RU2285570C1 - Устройство для прессования с активным действием сил трения - Google Patents

Устройство для прессования с активным действием сил трения Download PDF

Info

Publication number
RU2285570C1
RU2285570C1 RU2005107674/02A RU2005107674A RU2285570C1 RU 2285570 C1 RU2285570 C1 RU 2285570C1 RU 2005107674/02 A RU2005107674/02 A RU 2005107674/02A RU 2005107674 A RU2005107674 A RU 2005107674A RU 2285570 C1 RU2285570 C1 RU 2285570C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
container
sleeve
ram
cylinder
stamp
Prior art date
Application number
RU2005107674/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005107674A (ru
Inventor
Владимир Николаевич Данилин (RU)
Владимир Николаевич Данилин
Андрей Владимирович Данилин (RU)
Андрей Владимирович Данилин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет)
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет)
Priority to RU2005107674/02A priority Critical patent/RU2285570C1/ru
Publication of RU2005107674A publication Critical patent/RU2005107674A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2285570C1 publication Critical patent/RU2285570C1/ru

Links

Landscapes

  • Extrusion Of Metal (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к устройствам для прессования материалов. Устройство содержит контейнер, полый пресс-штемпель с установленной на нем матрицей и подвижную траверсу, на которой жестко установлен цилиндр подпора, на плунжере которого закреплен пресс-штемпель. Пресс-штемпель выполнен составным из сплошной цилиндрической части, закрепленной на плунжере цилиндра подпора, и полой втулки пресс-штемпеля с цилиндрической частью, которая закреплена на крышке цилиндра подпора. Длина втулки пресс-штемпеля составляет от 0,1 до 0,4 длины контейнера. Отношение толщины стенки цилиндрической части втулки пресс-штемпеля к внутреннему диаметру контейнера составляет от 0,1 до 0,2. Крышка цилиндра подпора закреплена на подвижной траверсе и взаимодействует с контейнером. В центральной части крышки выполнено сквозное отверстие и цилиндрический уступ большего диаметра. Внутренняя полость втулки пресс-штемпеля, обращенная к матрице, имеет конический участок с углом наклона образующей к оси от 30° до 60°. Отношение толщины торцевой части втулки пресс-штемпеля с коническим участком к толщине цилиндрической части втулки составляет от 0,3 до 0,5. В результате обеспечивается возможность гибкого управления процессом экструдирования металла и получения изделий с равномерным распределением механических свойств по длине и сечению изделий либо с заранее заданным распределением их по длине изделий. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к устройствам для прессования материалов.
Известно устройство аналогичного назначения (Авторское свидетельство СССР №296610, кл. В 21 С 27/00, 1971), содержащее контейнер с полостью переменного сечения в направлении движения контейнера со скоростью, большей скорости пресс-штемпеля, и матрицу, установленную в полости контейнера со стороны большего ее диаметра.
Недостатками этого устройства являются большие потери металла, идущего при прессовании в пресс-рубашку между матрицей и стенкой контейнера, а также необходимость в трудоемкой операции удаления этой рубашки.
Известно также устройство для прессования материалов (Авторское свидетельство СССР №993517, кл. В 21 С 27/00, 1981), содержащее контейнер, установленный с возможностью перемещения в направлении движения пресс-штемпеля со скоростью, большей скорости пресс-штемпеля, и имеющий полость переменного сечения и матрицу, установленную в полости со стороны большего диаметра, полость контейнера выполнена из двух цилиндрических участков, соединенных переходным коническим участком, причем отношение площадей поперечных сечений большего и меньшего цилиндрических участков составляет от 1,6 до 1,8, отношение длин этих участков равно от 1,2 до 1,6, а угол наклона образующей переходного конического участка к оси равен от 60° до 80°.
Недостатком известного устройства следует признать большую сложность операции по отделению пресс-остатка, возникающую по причине переменного сечения полости контейнера. Такое устройство контейнера не позволяет отделить пресс-остаток традиционным способом, который состоит из следующих операций: по завершении прессования происходит отвод пресс-штемпеля, затем за счет движения контейнера навстречу матрице производят выталкивания пресс-остатка из полости контейнера, после этого с помощью ножа отделяют пресс-остаток от матрицы.
