RU2105626C1 - Способ отбортовки отверстий - Google Patents

Способ отбортовки отверстий Download PDF

Info

Publication number
RU2105626C1
RU2105626C1 RU93031927/02A RU93031927A RU2105626C1 RU 2105626 C1 RU2105626 C1 RU 2105626C1 RU 93031927/02 A RU93031927/02 A RU 93031927/02A RU 93031927 A RU93031927 A RU 93031927A RU 2105626 C1 RU2105626 C1 RU 2105626C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flanging
holes
deformation
electric current
processing
Prior art date
Application number
RU93031927/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93031927A (ru
Inventor
Д.Ю. Танненберг
Б.Н. Марьин
П.В. Фролов
А.М. Петров
В.И. Муравьев
К.А. Макаров
Р.Б. Урманов
Original Assignee
Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение
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 Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение filed Critical Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение
Priority to RU93031927/02A priority Critical patent/RU2105626C1/ru
Publication of RU93031927A publication Critical patent/RU93031927A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2105626C1 publication Critical patent/RU2105626C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

Использование: область обработки металлов давлением. Сущность: способ отбортовки отверстий, при котором заготовку деформируют с одновременной обработкой очага деформации до пластического состояния электрическим током. При этом ток подают импульсами в центральную часть очага деформации на ширину обработки, равную 0,35 ... 0,45 диаметра отбортовываемого отверстия. 1 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к способам интенсификации операции отбортовки отверстий в листовых и трубчатых заготовках различных материалов, и может найти применение в авиационной и смежных с ней отраслях промышленности машиностроения.
Из научно-технической литературы известно, что отбортовка отверстий это операция, часто применяемая в технологи производства деталей летательных аппаратов. Отбортовка применяется для образования борта по краям отверстий и по незамкнутому, но вогнутому контуру. В большинстве случаев изготавливаемые с помощью отбортовки борта представляют собой элементы жесткости листовых деталей или переходные элементы, применяемые для последующего соединения деталей в единую конструкцию. Увеличение предельных возможностей операции отбортовки отверстий листовых заготовок приводит к увеличению высоты изготавливаемых бортов и, следовательно, либо к увеличению жесткости изготавливаемых деталей при снижении их веса, что особо важно для деталей летательных аппаратов, либо к улучшению возможностей по применению различных методов соединения деталей. Таким образом, интенсификация операции отбортовки отверстий представляется весьма важной.
Известен способ операции отбортовки отверстий [1] основанный на изменении схемы напряженно-деформированного состояния в очаге деформации. Как известно, при традиционной схеме деформирования (отбортовка перемещающимся пуансоном) в очаге деформации возникает двухстороннее растяжение. При приложении сжимающего усилия к торцу отбортовываемого отверстия, в соответствии с описываемым способом интенсификации, за счет возникновения в радиальном направлении интенсивных сжимающих напряжений удается в значительной степени компенсировать влияние растяжения в тангенциальном направлении на процесс деформирования. Данный способ кроме существенного увеличения степеней формоизменения позволяет изготавливать борта без изменения толщины исходной заготовки.
Среди недостатков способа интенсификации операции отбортовки следует отметить: значительное усложнение оснастки и увеличение затрат на ее производство, увеличение контактных напряжений, приводящее к уменьшению стойкости деталей штампа.
Известен способ интенсификации операции отбортовки отверстий [2] в соответствии с которым очаг деформации заготовки перед ее формоизменением нагревают до температур, соответствующих повышению пластических свойств деформируемых материалов. Причем нагрев выполняют дифференцированно. Вблизи кромки отверстия материал нагревают до больших температур, чем в зоне сопряжения борта со стенкой. Описываемый способ интенсификации позволяет повысить предельные возможности процесса формоизменения.
Среди недостатков описанного способа следует указать: длительность цикла производства одной детали, обусловленная длительностью нагрева деталей штамповочной оснастки и собственно заготовки, значительность энергетических затрат.
Решаемой задачей настоящего изобретения является повышение технологических возможностей операции отбортовки отверстий, повышение качества деталей и снижение производственных затрат.
Указанная цель достигается тем, что в способе интенсификации операции отбортовки отверстий, включающем обработку очага деформации электрическим током до пластического состояния в плоскости листа в процессе ее деформирования, электрический ток подают импульсами в центральную часть очага деформации заготовки, на ширину обработки Bобр. равную: Bобр.=(0,35.0,45) Dотв, где: Dотв исходный диаметр отверстия.
На фиг. 1 изображен фрагмент листа с отбортовываемым отверстием и схематическим изображением контактов и линий электрического тока обработки;
на фиг. 2 зависимость коэффициента отбортовки от величины отношения ширины зоны обработки Bобр к диаметру исходного отверстия Dотв.
При осуществлении данного способа обработки заготовок в процессе их деформирования реализуется модель неравномерной электроимпульсной обработки. Как уже отмечалось выше при реализации равномерной электроимпульсной обработки в радиальном направлении заготовок в процессе отбортовки отверстий кромка отверстия обрабатывается импульсным электрическим током только в начальный момент деформирования. В последующем, по мере увеличения зоны контакта заготовки с токопроводящим пуансоном, кромка отверстия ведется током не обрабатывается и не пластифицируется. При реализации модели неравномерной обработки током в плоскости листа центральные части заготовки между токопроводящими элементами 1 обрабатываются с максимальной интенсивностью, о чем свидетельствует графическое изображение линий тока 2. Интенсивность обработки кромок отверстий 3 при этом еще более возрастает за счет дополнительной концентрации тока, обусловленной "сгибанием" током "препятствия", в роли которого выступает само отверстие. Краевые же части заготовки обрабатываются за счет рассеяния линий тока с уменьшением интенсивности обработки по мере удаления от токовыводящих элементов. Таким образом обрабатываемость отбортовываемого отверстия 3 не зависит от степени прилегания к пуансону и осуществляется за счет "затекания" тока, объясняемого неравномерностью электроимпульсной обработки. Реализация данного способа при образовании бортов по краям отверстий или по незамкнутому, но разработку в целях повышения пластических свойств материалов и восстановления их ресурса пластичности в процессе всего этапа деформирования, что приводит к повышению степени формоизменения.
