RU2156670C1 - Способ изготовления ствола - Google Patents

Способ изготовления ствола Download PDF

Info

Publication number
RU2156670C1
RU2156670C1 RU99103843A RU99103843A RU2156670C1 RU 2156670 C1 RU2156670 C1 RU 2156670C1 RU 99103843 A RU99103843 A RU 99103843A RU 99103843 A RU99103843 A RU 99103843A RU 2156670 C1 RU2156670 C1 RU 2156670C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
barrel
machining
billet
manufacture
lead
Prior art date
Application number
RU99103843A
Other languages
English (en)
Inventor
Т.И. Кожокин
Т.Е. Кожокина
И.Т. Кожокин
Д.Л. Липсман
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
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 "Завод им. В.А. Дегтярева" filed Critical Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
Priority to RU99103843A priority Critical patent/RU2156670C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2156670C1 publication Critical patent/RU2156670C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Forging (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении нарезных стволов. Способ включает изготовление исходной заготовки, ее термообработку и предварительную механическую обработку с получением заготовки-трубы, имеющей на концах заходную часть и поводковую часть в виде большого и малого цилиндров, изготовление радиальным обжатием полуфабриката и его окончательную механическую обработку с удалением заходной части. При предварительной механической обработке у поводковой части малый цилиндр выполняют в диаметральный размер, равный или больший окончательного наружного диаметрального размера казенной части ствола, а у большого цилиндра сохраняют диаметральный размер исходной заготовки. Таким образом, поводковую часть после радиального обжатия не удаляют, а используют в качестве казенной части готового ствола. Техническим результатом является уменьшение объема механической обработки ствола. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении нарезных стволов.
Известен способ изготовления стволов, заключающийся в использовании заготовки-круглого проката или поковки с рационально распределенным пропуском по ее длине. Осуществляют предварительную обработку заготовки по наружному диаметру, подрезку торцев заготовки, изготовление центрирующих шеек и контрольных поясков, а также глубокое сверление заготовки. Далее производят термообработку заготовки, растачивание глубокого отверстия, выполнение нарезов в отверстии, изготовление патронника и окончательную обработку наружной поверхности ствола (см. книгу Троицкого Н.Д. "Глубокое сверление", Л., Машиностроение", 1971 г., с. 140 - 144).
При таком способе длина исходной заготовки больше длины ствола с учетом подрезки его торцев и отделения темплетов под образцы-свидетели. Поэтому объемы предварительной и окончательной обработки значительны, а коэффициент использования материала (КИМ - отношение массы готовой детали к массе исходной заготовки) мал и составляет не более 30%.
Известен способ изготовления ствола (см. ОСТ В3-6011-85), принятый за прототип. Способ включает изготовление исходной заготовки (круглого проката) и ее термообработку. Далее заготовка подвергается предварительной механической обработке, а именно подрезают и центрируют торцы, сверлят глубокое отверстие, обтачивают по наружной поверхности с получением на ее концах заходной части цилиндро-конической формы и подводковой части, состоящей из большего и малого цилиндра. В итоге получают заготовку-трубу под радиальное обжатие. Затем радиальным обжатием из заготовки-трубы получают полуфабрикат ствола, который подвергают окончательной механической обработке, в том числе удаляют в отходы металла поводковую и заходную части.
Преимущество прототипа перед аналогом следующее. Вследствие меньшей длины исходной заготовки по сравнению с длиной ствола (порядка на 20 - 25%) уменьшается объем предварительной механической обработки для получения заготовки-трубы и возрастает КИМ до 50% благодаря более рациональному распределению металла в процессе радиального обжатия по длине полуфабриката и получению некоторых окончательно обработанных этим обжатием участков наружной и внутренней поверхностей ствола.