Известно устройство (патент RU 2105621, 1993), позволяющее экструдировать металл с активным действием сил трения (прототип). Устройство содержит жестко закрепленные на станине переднюю поперечину и заднюю поперечину с неподвижно закрепленными на ней главным силовым цилиндром и цилиндрами перемещения контейнера, сообщающимися с магистралями высокого и низкого давления, дросселирующее устройство, связывающее магистраль высокого давления с цилиндрами перемещения контейнера, установленные с возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль продольной оси станины и расположенные соосно пресс-штемпель, связанный с плунжером главного силового цилиндра, контейнер и полый пресс-штемпель, закрепленный на передней поперечине, отличающийся тем, что на плунжере главного цилиндра жестко закреплена траверса, на которой размещен дополнительный цилиндр, на плунжере которого закреплен пресс-штемпель, дополнительный цилиндр гидравлически связан с дросселирующим устройством, выполненным в виде, по меньшей мере, одного стабилизирующего цилиндра, состоящего из цилиндрического корпуса с размещенным в нем плунжером, причем один из указанных элементов стабилизирующего цилиндра закреплен на задней поперечине, а другой элемент жестко соединен с траверсой, при этом внутренняя полость стабилизирующего цилиндра сообщается с внутренней полостью дополнительного цилиндра.
Недостатком известного устройства является то, что эффективность процесса, осуществляемого на прессе данной конструкции, существенно зависит от условий взаимодействия контейнера с заготовкой посредством трения, т.е. величины реализации активного действия сил трения.
Также недостатком данного устройства следует признать незначительный объемный эффект действия сил трения, приводящий к локализации сдвиговой деформации в приграничных слоях прессуемой заготовки, что является причиной недостаточно равномерного течения металла а также недостаточно высоких скоростей прессования, и, как следствие, ухудшения качества изделий.
Недостатком известного устройства является то, что для эффективной реализации данного процесса необходимо жестко соблюдать соотношение температуры контейнера и заготовки во избежание эффекта «проскальзывания» контейнера относительно заготовки.
Техническим результатом заявленного изобретения является обеспечение возможности гибкого управления процессом экструдирования металла для получения изделий с равномерным распределением механических свойств по длине и сечению изделий, либо с заранее заданным распределением их по длине изделий.
Технический результат достигается с помощью устройства для экструдирования металла, содержащем контейнер, полый пресс-штемпель с установленной на нем матрицей и подвижную траверсу с жестко установленным цилиндром подпора, на плунжере которого закреплен пресс-штемпель, при этом цилиндр подпора снабжен крышкой, пресс-штемпель выполнен составным из сплошной цилиндрической части, закрепленной на плунжере цилиндра подпора, и полой втулки пресс-штемпеля с цилиндрической частью, которая закреплена на крышке цилиндра подпора, причем длина втулки пресс-штемпеля составляет от 0,1 до 0,4 длины контейнера, а отношение толщины стенки цилиндрической части втулки пресс-штемпеля к внутреннему диаметру контейнера составляет от 0,1 до 0,2.
Кроме того, крышка цилиндра подпора установлена на подвижной траверсе с возможностью взаимодействия с контейнером, причем в ее центральной части выполнено сквозное отверстие и цилиндрический уступ большего диаметра.
Внутренняя полость втулки пресс-штемпеля, обращенная к матрице, имеет конический участок с углом наклона образующей к оси от 30° до 60°, а отношение толщины торцевой части втулки пресс-штемпеля с коническим участком к толщине цилиндрической части втулки составляет от 0,3 до 0,5.
На чертеже показан общий вид устройства для прессования с активным действием сил трения в осевом разрезе в процессе экструзии.
Составной пресс-штемпель 1 состоит из сплошной цилиндрической части 2, закрепленной на плунжере 3 цилиндра подпора, и полой цилиндрической втулки 4 пресс-штемпеля, которая крепится на крышке 5 цилиндра подпора.
Подвижная траверса 6, в которой размещен цилиндр подпора 7, взаимодействует с контейнером 8 через закрепленную на ней крышку цилиндра подпора. На задней поперечине пресса устанавливаются цилиндры стабилизации (на чертеже не показаны), полости которых соединены трубопроводом (на чертеже не показан) с полостью цилиндра подпора 7. Цилиндры стабилизации выполняют функцию дросселирующего устройства.
Полая цилиндрическая втулка 4 пресс-штемпеля входит в полость контейнера 8 на всю ее длину, равную от 0,1 до 0,4 длины контейнера 8. Отношение толщины стенки цилиндрической части втулки 4 к внутреннему диаметру контейнера 8 должно лежать в пределах от 0,1 до 0,2. При этом внутренней диаметр полой втулки 4 должен соответствовать внешнему диаметру рабочего пояска 9 сплошной цилиндрической части пресс-штемпеля 2.
С обратной стороны в полость контейнера 8 входит неподвижный полый пресс-штемпель 10, на конце которого установлена матрица 11.
