RU2213339C2 - Способ определения штампуемости чашеобразных деталей электровакуумного производства из листов тугоплавких металлов - Google Patents

Способ определения штампуемости чашеобразных деталей электровакуумного производства из листов тугоплавких металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2213339C2
RU2213339C2 RU2001107980A RU2001107980A RU2213339C2 RU 2213339 C2 RU2213339 C2 RU 2213339C2 RU 2001107980 A RU2001107980 A RU 2001107980A RU 2001107980 A RU2001107980 A RU 2001107980A RU 2213339 C2 RU2213339 C2 RU 2213339C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bending
punch
sheets
crack
test
Prior art date
Application number
RU2001107980A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001107980A (ru
Inventor
Л.П. Карпов
В.А. Хохлов
Original Assignee
Государственное унитарное предприятие комбинат "Электрохимприбор"
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 Государственное унитарное предприятие комбинат "Электрохимприбор" filed Critical Государственное унитарное предприятие комбинат "Электрохимприбор"
Priority to RU2001107980A priority Critical patent/RU2213339C2/ru
Publication of RU2001107980A publication Critical patent/RU2001107980A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2213339C2 publication Critical patent/RU2213339C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к методам испытания деталей из тугоплавких металлов, используемых в электровакуумном производстве. Способ определения штампуемости чашеобразных деталей электровакуумного производства из листов тугоплавких металлов заключается в изготовлении пластинчатых образцов и их испытании на изгиб с определением предельной пластичности до появления первой трещины, определяемой визуально с помощью увеличительного прибора с увеличением 2-4. В процессе испытаний измеряют углы изгиба образцов и оценивают выход годных без надрыва штамповок, при этом испытания образцов на изгиб осуществляют при помощи пластинчатого пуансона, выполненного с двумя округлениями рабочего торца во взаимно перпендикулярных плоскостях, первое из которых выполнено по всей ширине пуансона, радиус которого меньше или равен толщине испытуемого пластинчатого образца, а второе выполнено от кромки до кромки по всей ширине пластинчатого пуансона, радиус которого больше ширины испытуемого образца. Данное изобретение позволяет обеспечить испытание с зарождением и развитием трещины в центре образца, а также обеспечить более раннее обнаружение первой трещины как можно меньших размеров. 3 табл., 5 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может использоваться при изготовлении чашеобразных (фиг.1) металлических деталей в электровакуумном производстве из тугоплавких металлов преимущественно молибденового сплава.
Перед штамповкой листы проверяют на технологические и механические свойства. В частности листы толщиной 0,8 мм сплава ЦМ2А проверяют на твердость, растяжение, выдавливание, гиб-отгиб (ТУ48-4206-04-00). Предусмотренные при этом испытания позволяют прогнозировать штампуемость без таких дефектов, как разрыв донышка деталей, расслоение, но не отражают одного характерного дефекта штамповок, образующего при первой вытяжке или калибровке, это - поверхностный надрыв (фиг.2),который может быть грубый, видимый невооруженным глазом, а чаще мелкий, неширокий, видимый при увеличении до 12. Надрыв образуется в зоне растягивающих напряжений при изгибе листа, на выпуклой поверхности детали.
Известны способы испытания на изгиб, например, полос толщиной 0,4 мм молибдена марки МЧ (ТУ48-19-315-89) вокруг круглой оправки радиусом 1 мм, при этом возможно разрушение по всей ширине образца.
Известен способ определения штампуемости чашеобразных деталей электровакуумного производства из листов тугоплавких металлов с отсортировкой хрупких листов, с применением испытания на выдавливание лунки (описание к патенту RU 2106615 С1, G 01 N 3/28, опубликованного 10.03.1998). Этот способ принят за прототип.
Недостатки прототипа: пластинчатый образец деформируется одновременно по всей плоской поверхности вдавливанием сферического пуансона, осмотр невооруженным глазом не позволяет уловить момент образования первой трещины таких размеров, которые соответствуют дефектам деталей при штамповке, т.е. их забракованию.
Задача изобретения - обеспечить испытание с зарождением и развитием линейной трещины (надрыва) в центре образца, обеспечить более раннее обнаружение первой трещины меньших размеров.
Поставленная задача решается тем, что образцы испытывают на изгиб с определением предельной пластичности до появления первой трещины, определяемой визуально с помощью увеличительного прибора с увеличением 2-4, измеряют угол изгиба образца и оценивают выход годных без надрыва штамповок, при этом испытания образцов на изгиб осуществляют при помощи пластинчатого пуансона, выполненного с двумя округлениями рабочего торца во взаимно перпендикулярных плоскостях, первое из которых выполнено по всей ширине пуансона, радиус которого меньше или равен толщине испытуемого образца, а второе выполнено от кромки до кромки по всей ширине пластинчатого пуансона, радиус которого больше ширины испытуемого образца.
Отличительные признаки: пуансон изготавливают пластинчатым с двумя видами закругления, лежащими во взаимно перпендикулярных плоскостях.