Недостатком прототипа является следующее. Нерационально используется материал поводковой части, которую после радиального обжатия удаляют в отходы, как и ее заходную часть. Например, при исходной заготовке - круглом прокате ⌀ 56-60 мм - удаляют поводковую часть длиной порядка 30 мм, что составляет по массе 0,57 - 0,66 кг. Удаление поводковой части связано с тем, что отсутствует связь ее диаметральных размеров с диаметральными размерами казенной части ствола. Так, например, диаметр малого цилиндра поводковой части значительно меньше максимального диаметра казенной части ствола (например, их размеры соответственно ⌀ 38 мм и ⌀ 51 мм для ствола изделия 56-П-562Т). Кроме того, имеет место еще больший перепад в диаметрах малого и большого цилиндров поводковой части заготовки-трубы (их размеры ⌀ 38 мм ⌀ 53 мм для указанного изделия) несмотря на то, что отпечатки от наклонных внутренних зубцов поводкового центра радиально обжимной машины (РОМы) имеют длину 2,5 - 3,5 мм на торцевой и наружной поверхностях большого цилиндра, при этом на длину отпечатков не влияет состояние поверхности большого цилиндра, т.е. обработана наружная поверхность механическим путем или не обработана вовсе, как у круглого проката. Малый и большой цилиндры поводковой части заготовки-трубы получают токарной обработкой исходной заготовки - круглого проката, на что затрачивается часть суммарного времени изготовления ствола. Кроме того, на отделение этой поводковой части от полуфабриката также расходуется время. Часть суммарного времени тратится и при глубоком сверлении отверстия в поводковой части, которую потом все равно удаляют в отходы.
Задачей настоящего изобретения является снижение трудоемкости и материалоемкости изготовления стволов.
Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается в уменьшении объема механической обработки стволов.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе изготовления ствола, включающем изготовление исходной заготовки, ее термообработку и предварительную механическую обработку с получением заготовки-трубы, имеющей на концах заходную часть и поводковую часть в виде большого и малого цилиндров, изготовление радиальным обжатием полуфабриката и его окончательную механическую обработку с удалением заходной части, новым является то, что при предварительной механической обработке у поводковой части малый цилиндр выполняют в диаметральный размер, равный или больший окончательного наружного диаметрального размера казенной части ствола, а у большого цилиндра сохраняют диаметральный размер исходной заготовки.
Сопоставительный анализ показывает, что предлагаемое техническое решение отличается от прототипа тем, что после радиального обжатия заготовки-трубы у полученного полуфабриката удаляют только заходную часть, а поводковую часть не удаляют, а используют в качестве казенной части готового ствола благодаря тому, что малый цилиндр поводковой части при предварительной механической обработке исходной заготовки выполняют в окончательный наружный диаметральный размер казенной части ствола, наружную поверхность большого цилиндра оставляют необработанной и, следовательно, большой цилиндр сохраняет диаметральный размер заготовки - круглого проката. Указанные отличительные признаки позволяют уменьшить объем предварительной механической обработки для получения заготовки-трубы под радиальное обжатие и окончательной механической обработки образованного этим обжатием полуфабриката, а также использовать исходную заготовку-прокат меньшей длины, что в итоге приводит к снижению трудоемкости и материалоемкости изготовления стволов.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что предлагаемое техническое решение обладает новизной и изобретательским уровнем.
