рабочий конический участок, не рабочий цилиндрический участок, заднюю фаску и два образующих звена, отделяемые по мере износа оправки, причем оправка имеет резонансные размеры кратные четверти длины ультразвуковой волны, распространяемой в материале каждого звена, из которого оно изготовлено, имеет звенья, у которых рабочие конические участки расположены в местах пучности ультразвуковых колебаний, а каждое звено выполняется с резонансными размерами, на заходе каждое звено снабжено конической направляющей со скругленной фаской, первый нерабочий цилиндрический участок каждого звена на выходе имеет скругленную фаску, каждое звено снабжено выемкой и вторым нерабочим цилиндрическим участком, размеры которой выполняются так, чтобы центры тяжести и геометрические центры были расположены в очаге деформации в месте пучности ультразвуковых колебаний. На рабочие поверхности оправки наносится износостойкое покрытие.
Существо полезной модели поясняется следующим чертежом.
Фиг. 1. Плавающая оправка для волочения труб с ультразвуковыми колебаниями.
Изображенная на фиг. 1 плавающая оправка для волочения труб с ультразвуковыми колебаниями включает звенья, состоящих из двух развернутых оправок относительно друг друга и изготовленных за одно целое, каждая из которых включает коническую направляющую 1 со скругленной фаской 2, рабочий цилиндрический участок 3, рабочий конический участок 4, не рабочий цилиндрический участок 5, скругленные фаски 6 с пучностями ультразвуковых колебаний ζmax, показанных на эпюре 7 и имеет два звена. Для повышения износостойкости на поверхность оправки нанесено износостойкое покрытие, например, нитрид титана.
Резонансный размер оправки вычисляется из условия кратности ее размеров четверти длины ультразвуковой волны, распространяемой в материале оправки по формуле:
L=λ/4,
где L длина оправки,
λ=с/ƒ, с - скорость звука в материале оправки в м/с, ƒ - частота колебаний 1/с.
Так, например, для стали:
с=6100 м/с. При рабочей ультразвуковой частоте ƒ=22000 1/с:
L=6100/22000:4=0,069 м или 69 мм.
Пример использования предлагаемой оправки.
Плавающая оправка для волочения труб с ультразвуковыми колебаниями работает следующим образом.
Один из концов трубы-заготовки для волочения предварительно заковывают для получения головки. С не закованного конца трубы совместно с определенной порцией смазки в полость трубы вводят плавающую оправку для волочения труб с ультразвуковыми колебаниями и перемещают ее до упора первого звена оправки в закованный конец трубы. После этого закованный конец трубы вставляют в волоку, захватывают тянущим механизмом волочильного стана, включают ультразвук и протягивают трубу-заготовку на требуемый размер с одновременной подачей технологической смазки на наружную поверхность трубы. При этом ультразвуковые колебания передаются на оправку от ультразвукового генератора через преобразователи, волновод, волоку и материал протягиваемой трубы (на фиг. 1 не показаны). Износостойкое покрытие поверхности оправки нитридом титана предотвращает налипание деформируемого материала при волочении на нее и повышает ее износостойкость. После волочения трубы ультразвук отключают, оправку очищают от остатков смазки, визуально оценивают состояние поверхностей 3 и 4 ее первого звена и повторяют ранее описанный цикл до появления признаков износа или повреждения рабочих поверхностей 3 и 4. В случае выявления дефектов на рабочих поверхностях оправки, а также изменения размеров его поверхностей 3 и 4 превышающих допустимое отклонение, производят отделение изношенной оправки, например, путем абразивной резки в плоскости разделения 8 (фиг. 1).
Затем перечисленные переходы повторяют. Отделение изношенных частей оправки производят до тех пор, пока не останется одна рабочая оправка. После износа последней оправки плавающую оправку заменяют на новую.
Высокая точность внутреннего диаметра и толщины стенки тянутых труб достигается за счет выполнения на одной оправке звеньев, имеющих конические направляющие, рабочие цилиндрические и конические участки со скругленными фасками посредством осуществления операций черновой и чистовой обработки одновременно для нескольких звеньев оправки, то есть изготовления многозвенной оправки с одной установки и в виде одной детали. С увеличением числа звеньев длина оправки увеличивается, но остается резонансной, так как каждое звено выполнено резонансным. Большая длина упрощает введение оправки в полость трубы и обеспечивает лучшее центрирование ее в трубе, что также способствует повышению точности тянутых труб.
Увеличенная длина и площадь поверхности плавающей оправки для волочения труб с ультразвуковыми колебаниями дает возможность подачи совместно с ней в очаг деформации большего количества технологической смазки, которая способствует передаче ультразвука в очаг деформации. Переходные участки между звеньями оправки, являются соответствующими зонами накопления технологической смазки, которая в процессе осуществления пластической деформации вовлекается в очаг деформации, обеспечивая требуемый характер трения на контакте металла трубы с инструментом.
Плавающая оправка для волочения труб с ультразвуковыми колебаниями с несколькими звеньями позволяет значительно повысить срок ее службы, за счет сокращением удельных затрат на ее изготовление, в том числе путем уменьшения трудоемкости ее изготовления за счет сокращения времени по настройке оборудования и установке заготовок.
При реализации изобретения точность внутреннего диаметра трубы повысилась на 10-12%, шероховатость поверхности снизилась на 15% за счет более точного направления оправки, выглаживания микронеровностей под воздействием ультразвуковых колебаний, также на 30% снизилась трудоемкость изготовления оправок.

