RU2191654C1 - Способ горячей штамповки полых изделий - Google Patents

Способ горячей штамповки полых изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2191654C1
RU2191654C1 RU2001108032A RU2001108032A RU2191654C1 RU 2191654 C1 RU2191654 C1 RU 2191654C1 RU 2001108032 A RU2001108032 A RU 2001108032A RU 2001108032 A RU2001108032 A RU 2001108032A RU 2191654 C1 RU2191654 C1 RU 2191654C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diameter
workpiece
product
blind hole
protrusion
Prior art date
Application number
RU2001108032A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001108032A (ru
Inventor
В.Г. Смирнов
Г.В. Смирнов
Original Assignee
ОАО Верхнесалдинское металлургическое 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 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение filed Critical ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение
Priority to RU2001108032A priority Critical patent/RU2191654C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2191654C1 publication Critical patent/RU2191654C1/ru
Publication of RU2001108032A publication Critical patent/RU2001108032A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Forging (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к горячей штамповке полых изделий с периодическим сечением наружной боковой поверхности. Формообразование изделия производят одним ходом пуансона. Наружную боковую поверхность изделия формуют в разборной втулке, размещенной в контейнере пресса. Формообразование изделия осуществляют за счет перераспределения течения потока металла и одновременного выдавливания металла в основную полость и технологические выступы (радиальный и осевой), после чего днище удаляют. Размеры технологических выступов назначают с учетом условий деформирования и стойкости инструмента. В результате обеспечивается снижение температурных нагрузок на изделия и инструмент, улучшается качество поверхностей и стабильность геометрических размеров штампуемых изделий. Повышается выход годного и снижаются энергоемкость и трудозатраты. 4 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для горячей штамповки полых изделий с переменным диаметром наружной боковой поверхности преимущественно на трубопрофильных прессах.
Известен способ штамповки труб с переменной толщиной стенки выдавливанием на пуансон, включающий размещение нагретой заготовки в матрице с коническим отверстием, обращенным большим диаметром в сторону пуансона, предварительное формообразование распрессовкой заготовки в матрице и выпрессовку трубы одним ходом пуансона до образования донца, вырезку донца и извлечение трубы из матрицы в сторону пуансона. (Жолобов В.В., Зверев Г.И. Прессование металлов. М.: Металлургия, 1971 г., стр. 27-29).
Известный способ совпадает с заявленным в том, что производится предварительное формообразование, выпрессовка изделия на пуансон до образования донца одним ходом пуансона, а затем вырезка донца.
Известен способ горячей штамповки изделий с отверстием из цилиндрических заготовок, включающий предварительное формообразование с увеличением диаметра на конце заготовки, обращенном к пуансону, и формирование технологического цилиндрического выступа, диаметр которого больше диаметра глухого отверстия, формирование глухого отверстия обратным выдавливанием, формирование днища в цилиндрическом выступе и удаление днища отделением технологического цилиндрического выступа. (Описание изобретения к заявке 96101031/02, 1996 г. , БИ 26) - прототип.
В известном способе горячая штамповка осуществляется в несколько переходов различными пуансонами в одной матрице на специализированных кузнечно-штамповочных комплексах.
Недостатками известного способа при изготовлении изделий из труднодеформируемых сплавов являются большие усилия деформации в конце формирования глухого отверстия при выдавливании металла из зоны затрудненной деформации, приводящие к недоформовке днища и его большой высоте, разрушению пуансона, перегреву металла и формированию его несоответствующей структуры.
Известный способ совпадает с заявленным в том, что производится предварительное формообразование с увеличением диаметра на части длины заготовки, формирование глухого отверстия выполняется обратным выдавливанием, формируется технологический выступ и отделяется днище.
Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является получение полых изделий с переменным диаметром наружной боковой поверхности, в том числе на трубопрофильных прессах, снижение температурных нагрузок на прессуемое изделие и инструмент, сокращение номенклатуры технологического инструмента, улучшение качества поверхностей и стабильности геометрических размеров изделий, снижение требований к качеству заготовки, увеличение выхода годного, снижение энергоемкости и трудозатрат и увеличение возможностей универсального прессового оборудования.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе горячей штамповки полых изделий с переменным диаметром наружной боковой поверхности из штучных цилиндрических заготовок, включающем предварительное формообразование заготовки на прессе с формированием наружной боковой поверхности изделия путем увеличения диаметра заготовки на части ее длины, формирование глухого отверстия путем обратного выдавливания с получением днища с осевым технологическим выступом и удаление днища, предварительное формообразование заготовки, формирование глухого отверстия и получение днища с осевым технологическим выступом осуществляют за один ход пуансона в разборной втулке, которую размещают в контейнере пресса, при этом в процессе предварительного формообразования заготовки, формирования глухого отверстия и получения днища с осевым технологическим выступом на части наружной боковой поверхности заготовки образуют дополнительные радиальные выступы, а осевой технологический выступ образуют течением материала заготовки в осевом направлении.
Осевой технологический выступ образуют диаметром, величину которого выбирают из следующего математического выражения:
Figure 00000002