Внутренняя полость втулки 4 пресс-штемпеля, обращенная к матрице 11, может иметь конический участок с углом наклона образующей к оси от 30° до 60°. Отношение толщины торцевой части втулки 4 пресс-штемпеля к толщине цилиндрической части этой втулки составляет от 0,3 до 0,5.
Устройство работает следующим образом.
В исходном положении плунжер 3 цилиндра подпора максимально выдвинут из корпуса 7 (на чертеже влево), а плунжеры цилиндров стабилизации находятся в крайнем правом положении, то есть максимально утоплены в свои корпуса.
Нагретую заготовку 12 подают на ось пресса. Затем обратным движением контейнера 8 (на чертеже вправо) заготовка помещается в контейнер, причем другой торец заготовки упирается в составной пресс-штемпель 1. При этом полый пресс-штемпель 10 полностью выходит из контейнера 8 и на него специальным устройством устанавливается матрица.
Далее подается жидкость высокого давления в главный силовой цилиндр пресса (на чертеже не показан) и траверса 6 совершает небольшой холостой ход, при этом крышка 5 цилиндра подпора соприкасается с контейнером 8, и все указанные подвижные элементы начинают двигаться с одинаковой скоростью влево. Начинается процесс прессования. При движении траверсы 6 влево она тянет за собой плунжеры цилиндров стабилизации (на чертеже не показаны), при этом в цилиндрических корпусах этих цилиндров постепенно освобождается пространство. Поскольку через заготовку 12 на составной пресс-штемпель 1 передается давление, а он, в свою очередь, посредством сплошной части пресс-штемпеля 2 передает его на плунжер цилиндра подпора, то жидкость из внутренней полости 13 цилиндра подпора перетекает в освобождающиеся полости стабилизирующих цилиндров.
Цилиндры стабилизации выполняют функции дросселирующего устройства. При этом происходит равномерное утапливание плунжера 3 цилиндра подпора, а, следовательно, наблюдается отставание сплошной цилиндрической части 2 пресс-штемпеля от движения контейнера и полой втулки 4 пресс-штемпеля.
Скорость VR движения сплошной части 2 пресс-штемпеля в это время определяется как разность скорости VB перемещения траверсы 6 и скорости VA перемещения плунжера 3 цилиндра подпора.
VR=VB-VA,
где VB - скорость перемещения траверсы 6;
VA - скорость перемещения плунжера 3 цилиндра подпора.
Скорость VC движения контейнера 8 равна скорости VB движения траверсы 6. Скорость VB передвижения траверсы 6 и скорость VA утапливания плунжера 3 цилиндра подпора направлены в противоположенные стороны. Поэтому величина кинематического коэффициента KW, определяемая как VC/VR, в данном случае будет вычисляться как частное от деления скорости VB траверсы 6 на разность скоростей перемещений траверсы VB и плунжера цилиндра подпора VA.
KW-VC/VR=VB/(VB-VA),
где KW - кинематический коэффициент;
VC - скорость перемещения контейнера;
VR - скорость перемещения сплошной части пресс-штемпеля;
VB - скорость перемещения траверсы;
VA - скорость перемещения плунжера дополнительного цилиндра.
Такая величина KW соотношения VC/VR скоростей перемещения контейнера VC и пресс-штемпеля VR автоматически поддерживается на всем протяжении рабочего цикла прессования.
Таким образом обеспечивается наведение контейнером 8 на боковой поверхности заготовки 12 сил трения активного течения, направленных в сторону истечения металла, а кроме того торцевая часть полой втулки 4 пресс-штемпеля, двигаясь вместе с контейнером, создает дополнительный интенсивный периферийный поток металла, опережающий поток, создаваемый сплошной частью 2 пресс-штемпеля.
По достижении заданной величины пресс-остатка перемещение траверсы 6 прекращают, а следовательно, прекращается движение контейнера 8 и полой втулки 4 пресс-штемпеля. Одновременно в полость 13 цилиндра подпора подают жидкость высокого давления, при этом плунжер 3 цилиндра подпора начинает двигаться влево, поэтому процесс прессования осуществляется только сплошной цилиндрической частью 2 пресс-штемпеля. Таким образом, небольшая часть заготовки допрессовывается в режиме прямого прессования, вплоть до выхода рабочего пояска 9 на границу конического участка полой втулки 4.
По окончании операции прессования подвижная траверса 6 возвращается в исходное (правое) положение. После этого или одновременно с отводом траверсы 6 продолжается небольшое движение контейнера 8 влево до упора в ограничитель хода контейнера (на чертеже не показан), при этом пресс-остаток выходит из полости контейнера 8. Ножом (на чертеже не показан) пресс-остаток отделяют от матрицы 11. Далее убирают ограничитель хода контейнера, и контейнер 8 сдвигают до упора в переднюю поперечину (на чертеже не показана), при этом матрица 11 выходит из контейнера 8 со стороны траверсы 6, после чего она снимается с полого пресс-штемпеля 10. Далее цикл может быть повторен.