Для реализации способа выполняют операции.
1. Изготавливают пластинчатые образцы из штампуемых листов, например, размером 14х15 мм. Запиливают на двух противоположных кромках плоскости выпуклой при изгибе фаски (фиг.3).
2. Изготавливают приспособление для изгиба с пластинчатым пуансоном двух видов скругления одного рабочего торца. Первый радиус - по всей ширине пуансона, равный толщине листа или менее, ближе к радиусу изгиба детали при штамповке. Второй - скругление торца пластины пуансона от кромки до кромки по его ширине радиусом, значительно большим ширины испытуемого образца (фиг. 3).
Изготавливают опору-матрицу с окном для изгиба образца (фиг.3) и наблюдения за первой трещиной.
3. Образец приклеивают (крепят) к матрице снизу под окном волокна (направление проката листа) поперек длины окна.
4. Собирают приспособление: образец на матрице располагается над пуансоном.
5. Подготавливают лупу увеличения 2...4.
6. Приспособление устанавливают на испытательную машину (на "сжатие"). Устанавливают необходимую по ГОСТ 14019-80 скорость сжатия (изгиба).
7. Изгибают образец до появления первой трещины на его выпуклой кверху поверхности, видимой с помощью лупы (фиг.4).
8. Измеряют угол изгиба образца в градусах. Для удобства определяют оставшийся в образце угол, а угол изгиба определяют как
ω° = 180-α°
где: α°- угол, оставшийся в образце после изгиба (фиг.5),
ω°- угол, соответствующий сопротивлению надрыва.
Способ проверен на 3-х примерах.
Пример 1. Листы молибденового сплава ЦM2A толщиной 0,8 мм подвергали поверхностной обработке различными способами с целью улучшения их штампуемости. Определяли сопротивление надрыву (ω°) по отдельным образцам, среднее значение
Figure 00000002
и среднеквадратичное отклонение Sω. Результаты показаны в таблице 1.
Оценивая предложенный в данной заявке показатель - сопротивление надрыву, удалось обосновать предусмотренный техническими условиями на поставку листов (ТУ48-4206-04-00) способ обработки поверхности - травление, обеспечивающий наилучшую стабильность свойства листов в партии, т.е. наименьшее значение среднеквадратичного, равное 7,7, что меньше 9,3, а также 25 и 31o (таблица 1), чем при других способах.
Пример 2. Из листов молибденового сплава ЦМ2А толщиной 0,8 мм штамповали чашеобразные детали диаметром около 25 мм. Предварительно в листах создавали, варьировали различный уровень комплекса свойств: текстурованность Тк, определяемую рентгенографически, микротвердость поверхности HV 0,2, сопротивление надрыву ω° (всего 18 факторов по 9 ситуациям), отражающие химсостав, толщину листов, шероховатость поверхности, перепад твердости по сечению, склонность к расслоению. Влияние факторов на отклик Б (%) - число годных штамповок без надрыва ранжировали методом сравнения коэффициентов парной корреляции rxy. Результаты ранжировки значимых факторов (r критический равен 0,602) показаны в таблице 2, откуда видно, что сопротивление надрыву позволяет прогнозировать штампуемость (rxy=0,772) с использованием уравнения регрессии
Б(%) = -33,26+0,961ω°
где: ω° в диапазоне 40-135o, а Б от 4 до 96%.
Пример 3. Исследовали влияние на выход годных без надрыва (Б, %) при штамповке чашеобразных деталей диаметром 25 мм из листов сплава ЦМ2А толщиной 0,8 мм механических свойств, прочности, пластичности, глубины выдавливания по Эраксену (JE, мм), числа гиб-отгибов (N) и склонности к расслоению (А. с. 1603966, МПК G 01 N 3/32), твердости и сопротивления надрыву (ω°), т. е. семи факторов по шести ситуациям (плавкам). В таблице 3 показаны три первых значимых фактора, полученных ранжировкой корреляционным анализом (rxy) и методом случайного баланса (В, %). Здесь также, как в примере 2, сопротивление надрыву ω° имеет корреляционную связь с выходом годных без надрыва (Б, %). При этом в отличие от испытаний на гиб-отгиб (N) и выдавливания по Эриксену (JE) определение ω требует меньшего расхода дефицитного металла - таблица 3.
В заявке 5 чертежей.
Фиг.1 - схема чашеобразных штамповок из листа сплава ЦМ2А, (сечение);
фиг.2 - схема испытания сопротивления надрыву;
фиг. 3 - надрыв на наружной поверхности штамповки из листа сплава ЦМ2А, х2;
фиг. 4 - образцы после испытания сопротивления надрыву: а - без надрыва, б - надрыв короткий, в - надрыв длинный, х3;
фиг. 5 - испытанные образцы с различным сопротивлением надрыву: а - малым, б - большим.
Технический результат внедрения предлагаемого способа заключается в возможности оптимизировать свойства листов с целью обеспечения удовлетворительной штампуемости и исключения брака, что бывает на отдельных партиях (плавках) листов, по надрывам.
Сопротивление надрыву (ω°) удовлетворительно коррелирует с выходом годных без надрыва (Б, %) также, как текстурованность (Тк) листов, что показано в примере 2. В работе (Бочвар А.А. Металловедение. - М: Металлургиздат, 1956, с. 88 и 89) показано, что текстурованность листов определяет анизотропию их пластичности, что ведет к фестонистости при штамповке стаканов и их браку.
Определять же текстурованность рентгенографически на заводах в производственных условиях затруднительно или нереально, тогда как определять сопротивление надрыву путем изгиба вполне реально. Это позволит оптимизировать режим штамповки, сократить технологический брак, расход дорогого и дефицитного металла и повысить качество изделий электровакуумного производства.