Пример. При экспериментальном определении эффективности предлагаемого способа операции отбортовки производилось сравнение предельных степеней формоизменения деталей, изготовленных в соответствии с прототипом и изготовленных в соответствии с формулой предполагаемого изобретения. В качестве параметра для сравнения принималась величина коэффициента отбортовки kотб, определяемая как отношение диаметра исходного отверстия Dотв к диаметру полученного борта Dб.
Электроимпульсная обработка заготовок в процессе их деформирования выполнялось от источника импульсного тока, в состав которого входили: понижающий трансформатор мощностью 250 кВт; прерыватель тока сварочного типа, используемый для регулирования в широких пределах энергетических и временных параметров тока обработки. Для изменения энергетических и временных параметров тока обработки применялся запоминающий осциллограф С8-13 и измерительный трансформатор тока.
Деформирование заготовок из различных материалов осуществлялось на гидравлическом прессе с максимальным усилием 300 кН.
Специально сконструированная и изготовленная экспериментальная оснастка со сменными пуансоном и матрицей позволяла производить деформирование заготовок в соответствии с обоими сравниваемыми способами. Применение токопроводящих электроизолированных друг от друга пуансона и матрицы обеспечивало возможность осуществления процесса деформирования в соответствии со способом, принятым за прототип. Применение пуансона, матрицы и прижима из изоляционных термостойких материалов со встроенными в прижим электроконтактами позволяло деформировать материалы по способу, предлагаемому в формуле изобретения. Причем при деформировании заготовок в соответствии с предлагаемым изобретением за счет применения разноразмерных токопроводящих прокладок обеспечивалась возможность варьирования зоной обработки током и, следовательно, варьирования степенью неравномерности электроимпульсной обработки. Для соответствия экспериментальных данных, полученных по обоим схемам деформирования, формоизменение осуществлялось конусными пуансонами с углом конусности 30.
Эффективность предлагаемого способа интенсификации операции отбортовки выявлялась в процессе деформирования заготовок из сплавов: Д16М, В95М, 12Х18Н10Т, ОЕ4. Толщина листовых заготовок из всех исследуемых сплавов составляла 2 мм. Отверстия в заготовках получали сверлением с последующей зачисткой кромок.
Соотношения величин коэффициентов отбортовки, полученных при деформации в соответствии со способом, принятым за прототип и в соответствии с предлагаемым изобретением, приведены в таблице.
Из анализа данных, приведенных в таблице, следует, что применение электроимпульсной обработки материалов в процессе их деформирования, осуществляемое в соответствии с существом настоящего изобретения, позволяет в среднем на 35% уменьшить величину коэффициента отбортовки и, следовательно, существенно увеличить предельные возможности операции по отношению к способу обработки заготовок импульсным током в процессе их формоизменения, принятым за прототип. Это однозначно свидетельствует о преимуществах данного способа интенсификации операции отбортовки по отношению к способу, принятому за прототип, и подтверждает цели, описанные в отличительной части формулы изобретения.
Для определения оптимальной величины зоны обработки импульсным электрическим током производилась отбортовка отверстий с варьированием в широких пределах шириной контактов токопроводов. Для этого в экспериментах применялись равноразмерные токопроводящие прокладки. При применении этих прокладок величина зоны обработки изменялась от Bобр 0,25 Dотв до Bобр 0,7 Dотв с шагом B 0,05 Dотв. Эксперименты проводились на всех перечисленных выше материалах. В качестве параметра сравнения также как и ранее использовалась величина коэффициента отбортовки kотб.
Результаты, полученные в данной части описываемых экспериментальных исследований для алюминиевого сплава Д16М, приведены на фиг. 2.
Из анализа зависимости коэффициента отбортовки kотб от величины отношения Bобр/Dотв, определяющем зону обработки импульсного сплава Д16М в процессе ее деформирования при осуществлении операции отбортовки отверстий (фиг. 2), можно сделать следующие выводы:
при уменьшении зоны обработки импульсным электрическим током и, следовательно, увеличении неравномерности обработки очага деформации наблюдается уменьшение коэффициента отбортовки, что свидетельствует об увеличении предельных степеней формоизменения;
минимальные значения коэффициента отбортовки принимают при обработке зон заготовки, соответствующих ширине Bобр (0,25.0,45) Dотв;
при величине зоны обработки Bобр импульсным током меньше 0,35 от диаметра исходного отверстия под отбортовку Dотв из-за значительных концентраций тока около контактов наблюдается интенсивный материал заготовки, приводящий к возникновению пригаров, прожогов и других неустранимых поверхностных дефектов (штриховая часть линии на фиг. 2). Таким образом нецелесообразно при выполнении операции отбортовки отверстий уменьшить зону обработки импульсным электрическим током Bобр меньше величины 0,35 от диаметра исходного отверстия Dотв.
Результаты экспериментальных исследований по определению оптимальной зоны обработки импульсным электрическим током заготовок из других перечисленных выше материалов при отбортовке на них отверстий полностью аналогичны приведенным выше для алюминиевого сплава В16М, поэтому они, как и выводы по ним, не приводятся.
Приведенные выше экспериментальные исследования подтверждают предлагаемый в формуле изобретения диапазон зон электроимпульсной обработки листовых заготовок в процессе отбортовки на них отверстий.
Изобретение применимо в аэрокосмической промышленности и смежных с ней отраслях машиностроения.

