RU2315674C2 - Способ изготовления микропроволоки из труднодеформируемых материалов - Google Patents

Способ изготовления микропроволоки из труднодеформируемых материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2315674C2
RU2315674C2 RU2006100240/02A RU2006100240A RU2315674C2 RU 2315674 C2 RU2315674 C2 RU 2315674C2 RU 2006100240/02 A RU2006100240/02 A RU 2006100240/02A RU 2006100240 A RU2006100240 A RU 2006100240A RU 2315674 C2 RU2315674 C2 RU 2315674C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wire
titanium
micro
composite
deformation
Prior art date
Application number
RU2006100240/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006100240A (ru
Inventor
Вадим Леонидович Колмогоров
Александр Георгиевич Залазинский
Владимир Леонидович Колмыков
Марина Юрьевна Глазунова
Original Assignee
Институт машиноведения Уральского отделения Российской Академии наук (ИМАШ УрО РАН)
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 Институт машиноведения Уральского отделения Российской Академии наук (ИМАШ УрО РАН) filed Critical Институт машиноведения Уральского отделения Российской Академии наук (ИМАШ УрО РАН)
Priority to RU2006100240/02A priority Critical patent/RU2315674C2/ru
Publication of RU2006100240A publication Critical patent/RU2006100240A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2315674C2 publication Critical patent/RU2315674C2/ru