Предлагаемый способ поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображен пример трубы-заготовки под радиальное обжатие с базовыми поверхностями для фиксации на радиально-обжимной машине, а именно с заходной и поводковой частями, причем наружная поверхность заготовки - прямолинейная образующая; на фиг. 2 приведен пример полуфабриката, изготовленного на радиально обжимной машине, в который штриховыми линиями вписан готовый ствол.
Способ реализуется следующим образом.
На металлургическом предприятии изготавливают и термообрабытывают исходную заготовку - круглый прокат. Затем на заводе изготовителе стволов этот прокат разрезают на заготовки длиной меньше длины заготовки ствола. Далее эту заготовку подвергают предварительной механической обработке, а именно подрезают один из торцев заготовки, центрируют и сверлят в ней сквозное осевое отверстие диаметром d0 (см. фиг. 1), который больше калибра ствола. Затем заготовку-трубу обрабатывают в центрах токарного станка, получая поводковую часть, состоящую из малого и большого цилиндра, причем обработке подвергают только участок l1 малого цилиндра с диаметром d1, который равен или больше диаметра казенной части ствола, а участок l2 не обрабатывается и его диаметр d2 соответствует диаметру исходной заготовки. Длина l2 этого участка выбирается исходя из исключения взаимодействия в конце радиального обжатия бойков с поводковым центром радиально обжимной машины, в котором расположена поводковая часть заготовки-трубы. После этого на станке с ЧПУ получают заходную часть заготовки общей длиной l3, имеющую коническо-цилиндрическую поверхность с диаметром d3 и d4 и коническую поверхность l4 с диаметром d2 и d4. Таким образом, при предварительной механической обработке исходной заготовки получили заготовку-трубу с заходной и поводковой частями общей длиной l3 + l4 + l2 + l1.
Далее заготовку-трубу подвергают операции радиального обжатия на радиально обжимной машине, в результате чего получают полуфабрикат ствола (см. фиг. 2) общей длиной l'3 + l'4 + l2 + l1, с отверстием диаметром d и диаметром на заходной части d3 и d'4, а на поводковой части - d1 и d2.
У полученного полуфабриката удаляют только заходную часть длиной ≈ l'3, в то время как поводковая часть будет использована для получения казенной части ствола.
После этого осуществляют окончательную механическую обработку всех наружных поверхностей с образованием в казенной части ствола патронника.
Пример реализации предлагаемого способа.
Исходную заготовку-прокат диаметром 56 мм разрезают на заготовки длиной 950 мм. Заготовку подвергают предварительной механической обработке, а именно подрезают один из торцев заготовки, центрируют и сверлят в ней сквозное осевое отверстие диаметром d0 = 15,6 мм (см. фиг. 1). Затем заготовку-трубу обрабатывают в центрах токарного станка, получая поводковую часть, состоящую из малого цилиндра длиной l1 = 12 мм и диаметром d1 = 51 мм (для других изделий, например, 6П6М калибра 7,62 мм диаметр d1 может быть больше окончательного размера казенной части ствола, т.е. с учетом припуска под окончательную механическую обработку) и большого цилиндра длиной l2 = 65 мм и диаметром d2 = 56 мм, равного диаметру исходной заготовки.
После этого на станке с ЧПУ получают заходную часть заготовки общей длиной l3 = 25 мм, имеющую коническо-цилиндрическую поверхность с диаметрами d3 = 32 мм, d4 = 45 мм и коническую поверхность длиной l4 = 830 мм с диаметрами d2 и d4.
Таким образом после предварительной механической обработки получают заготовку-трубу с заходной и поводковой частями общей длиной l3 + l4 + l2 + l1 = 30 + 830 + 70 + 12 = 942 мм (см. фиг. 1).
Далее заготовку-трубу подвергают операции радиального обжатия на радиально обжатой машине, получая полуфабрикат ствола (см. фиг. 2) общей длиной l'3 + l'4 + l2 + l1 = 11 + 1220 + 70 + 12 = 1313 мм с отверстием диаметром d = 14,5 мм и диаметрами на заходной части d3 = 32 мм, d'4 = 30 мм, а на поводковой части d1 = 51 мм, d2 = 56 мм.
Затем у полученного полуфабриката удаляют только заходную часть длиной l'3 = 11 мм, в то время как поводковая часть будет использована для получения казенной части ствола.
После этого осуществляют окончательную механическую обработку всех поверхностей (см. фиг. 2 штрих-пунктирной линией).

