RU2237849C2 - Способ изготовления кумулятивных облицовок - Google Patents
Способ изготовления кумулятивных облицовок Download PDFInfo
- Publication number
- RU2237849C2 RU2237849C2 RU2002119977A RU2002119977A RU2237849C2 RU 2237849 C2 RU2237849 C2 RU 2237849C2 RU 2002119977 A RU2002119977 A RU 2002119977A RU 2002119977 A RU2002119977 A RU 2002119977A RU 2237849 C2 RU2237849 C2 RU 2237849C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- shaped
- conical shape
- punch
- deformation
- charge
- Prior art date
Links
Landscapes
- Forging (AREA)
Abstract
Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в военной технике при изготовлении кумулятивных облицовок боевых частей. Из прутка получают листовую заготовку путем деформирования прутка осевым усилием пуансона с одновременным вращением вокруг оси вместе с пуансоном. Затем производят двухстороннюю механическую обработку полученной листовой заготовки и ее деформирование с образованием конической формы методом ротационной вытяжки. Заготовку конической формы калибруют и подвергают термообработке отжигом в соляной ванне с выдержкой при температуре 270-280°С не менее двух часов с последующим охлаждением вместе с печью или на воздухе до температуры окружающей среды. В результате обеспечивается повышение бронепробиваемости кумулятивной боевой части за счет получения в материале облицовки однородного измельченного зерна, близкого равноосному.
Description
Изобретение относится к области оборонной техники и может быть использовано при изготовлении кумулятивных облицовок для боевых частей, особенно малогабаритных противотанковых снарядов.
Постоянное совершенствование средств защиты позволяет оснастить современные танки броней, способной противостоять большинству типов кумулятивных снарядов.
Одним из основных факторов, обеспечивающих значительное улучшение бронепробиваемости, является улучшение структуры материала кумулятивной облицовки.
Известен способ изготовления заготовки воронкообразных деталей методом деформирования сначала заготовки в виде прутка, а затем листовой заготовки вращающимся инструментом (пуансоном) (Справочник по холодной штамповке. - Л.: Машиностроение, 1971, с.369-379).
Недостатком указанного способа является отсутствие технологических операций, обеспечивающих мелкозернистую и равноосную структуру деталей.
Известен также способ изготовления кумулятивных облицовок, содержащих мелкие равноосные сферические частицы твердого металла, методом спекания (GB 0854043A).
Однако из-за наличия пустот и разнородности кристаллической структуры облицовок результаты по бронепробиваемости кумулятивных зарядов с такими облицовками значительно ниже, чем с облицовками, изготовленными традиционными методами.
В значительной степени недостатки указанных способов устранены в способе изготовления облицовки кумулятивного заряда, включающем получение листовой заготовки, ее деформирование с образованием конической формы и термообработку полученной заготовки (GB 2257497A, 13.01.1993 г., F 42 B 1/032), выбранном нами за прототип.
Способ предусматривает метод изготовления облицовки кумулятивного заряда из металлического материала, включающий повторяющиеся процессы обработки материала облицовки, содержащие этапы холодной обработки материала, определения температуры рекристаллизации материала холодной обработки, отжиг материала холодной обработки при температуре, незначительно превышающей температуру рекристаллизации, и последующее резкое охлаждение отожженного материала в воде.
Температура рекристаллизации определяется после каждой стадии холодной обработки путем подготовки ряда образцов, их отжига при различных температурах, закаливания и выполнения металлографического исследования каждого образца.
После получения искомой температуры рекристаллизации для данной плавки исходная заготовка отжигается в печи с воздушной циркуляцией при температуре, превышающей температуру рекристаллизации на 10-15%, затем закаливается в воде и подвергается холодной прокатке, обеспечивающей 50% уменьшение толщины исходной заготовки (возможно до 75%). Металлографическим анализом определяется размер зерна и изотропность материала заготовки. В случае неполучения искомого размера до 35 мкм проводится повторный цикл холодной обработки. Затем заготовки механически обрабатываются, чтобы получить окончательные кумулятивные облицовки с требуемыми размерами. При этом должна сохраняться изотропность структуры, равноосность и размеры зерна.