Links

Landscapes

  • ing And Chemical Polishing (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для производства микропроволоки из труднодеформируемых материалов, в частности из титана. В процессе изготовления микропроволоки обрабатываемый материал размещают в медном чехле, герметизируют, деформируют, разрезают полученный пруток на мерные длины, собирают эти прутки в композитную заготовку, помещают в чехол, деформируют, повторяя до достижения поперечного сечения жил размера микропроволоки, удаляют материал чехлов, разделяют жилы и калибруют до получения готовой микропроволоки. Улучшение качества микропроволоки, возможность получать микропроволоку диаметром от 1 до 1000 мкм достигается благодаря тому, что удаление материала чехлов осуществляют последовательным пропусканием композитных заготовок через ряд чередующихся ванн травления и промывки, разделение жил титана осуществляют послойно, начиная с верхнего слоя, на выходе каждой из ванн промывки, а полученную при этом микропроволоку наматывают на катушки. В качестве обрабатываемого материала используют гидрированный титан с концентрацией водорода в титане 1,3-1,5 мас.%. 4 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при производстве микропроволоки из труднодеформируемых материалов, таких как титан, ниобий, тантал и их сплавы.
Известен способ изготовления микропроволоки из труднодеформируемых материалов, в частности бериллия, включающий размещение обрабатываемого материала в чехлах, например никелевых, герметизацию очехленных заготовок с последующей их деформацией выдавливанием, прокаткой и волочением в условиях пластификации обрабатываемого материала, удаление материала чехлов и калибровку полученной микропроволоки. Для осуществления способа используют заготовки, прессованные из слитка, а пластификацию бериллия перед деформацией производят посредством отжига (Колпашников А.И., Мануйлов В.Ф., Ширяев Е.В. Армирование цветных металлов и сплавов волокнами. М., Металлургия, 1974, с.99-106).
Общим для известного и заявленного способов является размещение обрабатываемого материала в чехлах, герметизация очехленных заготовок с последующей их деформацией, удаление материала чехлов и калибровка до получения готовой микропроволоки.
К недостаткам известного способа следует отнести неустойчивость процесса волочения и высокую обрывность, приводящие к низкой производительности, недостаточно высокие механические свойства микропроволоки и низкий выход исходного сырья в годную продукцию.
Наиболее близким к заявляемому является способ изготовления микропроволоки из труднодеформируемых материалов, включающий размещение обрабатываемого материала в чехлах, герметизацию очехленных заготовок с последующей их деформацией выдавливанием, прокаткой и волочением в условиях пластификации, калибровку полученной микропроволоки (Пат. РФ №2146975, МПК 7 В21С 1/00, опубл. 27.03.2000 г.). Из полученных после деформации плакированных прутков собирают композитные заготовки, которые также деформируют до тех пор, пока поперечное сечение жил обрабатываемого материала в композитной заготовке не достигнет размера микропроволоки, затем удаляют материал чехлов, разделяют жилы и калибруют до получения готовой микропроволоки. Композитные заготовки собирают посредством укладки в пакет плакированных или композитных прутков с последующим продольным сращиванием их гальваническим путем. Вместе с обрабатываемым материалом в чехлах размещают пластификатор, а после герметизации очехленных заготовок производят их гомогенизацию, а последующую деформацию осуществляют при температуре максимальной пластичности обрабатываемого материала. В качестве обрабатываемого материала используют гранулированный титан, а в качестве пластификатора - гидрид титана в количестве, обеспечивающем концентрацию водорода в очехленной заготовке (после гомогенизации), равную 1-2 мас.% от массы титана. Гомогенизацию проводят при температуре 800-900°С. Деформацию заготовок выдавливанием осуществляют при температуре 350-600°.
Общим для известного и заявленного способов изготовления микропроволоки из труднодеформируемых материалов, в частности из титана, является размещение обрабатываемого материала в медном чехле, герметизация очехленной заготовки с последующей ее деформацией, разрезка полученного после деформации плакированного прутка на мерные длины, сборка этих прутков в композитную заготовку, ее очехление, деформацию композитной заготовки, повторение сборки композитных заготовок и их деформация до тех пор, пока поперечное сечение жил обрабатываемого материала в композитной заготовке не достигнет размера микропроволоки, удаление материала чехлов, разделение жил и калибровка до получения готовой микропроволоки.
К недостаткам известного способа следует отнести недостаточно высокую производительность, большие потери металла и отсутствие возможности получения проволоки значительной длины. Все эти недостатки обусловлены тем, что полное и, практически, одновременное удаление материала чехлов существенно затрудняет последующее разделение пучка проволок на многочисленные жилы из-за спутывания проволоки. Отрицательно сказывается на производительности способа наличие в нем операции продольного сращивания прутков гальваническим путем. Кроме того, известный способ не позволяет получить микропроволоку с гладкой поверхностью.
Изобретение направлено на повышение качества получаемой микропроволоки, производительности способа, сокращение потерь металла при разделении пучков проволоки, получение проволоки большой длины и с гладкой поверхностью.
Это достигается тем, что в способе изготовления микропроволоки из труднодеформируемых материалов, включающем размещение обрабатываемого материала в медном чехле, герметизацию очехленной заготовки с последующей ее деформацией, разрезку полученного после деформации плакированного прутка на мерные длины, сборку этих прутков в композитную заготовку, ее очехление, деформацию композитной заготовки, повторение сборки композитных заготовок и их деформации до тех пор, пока поперечное сечение жил обрабатываемого материала в композитной заготовке не достигнет размера микропроволоки, удаление материала чехлов, разделение жил и калибровку до получения готовой микропроволоки, удаление материала чехлов осуществляют послойно, начиная с внешнего слоя, последовательным пропусканием композитных заготовок через ряд чередующихся ванн для травления и промывки, где при травлении используют химические реагенты, инертные по отношению к материалу микропроволоки. Разделение жил микропроволоки осуществляют на выходе каждой из ванн промывки, а полученную при этом микропроволоку одновременно наматывают на катушки. В качестве обрабатываемого материала может быть использован гидрированный титан с концентрацией водорода в титане 1,3-1,5 мас.%. В этом случае деформацию плакированных прутков и композитных заготовок осуществляют при температуре 450-650°С. При второй и последующих сборках композитных заготовок используют прутки, калиброванные на шестигранник, а в центре чехла размещают медный шестигранник. При изготовлении микропроволоки в качестве химического реагента при травлении может быть использован раствор хлорного железа.
