RU2092259C1 - Матрица для прессования изделий (варианты) - Google Patents

Матрица для прессования изделий (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2092259C1
RU2092259C1 RU95108793A RU95108793A RU2092259C1 RU 2092259 C1 RU2092259 C1 RU 2092259C1 RU 95108793 A RU95108793 A RU 95108793A RU 95108793 A RU95108793 A RU 95108793A RU 2092259 C1 RU2092259 C1 RU 2092259C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
matrix
grooves
metal
pressing
depth
Prior art date
Application number
RU95108793A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95108793A (ru
Inventor
В.М. Жигалкин
С.Ю. Заводчиков
В.А. Котрехов
А.Ф. Лосицкий
Ю.П. Шевнин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод"
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 Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод"
Priority to RU95108793A priority Critical patent/RU2092259C1/ru
Publication of RU95108793A publication Critical patent/RU95108793A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2092259C1 publication Critical patent/RU2092259C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Extrusion Of Metal (AREA)

Abstract

Сущность: матрица для прессования изделий выполнена с размещенными на ее формообразующем участке каналами переменной глубины. По одному варианту выполнения каналы имеют форму радиально ориентированных асимметричных клиновидных пазов. По другому варианту каналы выполнены в виде ориентированных пазов переменного профиля. Пазы имеют чашеобразную форму. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к матрицам для прессования.
С целью снижения анизотропии механических свойств прессуемых изделий, применяют способы прессования, при которых истекающему металлу прессуемой заготовки в очаге деформации придают принудительное вращательное движение. Известен способ, при котором вращательное движение истекающему металлу придают за счет выполнения матрицы с рабочим профилем в виде многозаходной гайки с глубиной резьбы, уменьшающейся до нуля к выходу канала матрицы [1] При этом происходит выравнивание свойств металла в поперечном и продольном направлениях. Матрица предназначена для прессования труднодеформируемых материалов.
Однако при прессовании пластичных металлов, например циркониевых, медных, титановых и других сплавов, в результате того, что винтовые каналы рабочего профиля матрицы имеют одинаковый по сечению профиль, а скорости истечения деформируемого металла на входе и выходе из канала различны, в теле металла, находящегося в канале, происходят нарушения сплошности, которые в виде сколов, трещин попадают в тело отпрессованного изделия.
Кроме того, при прессовании пластичных металлов каналы такой матрицы уже в начале процесса подвергаются интенсивному налипанию прессуемого металла и в дальнейшем истечение идет металл по металлу, что приводит к прекращению процесса кручения истекающего металла и получению на наружной поверхности дефектов, удаление которых требует дополнительной механической обработки. Матрица после прессования требует ремонта или становится непригодной для дальнейшего употребления.
Целью изобретения является создание матрицы, улучшающей качество пресс-изделий, и повышение срока эксплуатации матрицы.
Указанные цели достигаются тем, что:
1. каналам, выполненным в теле формообразующего конического участка матрицы, придают форму ориентированных в радиальном направлении асимметричных клиновидных пазов, обращенных основаниями к очку матрицы, глубина которых сходит на нет вблизи основания и вершины формообразующего конуса;
2. по второму варианту каналы выполняют в виде ориентированных в направлении от наружного диаметра формообразующего конуса к очку матрицы пазов переменного профиля, ограниченного сопрягаемыми между собой криволинейными кромками. При этом пазы имеют в любом продольном или поперечном сечении чашеобразую форму, где глубина пазов сходит на нет вблизи их кромок.
Выполнение каналов матрицы по первому варианту в виде асимметричных по форме клиновидных пазов переменного сечения, увеличивающегося в направлении к очку матрицы, позволило закрутить металл циркониевого сплава Э-125, истекающий из заготовки ф298 мм в трубу ф137х103 мм, на угол до 200 угловых градусов. В результате получено пресс-изделие с однородной структурой и текстурой по всей длине и сечению. Этому способствует асимметричность клиновидного паза, в результате чего истекающий металл входит в сами пазы и в очко матрицы без разрыва поля скоростей.
Еще на больший угол позволяет закрутить металл пресс-изделий матрица, выполненная по варианту 2. С ее помощью изготавливали гильзу ф33х22 мм из заготовки ф84 мм циркониевого сплава Э-635. Угол закрутки составил 220 угловых градусов. Чашеобразная форма пазов, образованных сопрягаемыми между собой криволинейными кромками, способствует равномерному захвату пазами и плавному перемещению внутри них в направлении к очку матрицы оптимальных объемов истекающего металла.
Известна матрица для гидропрессования изделий [2] в которой с целью повышения пластичности деформируемого материала на ее формообразующей части выполнены впадины и выступы, профилированные таким образом, что их смежные боковые поверхности на входе имеют различную осевую протяженность. Но в отличии от известной в заявляемой матрице боковые поверхности пазов (а следовательно и выступов) имеют различную осевую протяженность по всей их длине, а также иную ориентацию в радиальном направлении. Угол формообразующего конуса матрицы для гидропрессования значительно меньше угла конуса матрицы для обычного прессования, что не позволяет получать большие углы кручения истекающего металла.