где dв - диаметр цилиндрического выступа, мм;
d - диаметр глухого отверстия в изделии, мм;
[σ] - допустимые напряжения в материале пуансона, МПа;
σn - сопротивление деформации материала заготовки с учетом температуры и скорости деформации, МПа;
Кт=0,57÷1,15 коэффициент, учитывающий напряжение трения при выдавливании цилиндрического выступа в зависимости от материала заготовки и вида смазки.
Это позволяет исключить разрушение прессового инструмента при деформации части заготовки, соответствующей высоте зоны затрудненной деформации при окончании процесса выдавливания изделия и формирования днища.
При штамповке изделия осевой технологический выступ образуют диаметром, величину которого выбирают из следующего математического выражения:
Figure 00000003

где [ΔTв] - допустимое приращение температуры материала заготовки при выдавливании, К;
ρ - плотность материала заготовки, кг/м3;
C - удельная теплоемкость материала заготовки, кДж/(кг•К).
Это позволяет исключить перегрев части изделия, высота которого равна высоте зоны затрудненной деформации при окончании процесса деформации и формирования днища.
При штамповке изделия технологические радиальные выступы образуют с суммарной площадью поперечного сечения, величину которой выбирают из следующего математического выражения:
Figure 00000004

где Ав - суммарная площадь поперечного сечения технологических радиальных выступов, мм2;
Кз - коэффициент, учитывающий величину дополнительных заполнений выступов, Кз=0,5-0,8.
Это позволяет исключить искажение формы изделия при выдавливании металла из утолщенной части изделия при формировании осевого отверстия.
При штамповке изделия глухое отверстие получают диаметром, величину которого выбирают из следующего математического выражения:
Figure 00000005

где d - диаметр глухого отверстия в изделии, мм;
Dз - диаметр цилиндрической заготовки, мм;
ΔTo - приращение температуры материала заготовки при формировании глухого отверстия обратным выдавливанием, К.
Это позволяет исключить перегрев части изделия при формировании глухого отверстия.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 показано исходное положение после загрузки заготовки, на фиг.2 - окончание процесса штамповки, на фиг.3 - отделение днища с цилиндрическим выступом.
Способ осуществляется следующим образом. Нагретую до температуры прессования заготовку 1 диаметром Dз размещают в разрезной втулке 2, сопряженной по конической поверхности в корпусе 3. Корпус сопряжен с контейнером 4 горизонтального пресса. Затем одним ходом пуансона 5 производится осадка заготовки 1 и формообразование основного сечения пустотелого изделия с внутренним отверстием диаметром d, формообразование осуществляется путем перераспределения течения потока металла при его одновременном выдавливании в основную полость, в радиальные 9 и осевой 6 технологические выступы диаметром dв. Далее пуансон 5, контейнер 4 отводятся, на ось прессования устанавливается отрезное кольцо 7, производится подвод контейнера 4 и отделение днища с выступом. Затем производится выталкивание разъемной втулки 2 с изделием 8.
Сечения технологических выступов назначаются такими, которые обеспечивают формообразования основного сечения изделия при приемлемых технологических режимах. Все это позволяет, с одной стороны, производить изделие с переменной толщиной стенки на универсальном прессовом оборудовании, значительно увеличивая его возможности, а с другой стороны, расширить номенклатуру изготовляемых изделий по форме и сплавам.
Пример. Обрабатывают партию в количестве 10 шт. цилиндрических заготовок Dз= 143 мм и высотой Н=235 мм, из сплава титана Ti-6Al-4V, нагретого до температуры на 40-50oС ниже температуры полиморфного превращения. В качестве смазки применяют стекло 58. Геометрические размеры изделия: внутренний диаметр d=110 мм, диаметр выступа на боковой поверхности 172 мм, диаметр изделия 144 мм, длина изделия 340 мм. Ограничения по усилиям на пуансоне соответствуют диаметру осевого технологического выступа dв=35 мм. Ограничения по местному деформационному перегреву соответствуют диаметру осевого выступа dв= 60 мм. Выбирается наибольшее значение dв=60 мм. Результаты измерения показывают, что во всех случаях изделия соответствуют требованиям чертежа, микроструктура после термообработки - глобулярная, мелкодисперсная.