Claims (5)

1. Плавающая оправка для волочения труб с ультразвуковыми колебаниями, содержащая последовательно расположенные звенья, каждое из которых включает коническую направляющую, переднюю фаску, рабочий цилиндрический участок, рабочий конический участок, нерабочий цилиндрический участок, заднюю фаску и два образующих звена, отделяемых по мере износа оправки, отличающаяся тем, что она имеет резонансные размеры, кратные четверти длины ультразвуковой волны, распространяемой в материале каждого звена, из которого оно изготовлено.
2. Оправка по п. 1, отличающаяся тем, что последовательно расположенные звенья состоят из двух оправок, развернутых относительно друг друга и изготовленных за одно целое.
3. Оправка по п. 1, отличающаяся тем, что на заходе и выходе каждое последовательно расположенное звено выполнено с конической направляющей со скругленной фаской.
4. Оправка по п. 1, отличающаяся тем, что нерабочие цилиндрические участки каждого звена на входе и выходе выполнены со скругленными фасками.
5. Оправка по п. 1, отличающаяся тем, что поверхность оправки выполнена с износостойким покрытием.
RU2020128391U 2020-08-26 2020-08-26 Плавающая оправка для волочения труб с ультразвуковыми колебаниями RU207657U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020128391U RU207657U1 (ru) 2020-08-26 2020-08-26 Плавающая оправка для волочения труб с ультразвуковыми колебаниями

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020128391U RU207657U1 (ru) 2020-08-26 2020-08-26 Плавающая оправка для волочения труб с ультразвуковыми колебаниями

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU207657U1 true RU207657U1 (ru) 2021-11-09

Family

ID=78467147

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020128391U RU207657U1 (ru) 2020-08-26 2020-08-26 Плавающая оправка для волочения труб с ультразвуковыми колебаниями

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU207657U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU144140A1 (ru) * 1961-07-14 1961-11-30 В.И. Коршунов Устройство дл волочени проволоки с применением ультразвука
DE2253351B2 (de) * 1971-11-05 1974-10-17 Aluminium Suisse S.A., Chippis (Schweiz) Vorrichtung zur magnetischen Verformung rohrförmiger, metallischer Werkstücke
RU134087U1 (ru) * 2013-06-24 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) Стальная монолитная самоустанавливающаяся оправка для волочения труб

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU144140A1 (ru) * 1961-07-14 1961-11-30 В.И. Коршунов Устройство дл волочени проволоки с применением ультразвука
DE2253351B2 (de) * 1971-11-05 1974-10-17 Aluminium Suisse S.A., Chippis (Schweiz) Vorrichtung zur magnetischen Verformung rohrförmiger, metallischer Werkstücke
RU134087U1 (ru) * 2013-06-24 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) Стальная монолитная самоустанавливающаяся оправка для волочения труб

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102527767B (zh) 高精密液压油缸用冷拔焊管制造工艺
CN105817840A (zh) 一种无缝钢管加工生产工艺
RU207657U1 (ru) Плавающая оправка для волочения труб с ультразвуковыми колебаниями
UA96403C2 (ru) Способ изготовления полых поковок и ковочный комплексов для его осуществления
JP2011121068A (ja) スウェージング加工方法、スウェージング加工装置、およびスウェージング金型
RU134087U1 (ru) Стальная монолитная самоустанавливающаяся оправка для волочения труб
US20060218985A1 (en) Tube with high dimensional accuracy, and method and device for manufacturing the tube
JPH01130822A (ja) 金属管の表面加工方法
RU2733522C1 (ru) Способ обработки передельных горячекатаных труб-заготовок из стали для получения бесшовных холоднокатаных труб высокой точности
JP3085762B2 (ja) 厚肉細径管の製造方法
RU2527541C1 (ru) Устройство для ротационной вытяжки тонкостенных оболочек
CN207929782U (zh) 一种有刮尘功能的冷拔模具
CN112547822A (zh) 一种铝合金管材拉拔成型的内芯
JP2010089103A (ja) スプラインの塑性加工方法
EP0326085B1 (en) Production of nozzle member
KR100665977B1 (ko) 고치수 정밀도 관과 그 제조방법 및 제조장치
RU2800273C1 (ru) Способ обработки труб-заготовок из стали для получения холоднокатаных труб
US2843862A (en) Header die with concavity in wall portion of aperture for holding upset blank therein
CN108380680A (zh) 一种有刮尘功能的冷拔模具
RU2393039C1 (ru) Устройство для ротационного выглаживания цилиндрических оболочек
JP2006181611A (ja) 表面品質の良好な高寸法精度管の高能率製造方法
RU2291764C1 (ru) Комбинированный инструмент для обработки отверстий иглофрезерованием с упрочнением
RU2070464C1 (ru) Способ производства прецизионных труб и радиально-ковочная машина для его осуществления
RU208039U1 (ru) Устройство для волочения труб с радиальными ультразвуковыми колебаниями
RU2812165C1 (ru) Валок прошивного стана