RU2333062C2 - Устройство для обработки металлов давлением угловым прессованием - Google Patents

Устройство для обработки металлов давлением угловым прессованием Download PDF

Info

Publication number
RU2333062C2
RU2333062C2 RU2006129259/02A RU2006129259A RU2333062C2 RU 2333062 C2 RU2333062 C2 RU 2333062C2 RU 2006129259/02 A RU2006129259/02 A RU 2006129259/02A RU 2006129259 A RU2006129259 A RU 2006129259A RU 2333062 C2 RU2333062 C2 RU 2333062C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
receiving
channels
axis
workpiece
Prior art date
Application number
RU2006129259/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006129259A (ru
Inventor
Василий Васильевич Кучкин
Евгений Петрович Осокин
Валерий Васильевич Рыбин
Юрий Иванович Рыбин
Рафаил Давидович Щербель
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей")
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 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей")
Priority to RU2006129259/02A priority Critical patent/RU2333062C2/ru
Publication of RU2006129259A publication Critical patent/RU2006129259A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2333062C2 publication Critical patent/RU2333062C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C23/00Extruding metal; Impact extrusion
    • B21C23/001Extruding metal; Impact extrusion to improve the material properties, e.g. lateral extrusion

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для получения деформированных полуфабрикатов из алюминия, стали, титана, меди и других металлов с ультрамелкозернистой структурой и высоким уровнем механических свойств применительно к судостроительной, машиностроительной, авиационной и другим отраслям промышленности. Устройство содержит матрицу с расположенными в ней тремя пересекающимися каналами - приемным, промежуточным и выходным и дополнительным четвертым каналом, следующим за выходным. Последний выполнен в виде калибровочного пояса, ось которого параллельна оси приемного канала. Оси приемного и выходного каналов и оси приемного и промежуточного каналов расположены под определенными углами, а длина промежуточного канала имеет определенную величину. Площадь поперечного сечения калибровочного пояса меньше площади поперечного сечения приемного канала. Обеспечиваются гарантированно высокие механические свойства массивных заготовок за счет больших пластических деформаций, повышается коэффициент использования металла заготовки, снижается металлоемкость устройства и трудоемкость процесса. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии (обработке металлов давлением) и может быть использовано для получения деформированных полуфабрикатов из алюминия, стали, титана, меди и других металлов с ультрамелкозернистой структурой и высоким уровнем механических свойств применительно к судостроительной, машиностроительной, авиационной и другим отраслям промышленности.
Высокие механические свойства полуфабрикаты приобретают в результате больших (интенсивных) деформаций литого металла, вследствие чего исходная толщина заготовки многократно уменьшается. Обеспечить большие деформации для проработки литой структуры, особенно при изготовлении толстостенных массивных полуфабрикатов, традиционными методами (прокаткой, прессованием и т.д.) практически невозможно, поэтому свойства толстостенных полуфабрикатов ниже, чем у тонкостенных.
Одним из новых перспективных способов, позволяющим проработать крупнозернистую структуру литого металла до ультрамелкозернистой, практически до наноструктурного состояния, и получить высокую прочность и пластичность в массивных полуфабрикатах является равноканальное угловое прессование (РКУП). При реализации РКУП заготовка продавливается через два пересекающихся под углом канала равного поперечного сечения. При прохождении через каналы заготовка в местах их пересечения подвергается деформациям, преимущественно деформациям простого сдвига, по определенным плоскостям равномерно по всему сечению. Величина деформации при РКУП зависит от угла пересечения каналов: чем меньше угол, тем больше величина деформации. Например, при угле пересечения каналов, равном 90°, расчетная интенсивность деформации сдвига ε=115%, а при угле 120° расчетная интенсивность деформации сдвига ε=166%. Для получения требуемых больших (интенсивных) деформаций производится многократное продавливание заготовки через пересекающиеся каналы. При этом возрастают прочностные свойства заготовки и практически без изменения размеров ее поперечного сечения в процессе прессования.
Известно устройство, обеспечивающее процесс РКУП, которое представлено в работе В.М.Сегала и др. «Процессы пластического структурообразования металлов», Минск, Наука и техника, 1994 г.
Устройство имеет два сообщающихся канала равного поперечного сечения, соответствующего сечению заготовки, расположенных под углом друг к другу.
К недостаткам такого устройства относятся: недостаточно высокая величина деформации за один цикл прессования, невозможность получения прессованных заготовок с прямоугольными торцами, поскольку при деформации верхние слои опережают нижние, а также то, что вследствие упругих деформаций заготовка имеет несколько большие размеры, чем размеры каналов.