Claims (5)

1. Способ горячей штамповки полых изделий с переменным диаметром наружной боковой поверхности из штучных цилиндрических заготовок, включающий предварительное формообразование заготовки на прессе с формированием наружной боковой поверхности изделия путем увеличения диаметра на части ее длины, формирование глухого отверстия путем обратного выдавливания с получением днища с осевым технологическим выступом и удаление днища, отличающийся тем, что предварительное формообразование заготовки, формирование глухого отверстия и получение днища с осевым технологическим выступом осуществляют за один ход пуансона в разборной втулке, которую размещают в контейнере пресса, при этом в процессе предварительного формообразования заготовки, формирования глухого отверстия и получения днища с осевым технологическим выступом на части наружной боковой поверхности заготовки образуют дополнительные радиальные выступы, а осевой технологический выступ образуют течением материала заготовки в осевом направлении.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что осевой технологический выступ образуют диаметром, величину которого выбирают из следующего математического выражения:
Figure 00000006

где dв - диаметр цилиндрического выступа, мм;
d - диаметр глухого отверстия в изделии, мм;
[σ] - допустимые напряжения в материале пуансона, МПа;
σn - сопротивление деформации материала заготовки с учетом температуры и скорости деформации, МПа;
Кт = 0,57-1,15 коэффициент, учитывающий напряжение трения при выдавливании цилиндрического выступа в зависимости от материала заготовки и вида смазки.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что осевой технологический выступ образуют диаметром, величину которого выбирают из следующего математического выражения:
Figure 00000007

где [ΔTв] - допустимое приращение температуры материала заготовки при выдавливании, К;
ρ - плотность материала заготовки, кг/м3;
С - удельная теплоемкость материала заготовки, кДж/(кг•К).
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что технологические радиальные выступы образуют с суммарной площадью поперечного сечения, величину которой выбирают из следующего математического выражения:
Figure 00000008

где Ав - суммарная площадь поперечного сечения технологических радиальных выступов, мм2;
Кз - коэффициент, учитывающий величину дополнительных заполнений выступов, Кз = 0,5-0,8.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что глухое отверстие получают диаметром, величину которого выбирают из следующего математического выражения:
Figure 00000009

где d - диаметр глухого отверстия в изделии, мм;
Dз - диаметр цилиндрической заготовки;
ΔTo - приращение температуры материала заготовки при формировании глухого отверстия обратным выдавливанием, К.
RU2001108032A 2001-03-26 2001-03-26 Способ горячей штамповки полых изделий RU2191654C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001108032A RU2191654C1 (ru) 2001-03-26 2001-03-26 Способ горячей штамповки полых изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001108032A RU2191654C1 (ru) 2001-03-26 2001-03-26 Способ горячей штамповки полых изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2191654C1 true RU2191654C1 (ru) 2002-10-27
RU2001108032A RU2001108032A (ru) 2003-02-27

Family

ID=20247628

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001108032A RU2191654C1 (ru) 2001-03-26 2001-03-26 Способ горячей штамповки полых изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2191654C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174520U1 (ru) * 2016-07-25 2017-10-18 Общество с ограниченной ответственностью "СибМет" Технологическая оснастка для штамповки соединительных деталей трубопроводов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174520U1 (ru) * 2016-07-25 2017-10-18 Общество с ограниченной ответственностью "СибМет" Технологическая оснастка для штамповки соединительных деталей трубопроводов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7032286B2 (en) Method of making steel couplers for joining concrete reinforcing bars
CN101422861A (zh) 一种异形深孔类零件的精密成形方法
CN103567763A (zh) 一种大型长锥喇叭筒件的挤压成形方法
RU2217260C1 (ru) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ α- И (α+β)-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
US20100281941A1 (en) Core Rod Forging for Precise Internal Geometry
CN107598064A (zh) 带手柄法兰球阀阀体的锻造成形工艺
JP2558858B2 (ja) 中空部材の鍛造装置及びその方法
RU2191654C1 (ru) Способ горячей штамповки полых изделий
RU2352431C2 (ru) Способ штамповки поковок фланцев воротниковых
CN114985500A (zh) 连续挤锻复合成形装置及方法
RU2729520C1 (ru) Способ штамповки полых изделий с наружным фланцем
CN215966114U (zh) 一种用于生产钛合金筒体锻件的模具
RU2539799C2 (ru) Способ производства тонкостенных труб повышенной точности из легированных деформационно-упрочняемых сплавов на медной основе
JP5766190B2 (ja) ピストンアセンブリの複数工程成形方法
JP2016117101A (ja) 流体エンドおよび他のワークピースのためのネットシェイプ鍛造
EP0415633B1 (en) Iron-based sintered slugs for plastic processing and method for making them
RU2208490C2 (ru) Способ прессования короткомерных труб
CN113732227A (zh) 一种用于生产钛合金筒体锻件的模具及工艺方法
RU2063838C1 (ru) Способ изготовления изделий типа колес
CN107774851A (zh) 核电热交换器用左、右筒体一体成型制造方法
RU2216419C1 (ru) Способ изготовления полых цилиндрических изделий
RU2262408C1 (ru) Способ горячей штамповки полых изделий
RU2042466C1 (ru) Способ ковки валов
RU2102173C1 (ru) Способ изготовления полых деталей с фланцем и устройство для его осуществления
RU2262403C1 (ru) Способ производства горячепрессованных труб

Legal Events

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

Effective date: 20170327