Данное устройство для экструдирования металла с активным действием сил трения позволяет создать за счет полой втулки пресс-штемпеля дополнительный интенсивный периферийный поток металла, опережающий центральный поток, создаваемый сплошной частью пресс-штемпеля. Такая схема прессования в значительно меньшей степени зависит от условий взаимодействия контейнера с заготовкой, а следовательно, от величины реализации активного действия сил трения. Такие условия прессования позволяют с высокой эффективностью использовать заготовки с градиентным нагревом по длине, а также устанавливать температуру заготовки и контейнера в более широком диапазоне.
Патентуемое устройство дает возможность гибко управлять процессом экструдирования металла с целью получения изделий с равномерным распределением механических свойств по длине и сечению изделий, либо с заранее заданным распределением их по длине изделий.
Выбранная длина полой втулки пресс-штемпеля обуславливается рациональным значением кинематического коэффициента KW, постоянным или переменным по ходу процесса, определенного экспериментальным путем и находящегося в пределах от 1,1 до 1,4.
Установлено, если соотношение VC/VR скоростей контейнера и пресс-штемпеля превосходит 1,4, то наблюдается чрезмерный сдвиг контейнера 8 относительно заготовки 12. Это обстоятельство вызывает ускоренное течение периферийных слоев металла, что, в свою очередь, ведет к повышенному разогреву этих слоев и приводит к ухудшению теплоотвода из обжимающей части пластической зоны заготовки 12. Это требует снижения скорости прессования. Кроме того, повышение температуры периферийных слоев металла приводит к снижению сопротивления деформации, а это, в свою очередь, ведет к локализации сдвиговой деформации по сечению заготовки и ограничивает тем самым объемный эффект прессования в режиме использования активного действия сил трения. Это приводит к необходимости снижать скорость прессования.
Кроме того, выбор чрезмерно большого соотношения VC/VR скорости VC перемещения контейнера 8 к скорости VR перемещения пресс-штемпеля 1 (более 1, 4) требует или уменьшения исходной длины заготовки 12, что естественно приводит к снижению производительности пресса, или увеличения длины контейнера 8, что повышает металлоемкость конструкции пресса и, следовательно, приводит к его удорожанию.
Использование в процессе экструзии соотношение скоростей VC/VR контейнера 8 и пресс-штемпеля 1 ниже оптимальных значений КW<1,1 приводит к локализации сдвиговой деформации только в приграничном слое заготовки 12, что снижает объемный эффект действия сил трения. Это приводит к неравномерности течения металла и снижает допустимый уровень скорости экструдирования, ведет к ухудшению качества изделий.
Поэтому для реализации данной схемы прессования длина втулки должна составлять от 0,1 до 0,4 длины контейнера.
Выбранное отношение толщины стенки цилиндрической части полой втулки 4 к внутреннему диаметру контейнера 8 определено на основе экспериментов и модельных исследований, которые показали, что если это отношение будет менее 0,1, то не исключено разрушение полой втулки. При этом периферийный поток металла, создаваемый в процессе прессования, окажется слишком мал для достаточного выравнивания скоростей течения металла по сечению заготовки, что неизбежно приведет к неравномерному распределению деформации по длине и сечению изделия, а следовательно, к неравномерности механических свойств последнего и снижению скорости прессования.
В случае же превышения верхнего предела указанного соотношения (0,2), процесс будет осуществляться в большей степени за счет перемещения контейнера с полой втулкой пресс-штемпеля, то есть практически в режиме обратного прессования.
Конструкция дополнительно установленной крышки цилиндра подпора, закрепленной на подвижной траверсе, позволяет установить на ней полую втулку пресс-штемпеля, которая может двигаться вместе с подвижной траверсой независимо от сплошной части пресс-штемпеля.
Конический участок полой втулки пресс-штемпеля предотвращает образование зоны затрудненной деформации, которая появляется в заготовке у торцевой части полой втулки пресс-штемпеля, а также способствует увеличению объемного действия интенсивного периферийного потока металла внутри прессуемой заготовки.
Выполнение угла наклона образующей конической поверхности втулки к оси менее 30° приведет к неоправданному увеличению пресс-остатка. Если величина этого угла превысит 60°, то произойдет нежелательное образование зон затрудненной деформации.
Выбранное соотношение толщины торцевой части полой втулки 4 к толщине цилиндрической части полой втулки 4 определено из следующих условий. Если это соотношение будет меньше 0,3, то произойдет быстрое разрушение торцевой части полой втулки 4. В случае превышения верхнего предела указанного соотношения (0,5), в заготовке у торцевой части полой втулки 4 будет образовываться зона затрудненной деформации.