Поэтому перед каждым последующим циклом прессования должна производиться механическая обработка заготовки по поверхности и для получения прямоугольных торцов, что приводит к значительному расходу металла и увеличению трудоемкости процесса.
Эти недостатки предполагается устранить в патенте РФ 2181314, принятом нами за прототип, в котором устройство содержит матрицу с расположенными в ней тремя пересекающимися каналами, геометрически подобными в поперечном сечении, - приемным, промежуточным и выходным, при этом оси приемного и выходного каналов выполнены параллельно друг другу и их оси симметрии разнесены на 0,5-1,5 расстояния между стенками приемного канала, а внутренний угол между осями симметрии параллельных и осью симметрии соединяющего их промежуточного канала составляет 90-120°. Кроме этого, площадь поперечного сечения выходного канала может составлять 0,9-1,0 от площади приемного канала.
Наличие трех каналов должно увеличить деформацию заготовки за один цикл, т.к. заготовка меняет направление течения два раза, в процессе чего происходит деформация сдвигом, и позволяет получить заготовку с прямоугольными торцами, т.к. предполагается, что характер течения верхних и нижних слоев заготовки одинаков.
Недостатком устройства данного патента является выбор расстояния между осями симметрии приемного и выходного каналов равным 0,5-1,5 расстояния между стенками приемного канала, поскольку при разнесении осей симметрии параллельных каналов на величину менее 1,0 расстояния между стенками приемного канала заготовка из приемного канала продавливается непосредственно в выходной канал, минуя промежуточный, и величина деформации, которая в данном случае не зависит от угла пересечения каналов, становится меньше расчетной, проработка структуры заготовки оказывается недостаточной, и механические свойства, которые определяются величиной деформации, соответственно невысокие.
Этот недостаток иллюстрирован на фиг.1, где методом конечных элементов показан характер деформации металла заготовки в устройстве, в котором, в соответствии с прототипом, оси симметрии приемного и выходного каналов разнесены на расстояние, равное 0,5 расстояния между стенками приемного канала. Угол между осями симметрии приемного и промежуточного каналов - 90°. Интенсивность деформации в конечном элементе в средней части заготовки, продеформированной в угловой части устройства, (на фиг.1 затемнен) составляет менее 55%, в то время как при реализации деформации простого сдвига эта величина только при переходе из приемного канала в промежуточный должна составлять 115% и столько же при переходе из промежуточного в выходной канал. Процесс в этом случае аналогичен выдавливанию через очко матрицы, что подтверждается зоной застоя на горизонтальной площадке.
Недостатком устройства при расстоянии между осями симметрии параллельных каналов менее 1,0 расстояния между стенками приемного канала является неравномерность деформации заготовки по сечению (фиг.1) и образование заостренного под углом торца заготовки. Во избежание дефектов типа «зажим» при многоцикловой обработке появляется необходимость в получении прямоугольного торца заготовки, что связано с механической обработкой и удалением значительной части металла и снижением коэффициента использования металла в данном процессе.
Недостатками устройства также являются:
- возникновение значительного опрокидывающего момента при углах пересечения осей симметрии параллельных и промежуточного каналов, близких к 90°, для нейтрализации которого необходимо увеличение размеров устройства или применение дополнительного бандажа, что увеличивает металлоемкость и трудоемкость изготовления самого устройства;
- недостаточно высокая деформация за один цикл прессования при угле между осями симметрии параллельных (приемного и выходного) каналов и соединяющего их промежуточного канала более 90°. Например, при увеличении угла с 90° до 120° расчетная интенсивность деформации сдвига за 1 цикл снижается с 230% до 133%.
Изобретение направлено на получение металлических полуфабрикатов, в том числе массивных и толстостенных, с гарантированно высокими механическими свойствами, с формированием в них ультрамелкозернистой структуры в результате интенсивной пластической деформации в устройстве, обеспечивающем преимущественно деформацию простого сдвига при угловом прессовании.
Техническим результатом изобретения является создание устройства для обработки металлов давлением угловым прессованием, обеспечивающего большую величину деформации за один цикл прессования и равномерность ее распределения по сечению деформируемой заготовки, повышение коэффициента использования металла заготовки, снижение трудоемкости процесса, уменьшение металлоемкости устройства и высокий уровень механических свойств металлических материалов, в том числе массивных и толстостенных.