К недостаткам приведенного способа следует отнести: большое количество повторных операций технологического цикла по определению оптимальной температуры рекристаллизации и холодной обработки по уменьшению толщины листовой заготовки, а также отжиг исходной заготовки в воздушно-циркуляционной печи, что может привести к неодинаковому температурному нагреву поверхностей заготовок при массовой загрузке в печь в условиях серийного производства.
Задачей настоящего изобретения является повышение бронепробиваемости кумулятивной боевой части за счет получения в материале кумулятивной облицовки однородного измельченного зерна, близкого равноосному. Это достигается за счет того, что в способе изготовления кумулятивных облицовок, включающем получение листовой заготовки, ее деформирование с образованием конической формы и термообработку полученной заготовки конической формы, листовую заготовку получают из прутка путем его деформирования осевым усилием пуансона с одновременным вращением прутка вокруг оси вместе с пуансоном, после чего производят двухстороннюю механическую обработку полученной листовой заготовки, при этом деформирование листовой заготовки с образованием конической формы осуществляют методом ротационной вытяжки, заготовку конической формы калибруют, а ее термообработку осуществляют отжигом в соляной ванне с выдержкой при температуре 270-280°С не менее двух часов с последующим охлаждением вместе с печью или на воздухе до температуры окружающей среды.
Техпроцесс изготовления кумулятивных облицовок согласно указанному способу содержит операции:
- изготовление заготовки кумулятивной облицовки из прутка конечной длины;
- осадка заготовки из прутка со степенью деформации ≈85% на прессе с одновременным угловым поворотом заготовки вокруг оси вместе с пуансоном;
- двухсторонняя механическая обработка полученной заготовки;
- ротационная вытяжка листовой заготовки с обеспечением конической формы заготовки;
- отжиг в соляной ванне при температуре 380-400°С в течение 15-20 минут с последующим резким охлаждением в воде;
- контроль величины зерна на темплетах, вырезанных из детали партии раскатки и одной садки в печь;
- калибровка детали конической формы;
- отжиг в соляной ванне с выдержкой при температуре 270-280°С не менее двух часов с последующим охлаждением вместе с печью или на воздухе до температуры окружающей среды, снимающий напряжения, возникающие при механической обработке детали.
Преимуществом предлагаемого способа является сокращение количества технологических операций подготовки заготовки к операции ротационной вытяжки в связи с более равномерным распределением зерна в материале заготовки из прутка по сравнению с заготовкой из листа, обеспечение равномерного нагрева поверхностей заготовок при массовой загрузке в печь за счет равномерной теплопередачи при размещении их в соляной ванне, в отличие от конвективного нагревав воздушно-циркуляционной печи.
Предлагаемый способ позволяет получать кумулятивные облицовки из меди с равноосными зернами размером ≈20 мкм, за счет чего бронепробиваемость кумулятивных боевых частей увеличивается на 15-20%.
Источники информации:
1. Справочник по холодной штамповке. - Л.: Машиностроение, 1971, с.369-379 - аналог.
2. Патент GB 0854043 A - аналог.
3. Патент GB 2257497 A, 13.01.93, F 42 B 1/032 - прототип.