Последовательное пропускание композитных заготовок через ряд ванн травления и промывки, где в качестве химического состава для травления используют реагенты, инертные по отношению к материалу микропроволоки, в частности раствор хлорного железа, позволяет постепенно - слой за слоем - начиная с внешнего, удалять материал чехлов, разделять жилы по мере их освобождения от меди и сразу же сматывать полученную при этом микропроволоку на катушки, исключая при этом возможность спутывания проволоки, и, в конечном счете, сократить потери металла, увеличить выход годного, получить микропроволоку с гладкой поверхностью и нужной длины, повысить производительность труда. Исключение операции продольного гальванического сращивания прутков также позволяет в 10 и более раз повысить производительность способа.
Использование в качестве обрабатываемого материала гидрированного титана с концентрацией водорода в титане 1,3-1,5 мас.% позволяет повысить его пластичность до максимума, улучшив тем самым механические свойства титана. При этом заявленный температурный режим, в котором происходит деформация плакированных прутков и композитных заготовок, позволяет достигнуть сверхпластичности титана, обеспечить однородность деформации, а следовательно, снизить обрывность и повысить качество получаемой проволоки из гидрированного титана.
Повышению качества микропроволоки из других труднодеформируемых материалов способствует использование прутков, калиброванных на шестигранник, при второй и последующих сборках композитных заготовок с размещением в центре чехла медного шестигранника.
Согласно изобретению способ осуществляется следующим образом.
Для получения титановой микропроволоки обрабатываемый материал, в качестве которого использовали гидрированный титан в виде прутков диаметром 104 мм с концентрацией водорода в титане 1,3-1,5 мас.%, размещали в выполненном из меди чехле с крышкой, снабженном также патрубком для вакуумирования. Диаметр заготовки в чехле составлял 120 мм. Заготовку вакуумировали и герметизировали, после чего гомогенизировали отжигом при температуре 900°С. Перед деформацией заготовку нагревали в муфельной электропечи до температуры 600°С и осуществляли выдавливание титанового прутка, плакированного медью, на гидравлическом прессе с вытяжкой так, что в результате получили пруток диаметром 36 мм с плакирующим слоем 1,0 мм на сторону. Полученный титановый пруток для более рационального размещения его в чехле проволочили на шестигранник, разрезали на мерные длины, после чего разрезанные части уложили по шесть штук в контейнер, причем в центре контейнера для обеспечения однородной деформации материала заготовки установили медный шестигранник, и снова заготовку вакуумировали и герметизировали. Деформацию плакированных прутков и заготовок проводили при температуре 500°С. Затем операции по выдавливанию и сборке циклически повторялись далее.
В данном примере получили заготовку, состоящую из 216 концентрически расположенных жил. Эту заготовку подвергли дальнейшей деформации холодным осесимметричным волочением в режиме гидродинамического трения. При волочении частные вытяжки (отношение конечной площади поперечного сечения проволоки к начальной) составляли 1.25. После суммарных вытяжек, равных 5, осуществляли отжиги проволоки при температуре 650°С. В результате получили 216-жильную композитную проволоку с заданным диаметром 0.5 мм. Диаметр титановых жил в проволоке получили равным 24 мкм. После волочения композитную проволоку промыли в воде для удаления с ее поверхности мыльной смазки, используемой при волочении в режиме гидродинамического трения.
Удаление материала чехлов осуществлялось, начиная с внешних слоев, последовательным пропусканием композитных заготовок через чередующиеся ванны травления и промывки. Травление материала чехлов осуществлялось в ваннах с инертным по отношению к титану и его сплавам раствором хлорного железа (FeCl3), который обеспечил получение более гладкой качественной поверхности, чем при обработке кислотами. При травлении могут быть использованы другие химические реагенты, инертные по отношению к титану.
Разделение жил титановой микропроволоки выполняется на выходе из каждой ванны промывки, при этом верхние жилы, отделенные от композитной заготовки, наматываются на катушки. А с оставшейся композитной заготовкой повторяется цикл травления, промывки и отделения следующего слоя жил титановой микропроволоки. Циклы травления, промывки и разделения жил повторяются до тех пор, пока вся композитная заготовка не будет разделена на отдельные жилы титановой микропроволоки и намотана на катушки.
Аналогичные результаты могут быть получены при изготовлении микропроволоки из ниобия, тантала и их сплавов.
Предлагаемый способ значительно улучшает качество микропроволоки, повышает производительность технологического процесса и снижает затраты на его осуществление. Кроме того, заявленный способ позволяет сократить потери металла при разделении пучков проволоки и получать проволоку большой длины и с гладкой поверхностью.
Способ по изобретению, в зависимости от количества циклов выдавливаний, позволяет получать микропроволоку диаметром от 1 до 100 мкм (чем больше циклов, тем тоньше может быть полученная микропроволока). Повышение эффективности технологии обеспечивает снижение себестоимости микропроволоки из труднодеформируемых материалов, что позволит расширить область ее применения. В частности, титановая микропроволока может быть использована в медицине в качестве шовной нити, а также для изготовления композитных материалов, фильтрующих элементов, для армирования стекол и изготовления спецодежды и других изделий.