Claims (3)

1. Устройство для экструдирования металла, содержащее контейнер, полый пресс-штемпель с установленной на нем матрицей и подвижную траверсу с жестко установленным цилиндром подпора с крышкой и плунжером, на котором закреплен пресс-штемпель, отличающееся тем, что пресс-штемпель выполнен составным из сплошной цилиндрической части и цилиндрической втулки, закрепленной на крышке цилиндра подпора, длина цилиндрической втулки составляет от 0,1 до 0,4 длины контейнера, отношение толщины стенки упомянутой втулки к внутреннему диаметру контейнера составляет от 0,1 до 0,2, а на плунжере цилиндра подпора закреплена сплошная цилиндрическая часть пресс-штемпеля.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что крышка цилиндра подпора закреплена на подвижной траверсе и взаимодействует с контейнером, причем в ее центральной части выполнено сквозное отверстие с цилиндрическим уступом большего диаметра.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в полости цилиндрической втулки пресс-штемпеля со стороны матрицы выполнен конический участок с углом наклона образующей к оси от 30 до 60°, а отношение толщины торцевой части с коническим участком указанной втулки к ее толщине составляет от 0,3 до 0,5.
RU2005107674/02A 2005-03-18 2005-03-18 Устройство для прессования с активным действием сил трения RU2285570C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005107674/02A RU2285570C1 (ru) 2005-03-18 2005-03-18 Устройство для прессования с активным действием сил трения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005107674/02A RU2285570C1 (ru) 2005-03-18 2005-03-18 Устройство для прессования с активным действием сил трения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005107674A RU2005107674A (ru) 2006-08-27
RU2285570C1 true RU2285570C1 (ru) 2006-10-20

Family

ID=37061148

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005107674/02A RU2285570C1 (ru) 2005-03-18 2005-03-18 Устройство для прессования с активным действием сил трения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2285570C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106166568A (zh) * 2016-06-30 2016-11-30 中北大学 一种伞型壳体构件精密温挤压成形模具

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106166568A (zh) * 2016-06-30 2016-11-30 中北大学 一种伞型壳体构件精密温挤压成形模具

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005107674A (ru) 2006-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100731218B1 (ko) 압출 장치
WO2013021782A1 (ja) 押出プレス
TW201718223A (zh) 變截面擠型裝置及擠型方法
RU2285570C1 (ru) Устройство для прессования с активным действием сил трения
WO2000021696A1 (en) Apparatus and method for forming a pipe with increased wall-thickness at its ends
JPS6317526B2 (ru)
EP1121209B1 (en) Apparatus and method for forming a pipe with increased wall-thickness at its ends
US3362208A (en) Extruding metal members of varying wall thickness
RU2105621C1 (ru) Способ горячего экструдирования металла с активным действием сил трения и гидравлический экструзионный пресс для его осуществления
US2142703A (en) Method of and apparatus for extruding elongated solid and hollow metal shapes
US3868841A (en) Process and means for making thick end tube and pipe
US3158263A (en) Extrusion press
RU2486980C1 (ru) Способ изготовления труб из труднодеформируемых металлов
SU1115915A1 (ru) Устройство дл переработки термопластичных полимеров гидроэкструзией
US2965228A (en) Indirect metal extrusion
GB2607413A (en) PTFE extrusion
SU632426A1 (ru) Устройство дл экструдировани заготовок
RU2440864C1 (ru) Способ полунепрерывного гидромеханического прессования заготовок
SU1637895A1 (ru) Способ прессовани без пресс-остатка изделий
SU1172623A1 (ru) Способ многоканального прессовани изделий
SU593763A1 (ru) Способ обратного экструдировани
RU2101134C1 (ru) Устройство для непрерывного прессования изделий из порошков
KR20050074939A (ko) 압출성형장치용 다이 플레이트
TW202415464A (zh) 用以製造環狀成形部之方法
KR20240035550A (ko) 링 형상 성형 부품들을 제조하기 위한 방법 및 성형 장치

Legal Events

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

Effective date: 20090319

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20120127

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140319