Технический результат достигается тем, что устройство, содержащее матрицу с расположенными в ней тремя пересекающимися каналами - приемным, промежуточным и выходным, согласно изобретению снабжено дополнительным четвертым каналом, следующим за выходным, выполненным в виде калибровочного пояса, ось симмметрии которого параллельна оси симметрии приемного канала, выходной канал выполнен равномерно сужающимся от начала канала к калибровочному поясу, при этом площадь поперечного сечения калибровочного пояса составляет не более 0,95 площади поперечного сечения приемного канала, оси симметрии приемного и выходного каналов расположены под углом 10-50°, а оси симметрии приемного и промежуточного каналов - под углом 100-140°, промежуточный канал имеет длину не менее величины H×sin(2π-θ), где Н - расстояние между внутренними стенками приемного канала, θ - угол между осями симметрии приемного и промежуточного каналов.
Предлагаемое устройство показано на фиг.2. На фиг.2 изображена матрица 1, содержащая соединенные последовательно каналы - приемный 2, промежуточный 3, выходной 4 и калибровочный пояс 5. Оси симметрии приемного 2 и выходного 4 каналов составляют угол γ=10-50°, приемный канал 2 и выходной 4 соединены промежуточным каналом 3, оси симметрии промежуточного канала 3 и приемного канала 2 составляют угол θ=100-140°. Расстояние между внутренними стенками приемного канала - Н, длина промежуточного канала 3 - L, площадь поперечного сечения приемного канала 2 - S, калибровочного пояса 5 - S1. Ось симметрии калибровочного пояса 5 параллельна оси симметрии приемного канала 2.
Устройство работает следующим образом: в приемный канал 2 матрицы 1 помещают заготовку и, прикладывая к ней давление, продавливают ее последовательно через промежуточный 3, выходной 4 каналы и калибровочный пояс 5. При продавливании заготовки в местах пересечения каналов 2 и 3, 3 и 4 и 4 и 5 она подвергается значительным деформациям простого сдвига равномерно по всему сечению. Общая деформация за цикл складывается из интенсивности деформации сдвига в каждом отдельном пересечении каналов. Большие деформации, получаемые заготовкой в данном устройстве, обеспечивают высокую степень упрочнения, а то, что деформация протекает в каждом пересечении каналов по различным плоскостям - высокую пластичность заготовки.
В сужающемся выходном канале 5 заготовка получает дополнительную деформацию, равную (H-H1)/H, и такую же деформацию, только с обратным знаком, при ее осадке в приемном канале при последующем цикле прессования.
Параллельность осей симметрии калибрующего пояса 5 и приемного канала 2 обеспечивает равномерность течения наружных и внутренних слоев заготовки и получение прямоугольного торца заготовки. Калибрующий пояс позволяет получать заготовку с высоким качеством поверхности и высокой точностью размеров поперечного сечения.
При угле между осями симметрии приемного и выходного каналов γ в диапазоне 10-50° уменьшается опрокидывающий момент, возникающий в результате действия усилия прессования вдоль оси промежуточного канала на внутреннюю стенку выходного канала, снижается усилие прессования и появляется возможность уменьшить габариты и металлоемкость устройства или осуществлять прессование более массивных заготовок.
При угле между осями симметрии приемного и выходного каналов γ менее 10° устройство становится аналогичным прототипу с присущими ему недостатками, а при угле γ более 50° снижается эффективность прессования из-за уменьшения величины деформации.
При длине наружной стенки промежуточного канала L<H×sin(2π-θ) появляются недостатки прототипа - отсутствует проработка структуры и не обеспечиваются высокие механические свойства заготовки.
При длине наружной стенки промежуточного канала L<H×sin (2π-θ) неравномерность деформации по сечению заготовки приводит к образованию заостренного торца. Необходимость получения прямоугольного торца заготовки перед очередным циклом прессования приводит к увеличению расхода металла и трудоемкости процесса, особенно большому для массивных заготовок.
Плавное сужение выходного канала и завершение его калибрующим поясом, площадь поперечного сечения которого менее 0,95 площади поперечного сечения приемного канала, позволяет получать прессованные заготовки с заданными размерами и качественной поверхностью. Получение прессованной заготовки с площадью поперечного сечения меньшей, чем у исходной, позволяет проводить последующие циклы прессования без механической обработки поверхности заготовки. При этом происходит дополнительное упрочнение заготовки в результате обжатия заготовки в выходном канале и ее осадки при повторном цикле прессования.
Наличие калибрующего пояса, ось симметрии которого параллельна оси симметрии приемного канала, а также расположение осей симметрии приемного и промежуточного каналов под углом 100-140° обеспечивает более высокую величину интенсивности деформации сдвига в предлагаемом устройстве (табл.1) по сравнению с прототипом.
Таблица 1
Величина интенсивности сдвиговой деформации в зависимости от углов, образованных осями симметрии каналов устройства
№ п/п Тип устройства θ, ° γ, ° ε, % Примечание
1 Предлагаемый вариант 100 10 2,22 L>H×sin·(2π+θ)
2 140 50 2.10
3 120 30 2.13
4 Запредельный вариант 150 10 0,83 L>H×sin·(2π-θ)
5 прототип 100 0 1,93 L>H
6 120 0 1,33
Технико-экономический эффект от использования изобретения по сравнению с прототипом заключается в повышении производительности процесса прессования, обеспечении гарантированно высоких механических свойств массивных заготовок, повышении коэффициента использования металла заготовки, снижении металлоемкости устройства и трудоемкости процесса.