Claims (1)

  1. Способ интенсификации операции отбортовки отверстий, при котором листовую заготовку деформируют с одновременной обработкой очага деформации до пластического состояния электрическим током в плоскости листа, отличающийся тем, что электрический ток подают импульсами в центральную часть очага деформации на ширину обработки, равную 0,35 0,45 исходного диаметра отбортовываемого отверстия.
RU93031927/02A 1993-06-15 1993-06-15 Способ отбортовки отверстий RU2105626C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93031927/02A RU2105626C1 (ru) 1993-06-15 1993-06-15 Способ отбортовки отверстий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93031927/02A RU2105626C1 (ru) 1993-06-15 1993-06-15 Способ отбортовки отверстий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93031927A RU93031927A (ru) 1996-02-27
RU2105626C1 true RU2105626C1 (ru) 1998-02-27

Family

ID=20143503

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93031927/02A RU2105626C1 (ru) 1993-06-15 1993-06-15 Способ отбортовки отверстий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2105626C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743046C1 (ru) * 2017-02-23 2021-02-12 Зальцгиттер Флахшталь Гмбх Способ производства компонента в результате дополнительной формовки предварительно сформованного контура

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Ершов В.И., Глазков В.И., Каширин М.Ф. Совершествование формообразующих операций листовой штамповки, М.: Машиностроение, 1990, с.311. 2. Горбунов М.Н. Технология заготовительно-штамповочных работ в производстве самолетов.М.: Машиностроение, 1981, с.224. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743046C1 (ru) * 2017-02-23 2021-02-12 Зальцгиттер Флахшталь Гмбх Способ производства компонента в результате дополнительной формовки предварительно сформованного контура

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI624323B (zh) 金屬片的集合以及用於凸焊金屬片的方法
DE102016107950A1 (de) Verfahren zum Fertigen eines hohlen Bauteils, Bauteil und Presse zum Fertigen eines hohlen Bauteils
US6403913B1 (en) Electrode geometry design for optimized aluminum resistance spot welding
CN114054586A (zh) 一种大面积双曲镜面不锈钢板冲压成型工艺
CN1721097A (zh) 钢板滚轮热压工艺
RU2105626C1 (ru) Способ отбортовки отверстий
CN1151765A (zh) 增加冷压成型型钢屈服强度的方法
CN110834176A (zh) 轮辋的制造方法和车轮的制造方法
JPS59179279A (ja) スポツト溶接方法
RU2057607C1 (ru) Способ обтяжки листовых заготовок
JPH0751749A (ja) 厚板金属材の折曲げ方法
JPH04105721A (ja) 金属板のプレス成形方法
JP4532017B2 (ja) 電解金属箔製造用ドラムのチタンリング製造方法およびその装置
RU2455137C1 (ru) Способ получения сварных соединений листовых металлических материалов и устройство для осуществления этого способа
RU2104815C1 (ru) Штамп для раздачи труб из титановых сплавов
Garde et al. Electrically Assisted Stamping
CN112828217B (zh) 减小电镦端面下沉深度以改善混晶的增材调控方法
DE102013208718A1 (de) Rollenfalzen
RU2288803C1 (ru) Способ ковки слитков в четырехбойковом ковочном устройстве
CN112338033B (zh) 一种电辅助反复拉深装置
CA3133650C (en) Joining of al-si coated press hardened steel using flash butt welding
RU2103090C1 (ru) Способ скругления кромок
RU2362648C2 (ru) Способ изготовления полых поковок прямоугольного поперечного сечения
RU2047415C1 (ru) Способ изготовления поковок
US4018375A (en) Method of manufacturing a nonconsumable copper-zirconium electrode

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050616