Claims (1)
- Способ изготовления кумулятивных облицовок, включающий получение листовой заготовки, ее деформирование с образованием конической формы и термообработку полученной заготовки конической формы, отличающийся тем, что листовую заготовку получают из прутка путем его деформирования осевым усилием пуансона с одновременным вращением прутка вокруг оси вместе с пуансоном, после чего производят двустороннюю механическую обработку полученной листовой заготовки, при этом деформирование листовой заготовки с образованием конической формы осуществляют методом ротационной вытяжки, заготовку конической формы калибруют, а ее термообработку осуществляют отжигом в соляной ванне с выдержкой при температуре 270÷280°С не менее 2 ч с последующим охлаждением вместе с печью или на воздухе до температуры окружающей среды.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002119977A RU2237849C2 (ru) | 2002-07-22 | 2002-07-22 | Способ изготовления кумулятивных облицовок |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002119977A RU2237849C2 (ru) | 2002-07-22 | 2002-07-22 | Способ изготовления кумулятивных облицовок |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2002119977A RU2002119977A (ru) | 2004-04-27 |
RU2237849C2 true RU2237849C2 (ru) | 2004-10-10 |
Family
ID=33537065
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2002119977A RU2237849C2 (ru) | 2002-07-22 | 2002-07-22 | Способ изготовления кумулятивных облицовок |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2237849C2 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2457425C1 (ru) * | 2011-01-24 | 2012-07-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | Способ изготовления облицовки кумулятивного заряда и облицовка, изготовленная данным способом |
RU2502038C2 (ru) * | 2011-11-24 | 2013-12-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Базальт" | Способ изготовления текстурованной кумулятивной облицовки |
RU2603327C1 (ru) * | 2015-10-29 | 2016-11-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) | Способ изготовления анизотропной облицовки кумулятивного заряда |
-
2002
- 2002-07-22 RU RU2002119977A patent/RU2237849C2/ru active
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2457425C1 (ru) * | 2011-01-24 | 2012-07-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | Способ изготовления облицовки кумулятивного заряда и облицовка, изготовленная данным способом |
RU2502038C2 (ru) * | 2011-11-24 | 2013-12-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Базальт" | Способ изготовления текстурованной кумулятивной облицовки |
RU2603327C1 (ru) * | 2015-10-29 | 2016-11-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) | Способ изготовления анизотропной облицовки кумулятивного заряда |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP3359702B1 (en) | Optimization of aluminum hot working | |
EP2848708A1 (en) | Processing routes for titanium and titanium alloys | |
CN114042847A (zh) | 一种提高tb6钛合金断裂韧性的锻造方法 | |
Banerjee et al. | Prediction of hot deformation behavior of Al–5.9% Cu–0.5% Mg alloys with trace additions of Sn | |
Kim et al. | Accelerating globularization in additively manufactured Ti-6Al-4V by exploiting martensitic laths | |
US4288257A (en) | Brass material and a process for the preparation thereof | |
RU2237849C2 (ru) | Способ изготовления кумулятивных облицовок | |
CN110205572B (zh) | 一种两相Ti-Al-Zr-Mo-V钛合金锻棒的制备方法 | |
Abdulstaar et al. | Fatigue behaviour of commercially pure aluminium processed by rotary swaging | |
CN117535606A (zh) | 一种有效改善铝合金尺寸稳定性及残余应力的工艺及方法 | |
RU2571993C1 (ru) | Способ деформационно-термической обработки объемных полуфабрикатов из al-cu-mg сплавов | |
Thossatheppitak et al. | Mechanical properties at high temperatures and microstructures of a nickel aluminum bronze alloy | |
CN108103351B (zh) | 一种大扩孔药型罩用铜合金材料及其制备方法 | |
CN1055323C (zh) | 钛铝合金铸件的组织均匀细化方法 | |
Ryndenkov et al. | Rheological properties of EP962NP nickel powdered superalloy under deformation in the two-phase region with industrial stamping rates and structural changes corresponding to deformation | |
RU2569605C1 (ru) | Способ получения тонких листов из титанового сплава ti-6,5al-2,5sn-4zr-1nb-0,7mo-0,15si | |
Basori et al. | Effect of Thermomechanical Processing on the Microstructures and Mechanical Properties of Cu-28Zn-2Al Alloys | |
RU2335571C2 (ru) | Способ изготовления плит из титановых сплавов | |
US4246844A (en) | Method of forming high fragmentation mortar shells | |
Anil Kumar et al. | Solution Treatment and Aging (STA) Study of Ti Alloy Ti5Al3Mo1. 5V | |
RU2425320C2 (ru) | Способ изготовления облицовки кумулятивного заряда | |
RU2532700C2 (ru) | Способ изготовления высокоответственных изделий из трехкомпонентного титанового сплава | |
Tan et al. | Effect of melt quality and quenching temperature on the mechanical properties of SIMA 2024 and 7075 | |
SU956610A1 (ru) | Способ обработки двухфазных титановых сплавов | |
RU2184795C2 (ru) | Способ изготовления плоского профиля из циркониевых сплавов |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC43 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions |
Effective date: 20130116 |
|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE Effective date: 20150408 |
|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
QZ41 | Official registration of changes to a registered agreement (patent) |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20150408 Effective date: 20210716 |