Claims (1)

  1. Способ изготовления ствола, включающий изготовление исходной заготовки, ее термообработку и предварительную механическую обработку с получением заготовки-трубы, имеющей на концах заходную часть и поводковую часть в виде большого и малого цилиндров, изготовление радиальным обжатием полуфабриката и его окончательную механическую обработку с удалением заходной части, отличающийся тем, что при предварительной механической обработке у поводковой части малый цилиндр выполняют в диаметральный размер, равный или больший окончательного наружного диаметрального размера казенной части ствола, а у большого цилиндра сохраняют диаметральный размер исходной заготовки.
RU99103843A 1999-02-17 1999-02-17 Способ изготовления ствола RU2156670C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103843A RU2156670C1 (ru) 1999-02-17 1999-02-17 Способ изготовления ствола

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103843A RU2156670C1 (ru) 1999-02-17 1999-02-17 Способ изготовления ствола

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2156670C1 true RU2156670C1 (ru) 2000-09-27

Family

ID=20216409

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99103843A RU2156670C1 (ru) 1999-02-17 1999-02-17 Способ изготовления ствола

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2156670C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446904C1 (ru) * 2010-08-16 2012-04-10 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Способ изготовления ствола стрелкового оружия
RU2492018C1 (ru) * 2012-02-28 2013-09-10 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Способ изготовления ствола
RU2502933C1 (ru) * 2012-05-29 2013-12-27 Открытое акционерное общество "Ижевский механический завод" Способ получения заготовок под редуцирование стволов
RU2532797C1 (ru) * 2013-05-06 2014-11-10 Кожокин Тимофей Иванович Способ изготовления ствола
RU2534471C1 (ru) * 2013-04-03 2014-11-27 Кожокин Тимофей Иванович Способ оптимизации конструкции поводковой части заготовки-трубы под радиальное обжатие
RU2539548C2 (ru) * 2013-03-11 2015-01-20 Кожокин Тимофей Иванович Способ изготовления ствола
RU2572113C1 (ru) * 2014-08-25 2015-12-27 Кожокин Тимофей Иванович Способ изготовления ствола
RU2676936C2 (ru) * 2017-06-06 2019-01-11 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Способ изготовления ствола

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ОСТ В3-6011-85. ТРОИЦКИЙ Н.Д. Глубокое сверление. - Л.: Машиностроение, 1971, с. 140 - 144. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446904C1 (ru) * 2010-08-16 2012-04-10 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Способ изготовления ствола стрелкового оружия
RU2492018C1 (ru) * 2012-02-28 2013-09-10 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Способ изготовления ствола
RU2502933C1 (ru) * 2012-05-29 2013-12-27 Открытое акционерное общество "Ижевский механический завод" Способ получения заготовок под редуцирование стволов
RU2539548C2 (ru) * 2013-03-11 2015-01-20 Кожокин Тимофей Иванович Способ изготовления ствола
RU2534471C1 (ru) * 2013-04-03 2014-11-27 Кожокин Тимофей Иванович Способ оптимизации конструкции поводковой части заготовки-трубы под радиальное обжатие
RU2532797C1 (ru) * 2013-05-06 2014-11-10 Кожокин Тимофей Иванович Способ изготовления ствола
RU2572113C1 (ru) * 2014-08-25 2015-12-27 Кожокин Тимофей Иванович Способ изготовления ствола
RU2676936C2 (ru) * 2017-06-06 2019-01-11 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Способ изготовления ствола

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4813823A (en) Drilling tool formed of a core-and-casing assembly
RU2429102C2 (ru) Способ изготовления ствола и устройство для его реализации
RU2156670C1 (ru) Способ изготовления ствола
KR880009710A (ko) 근접실체 링기어 단조물 생산방법
CN111230037A (zh) 一种提高原料利用率的法兰的生产工艺
US5040294A (en) Process for producing a camshaft
RU2493932C2 (ru) Способ изготовления ствола и устройство для его реализации
KR100843363B1 (ko) 볼 조인트 하우징 제조방법
RU2354488C2 (ru) Способ изготовления нарезного ствола
RU2572113C1 (ru) Способ изготовления ствола
RU2591824C1 (ru) Способ изготовления ствола
RU2539548C2 (ru) Способ изготовления ствола
RU2652924C1 (ru) Способ изготовления ствола
RU2352429C1 (ru) Способ изготовления нарезного ствола
CN112338443A (zh) 一种花键轴的加工工艺
RU2060083C1 (ru) Способ изготовления нарезного ступенчатого ствола
RU2069594C1 (ru) Способ изготовления нарезного ступенчатого ствола
US4359810A (en) Method of forming cartridge chambers in firearm barrels
SU1752474A1 (ru) Способ изготовлени нарезных каналов стволов спортивно-охотничьего оружи и устройство дл его осуществлени
RU2151016C1 (ru) Способ изготовления стволов охотничьего оружия и инструмент для его осуществления
RU2492018C1 (ru) Способ изготовления ствола
RU2227765C1 (ru) Способ изготовления тонкостенной цилиндрической оболочки из мартенситно-стареющей стали
RU2497626C1 (ru) Способ изготовления нарезного ствола
RU2710584C1 (ru) Способ изготовления корпусов боеприпасов
RU2070464C1 (ru) Способ производства прецизионных труб и радиально-ковочная машина для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20080218