На фиг. 1 изображено сечение; на фиг. 2 общий вид заявляемой матрицы для прессования изделий; на фиг. 3 сечение, а на фиг. 4 общий вид варианта заявляемой матрицы; на фиг. 5 сечение ручья матрицы, изображенной на фиг. 3, 4; на фиг. 6 фото матрицы для прессования прутка.
Рабочая поверхность матрицы 1 образована выполненным внутри матрицы конусом 2 с углом при вершине α, в нашем случае a120o. В теле конуса 2 выполнены с шагом b45o восемь ручьев 3 клиновидной формы, ориентированных в направлении от основания конуса к его вершине (очку матрицы d). При этом вершина каждого ручья 3 расположена у основания конуса 2. Ручей 3 имеет переменную по сечению глубину, от нуля при вершине и у основания конуса 2 до h=2 мм, как это изображено на фиг. 1. Как видно из фиг. 2, одна из стенок 4 ручья 3 длиннее другой стенки 4, т.е. клин асимметричен. Угол a2 наклона стенок 4 ручья 3 определяет угол и скорость закручивания истекающего металла в зависимости от свойств исходной заготовки. Для гильзы из сплава Э-125 он составил α217o, (D=300 мм, d=137 мм). Для предотвращения механического среза слоев металла в процессе прессования кромки стенок 4 ручьев 3 скруглены.
В матрице (фиг. 3, 4, 5) для прессования гильзы из сплава Э-635 в теле конуса 2 выполнены с шагом β145o25'41" семь одинаковых вытянутых вдоль образующих конуса 2 ручьев 3 переменной глубины и профиля. Профиль ручья ограничен выполненными по эвольвентам и сопряженными между собой кромками 4, 5. Глубина ручьев 3 колеблется от нулевых значений по краям кромок 4 и 5 до значение h1 3 мм, h2 3 мм, D1 110 мм, d1 41 мм, α390o. Форма ручьев и их глубина определяют усилие прессования, скорость и угол закручивания истекающего металла, в свою очередь определяющими физико-механические свойства получающегося в процессе прессования изделия.
Для прессования прутков из сплава Э-635 была изготовлена матрица, изображенная на фиг. 6. Особенность ее конструкции заключается в том, что использованы более сложного вида эвольвенты профиля ручья, увеличен угол кручения и длина участка истечения металла. Данная конструкция обеспечивает получение прутков с повышенными механическими свойствами, равномерным структурным состоянием и позволяет снизить длину пресс-утяжины.
Процесс прессования с использованием указанных матриц осуществляется следующим образом. Разогретая до температуры прессования цилиндрическая заготовка с плоскими торцами загружается в контейнер пресса. В начальный момент, при распрессовке в заходной части рабочего конуса матрицы под действием усилия пресс штемпеля металл начинает заполнять полости направляющих ручьев. Истекающий металл одновременно с поступательным начинает вращательное движение. При подходе к калибрующему участку очка матрицы глубина направляющих ручьев постепенно сходит на нет, происходит сглаживание профилированных участков металла заготовки, но за счет следующих порций металла, получающих вращательное движение в очаге деформации, процесс происходит в течение всего цикла прессования. Для уменьшения коэффициента трения истекающего металла, контактирующего с поверхностями матрицы и иглы, на указанные поверхности наносится коллоидно-графитовая смазка типа ЛПВ. На конечной стадии прессования, когда масса прессуемого металла существенно уменьшается, поддержанию вращательного движения способствует инерционность находящегося в движении отпрессованного изделия. Выполнение направляющих ручьев в виде ориентированных в направлении от наружного диаметра матрицы к ее очку пазов переменной глубины и профиля, ограниченного сопрягаемыми между собой криволинейными (в нашем случае в виде эвольвент) кромками способствует течению металла в радиальном направлении (в отличии от обычного прямого истечения, где течение в основном в тангенциальном направлении), что обеспечивает получение прессованных изделий с новыми наперед заданными свойствами.
При прессовании труб из циркониевых сплавов с использованием заявляемой матрицы удалось повысить предел прочности металла труб, а предельная деформация в окружном направлении стала больше в 14,5 раз, чем при штатном прессовании (с прямым истечением металла). Относительное удлинение труб на готовом размере в окружном направлении увеличилось в 1,5 раза, что существенно улучшило эксплуатационные свойства труб из циркониевых сплавов, работающих в атомных реакторах.
Аналогичные результаты были получены при прессовании с помощью заявляемой матрицы труб из титанового сплава 3B и стали 12XH3A.
В настоящее время на "Чепецком механическом заводе" успешно прошли производственные испытания заявляемых матриц. Испытания показали возможность сокращения числа проходов при дальнейшей прокатке трубных изделий за счет использования полученного при прессовании резерва пластичности, равномерного структурного состояния и текстуры по длине и сечению прессованного изделия. Трубы имеют более равномерные механические свойства по сравнению с трубами, полученными с применением прессования с прямым истечением металла.
По мнению заявителя, изобретение может быть использовано также при производстве прутков и проволоки, изделий из порошковых материалов, с заранее заданными свойствами.