Claims (1)

  1. Способ определения штампуемости чашеобразных деталей электровакуумного производства из листов тугоплавких металлов, заключающийся в изготовлении пластинчатых образцов и их испытаниях, отличающийся тем, что образцы испытывают на изгиб с определением предельной пластичности до появления первой трещины, определяемой визуально с помощью увеличительного прибора с увеличением 2-4, измеряют углы изгиба образцов и оценивают выход годных без надрыва штамповок, при этом испытания образцов на изгиб осуществляют при помощи пластинчатого пуансона, выполненного с двумя скруглениями рабочего торца во взаимно перпендикулярных плоскостях, первое из которых выполнено по всей ширине пуансона, радиус которого меньше или равен толщине испытуемого пластинчатого образца, а второе - выполнено от кромки до кромки по всей ширине пластинчатого пуансона, радиус которого больше ширины испытуемого образца.
RU2001107980A 2001-03-26 2001-03-26 Способ определения штампуемости чашеобразных деталей электровакуумного производства из листов тугоплавких металлов RU2213339C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001107980A RU2213339C2 (ru) 2001-03-26 2001-03-26 Способ определения штампуемости чашеобразных деталей электровакуумного производства из листов тугоплавких металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001107980A RU2213339C2 (ru) 2001-03-26 2001-03-26 Способ определения штампуемости чашеобразных деталей электровакуумного производства из листов тугоплавких металлов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001107980A RU2001107980A (ru) 2003-05-20
RU2213339C2 true RU2213339C2 (ru) 2003-09-27

Family

ID=29776635

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001107980A RU2213339C2 (ru) 2001-03-26 2001-03-26 Способ определения штампуемости чашеобразных деталей электровакуумного производства из листов тугоплавких металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2213339C2 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕРНШТЕИН А.С. и др. Фотоэлектрические измерительные микроскопы. - М.: Машиностроение, 1976, с.110-113. *
ГОСТ 14019 - 80 "Металлы. Методы испытания на изгиб". *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tisza et al. New methods for predicting the formability of sheet metals
Sakin Investigation of bending fatigue-life of aluminum sheets based on rolling direction
EP0184972B1 (en) Surface penetrant inspection test piece having varying thickness plating
CN112665931A (zh) 金属微观力学性能高通量统计表征方法
Dawicke et al. Three-dimensional crack closure behavior
Reddy et al. Formability: A review on different sheet metal tests for formability
RU2213339C2 (ru) Способ определения штампуемости чашеобразных деталей электровакуумного производства из листов тугоплавких металлов
US3791198A (en) Testing panel for inspection penetrants having cracks of controlled depth and width
Arola et al. The effect of punch radius on the deformation of ultra-high strength steel in bending
Augustin et al. Empirical propagation laws of intergranular corrosion defects affecting 2024 T351 alloy in chloride solutions
JP7512932B2 (ja) 材料評価方法および金属部材の製造方法
Cada Comparison of formability of steel strips, which are used for deep drawing of stampings
JENABALI et al. Investigation of formability of low carbon steel sheets by forming limit diagrams
RU2748457C1 (ru) Способ определения предела выносливости листового материала
CN114088753A (zh) 一种基于冶金质量的纯铝合金的各向异性预测模型
RU2555476C2 (ru) Способ испытания конструкционного материала на пластичность
Beerli et al. Axisymmetric V-bending of sheet metal: determining the fracture strain and the weakest material direction for plane strain tension in one test
CN105928784A (zh) 测定热轧碳素钢平面应力条件下断裂韧度的方法
RU2226682C2 (ru) Способ испытания листовых материалов на растяжение
Green et al. A visual technique to determine the forming limit for sheet materials
Narasimhan A novel criterion for predicting forming limit strains
KR20020051073A (ko) 강판의 가공 취성 특성 평가방법
Roth et al. A robust experimental technique to determine the strain to fracture for plane strain tension
SU1795338A1 (en) Method for determining mechanical properties of bimetal articles
Madeyski et al. Fractographic method of evaluation of the cyclic stress amplitude in fatigue failure analysis

Legal Events

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

Effective date: 20070327