Claims (5)

1. Способ изготовления микропроволоки из труднодеформируемых материалов, включающий размещение обрабатываемого материала в медном чехле, герметизацию очехленной заготовки с последующей ее деформацией, разрезку полученного после деформации плакированного прутка на мерные длины, сборку этих прутков в композитную заготовку, ее очехление, деформацию композитной заготовки, повторение сборки композитных заготовок и их деформации до тех пор, пока поперечное сечение жил обрабатываемого материала в композитной заготовке не достигнет размера микропроволоки, удаление материала чехлов, разделение жил и калибровку до получения готовой микропроволоки, отличающийся тем, что удаление материала чехлов осуществляют послойно, начиная с внешнего слоя, последовательным пропусканием композитных заготовок через чередующиеся ванны травления и промывки, причем при травлении используют химические реагенты, инертные по отношению к материалу микропроволоки, разделение жил микропроволоки осуществляют на выходе каждой из ванн промывки, а полученную при этом микропроволоку одновременно наматывают на катушки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве обрабатываемого материала используют гидрированный титан с концентрацией водорода в титане 1,3-1,5 мас.%.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что деформацию плакированных прутков и композитных заготовок осуществляют при температуре 450-650°С.
4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что в сборках композитных заготовок используют прутки, калиброванные на шестигранник, а в центре чехла размещают медный шестигранник.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве химического реагента при травлении используют раствор хлорного железа.
RU2006100240/02A 2006-01-10 2006-01-10 Способ изготовления микропроволоки из труднодеформируемых материалов RU2315674C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006100240/02A RU2315674C2 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Способ изготовления микропроволоки из труднодеформируемых материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006100240/02A RU2315674C2 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Способ изготовления микропроволоки из труднодеформируемых материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006100240A RU2006100240A (ru) 2007-07-20
RU2315674C2 true RU2315674C2 (ru) 2008-01-27

Family

ID=38430739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006100240/02A RU2315674C2 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Способ изготовления микропроволоки из труднодеформируемых материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2315674C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006100240A (ru) 2007-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102751046B (zh) 特高强度铝包钢线生产方法
CN105274408A (zh) 一种航空航天用铝合金铆钉线材的制造方法
CN106653154A (zh) 一种高强度铝包钢线及其生产方法
DE2638680A1 (de) Supraleitender verbundkoerper und verfahren zu dessen herstellung
CN104538543A (zh) 一种低温超导线材用NbTi棒的制备方法
CN116741460B (zh) 一种超低铜比NbTi/Cu超导复合线材的制备方法
JP5344151B2 (ja) Cu−Ag合金線の製造方法及びCu−Ag合金線
CN102345035A (zh) 一种钛镍形状记忆合金材料的生产工艺
RU2136787C1 (ru) Медная проволока и способ изготовления медной проволоки
CN103114229A (zh) 一种航空航天用铝合金铆钉线材及其制造方法
RU2644714C2 (ru) Способ изготовления прутков из сплавов на основе титана
EP3104989A1 (en) Systems and methods for extruding tubes
EP2803423A1 (en) Tube for the end-consumer, with minimum interior and exterior oxidation, with grains that can be selected in terms of size and order; and tube-production process
RU2315674C2 (ru) Способ изготовления микропроволоки из труднодеформируемых материалов
WO2006100859A1 (ja) マグネシウム長尺材の製造方法
CN1275940A (zh) 制造细金属丝的方法
US3342648A (en) Production of tubing
RU2146975C1 (ru) Способ изготовления микропроволоки из труднодеформируемых материалов
JP2010177055A (ja) Cu−Ag合金線の製造方法及びCu−Ag合金線
JP6988878B2 (ja) 銅線材の製造方法
RU2697309C1 (ru) Способ изготовления проволоки из высокопрочных сплавов на основе титана
JPS62259612A (ja) ステンレス鋼繊維の製造方法
RU2547814C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ Nb3Sn СВЕРХПРОВОДНИКА МЕТОДОМ ВНУТРЕННЕГО ИСТОЧНИКА ОЛОВА
PL236396B1 (pl) Sposób wytwarzania skrętek miedzianych
JP2000061525A (ja) 金属繊維の製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20100111