Claims (3)

1. Матрица для прессования изделий с выполненными в теле ее формообразующего участка каналами переменной глубины, отличающаяся тем, что каналы имеют форму ориентированных в радиальном направлении асимметричных клиновидных пазов, обращенных основаниями к очку матрицы, глубина которых сходит на нет вблизи основания и вершины формообразующего конуса.
2. Матрица для прессования изделий с выполненными в теле ее формообразующего участка каналами переменной глубины, отличающаяся тем, что каналы выполнены в виде ориентированных в направления от наружного диаметра к очку матрицы пазов переменного профиля, ограниченного сопрягаемыми между собой криволинейными кромками.
3. Матрица по п.2, отличающаяся тем, что пазы, ограниченные криволинейными кромками, имеют в любом продольном или поперечном сечениях чашеобразную форму, где глубина пазов сходит на нет вблизи их кромок.
RU95108793A 1995-05-30 1995-05-30 Матрица для прессования изделий (варианты) RU2092259C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95108793A RU2092259C1 (ru) 1995-05-30 1995-05-30 Матрица для прессования изделий (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95108793A RU2092259C1 (ru) 1995-05-30 1995-05-30 Матрица для прессования изделий (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95108793A RU95108793A (ru) 1997-02-20
RU2092259C1 true RU2092259C1 (ru) 1997-10-10

Family

ID=20168288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95108793A RU2092259C1 (ru) 1995-05-30 1995-05-30 Матрица для прессования изделий (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2092259C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568226C1 (ru) * 2014-06-03 2015-11-10 Евгений Александрович Колкунов Инструмент для изготовления изделий переменного сечения прессованием

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 241947, кл. B 21 C 23/08, 1969. 2. Авторское свидетельство СССР N 638394, кл. B 21 C 25/02, 1978. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568226C1 (ru) * 2014-06-03 2015-11-10 Евгений Александрович Колкунов Инструмент для изготовления изделий переменного сечения прессованием

Also Published As

Publication number Publication date
RU95108793A (ru) 1997-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2005502835A5 (ru)
CA2446242A1 (en) Self-tapping screw, blank, method and dies for making the same and method for joining thin workpieces
GB2589694A (en) Method & means of forming threaded ties and rods
CN108453130B (zh) 大尺寸铝合金超细晶棒材的螺线圆锥辊等辊距轧制方法
CN108326041B (zh) 一种大尺寸钛合金超细晶棒材的螺线圆锥辊等距轧制方法
KR100695311B1 (ko) 금속관의 냉간축경 롤 성형방법 및 이것에 의하여 성형된금속관
US4641492A (en) Rope-twisting machine for making ropes
WO1988001207A1 (en) Process and apparatus for manufacturing tube bends
RU2092259C1 (ru) Матрица для прессования изделий (варианты)
US2862215A (en) Machine for forming threads within a metallic tube by swaging
US3503237A (en) Fabrication of articles by rolling
US4489588A (en) Apparatus for manufacturing screw workpieces of a tube semi-product
WO2009064217A1 (fr) Procédé de fabrication de produits semi-finis allongés à grain ultrafin
RU2352417C2 (ru) Способ прессования профилей и матрица для реализации данного способа
CN107891068A (zh) 改善钢管内孔螺旋缺陷的冷拔模具
RU2255823C1 (ru) Способ прессования прямоугольных профилей из алюминиевых сплавов и матрица для реализации данного способа
TW202144099A (zh) 用於製造異型桿之方法
RU2115498C1 (ru) Инструмент для прессования прутков
CN107617645A (zh) 一种多线扭转‑强剪切挤压应变路径下大塑性变形装置
SU1694260A1 (ru) Способ винтовой прокатки
EP0822016B1 (en) Method for producing bimetallic material
JP3073680B2 (ja) 外面ヒレ付き管、その製造方法及びその製造方法に使用するロールダイス
RU2142351C1 (ru) Волока для деформации круглых профилей
SU1255259A1 (ru) Способ получени кольцевых поковок
RU2167020C1 (ru) Способ производства шаров