Claims (1)

  1. Устройство для обработки металлов давлением угловым прессованием, содержащее матрицу с расположенными в ней тремя пересекающимися каналами - приемным, промежуточным и выходным, отличающееся тем, что оно выполнено со следующим за выходным каналом дополнительным, четвертым, каналом в виде калибровочного пояса, ось симметрии которого параллельна оси приемного канала, выходной канал выполнен равномерно сужающимся от начала канала к калибровочному поясу, при этом площадь поперечного сечения калибровочного пояса составляет не более 0,95 площади поперечного сечения приемного канала, оси симметрии приемного и выходного каналов расположены под углом 10-50°, а оси симметрии приемного и промежуточного каналов - под углом 100-140°, промежуточный канал имеет длину не менее величины H×sin(2π-θ), где Н - расстояние между внутренними стенками приемного канала, θ - угол между осями симметрии приемного и промежуточного каналов.
RU2006129259/02A 2006-08-11 2006-08-11 Устройство для обработки металлов давлением угловым прессованием RU2333062C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006129259/02A RU2333062C2 (ru) 2006-08-11 2006-08-11 Устройство для обработки металлов давлением угловым прессованием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006129259/02A RU2333062C2 (ru) 2006-08-11 2006-08-11 Устройство для обработки металлов давлением угловым прессованием

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006129259A RU2006129259A (ru) 2008-02-20
RU2333062C2 true RU2333062C2 (ru) 2008-09-10

Family

ID=39266874

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006129259/02A RU2333062C2 (ru) 2006-08-11 2006-08-11 Устройство для обработки металлов давлением угловым прессованием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2333062C2 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450882C2 (ru) * 2008-12-26 2012-05-20 Учреждение РАН "Институт физико-технических проблем Севера СО РАН" Способ упрочнения кольцевой заготовки канальным угловым прессованием и устройство для его осуществления
CN104384225A (zh) * 2014-12-10 2015-03-04 太原理工大学 一种等通道剪切挤压模具及成形方法
RU2570268C1 (ru) * 2014-07-04 2015-12-10 Олег Вячеславович Голубев Способ пластического структурообразования металла
CN105798075A (zh) * 2016-03-29 2016-07-27 太原理工大学 一种非对称挤压模具及其成形坯料的方法
CN108526236A (zh) * 2018-03-14 2018-09-14 四川兰德斯达铝业有限公司 近等通道多转角连续挤压装置
CN109290384A (zh) * 2018-09-06 2019-02-01 湖北工业大学 一种板材剧烈塑性变形挤压模具
CN110340171A (zh) * 2018-05-18 2019-10-18 刘鹏宇 一种管材成形模具及其成形方法
CN110586681A (zh) * 2019-10-25 2019-12-20 中北大学 舱体构件挤压成形模具

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450882C2 (ru) * 2008-12-26 2012-05-20 Учреждение РАН "Институт физико-технических проблем Севера СО РАН" Способ упрочнения кольцевой заготовки канальным угловым прессованием и устройство для его осуществления
RU2570268C1 (ru) * 2014-07-04 2015-12-10 Олег Вячеславович Голубев Способ пластического структурообразования металла
CN104384225A (zh) * 2014-12-10 2015-03-04 太原理工大学 一种等通道剪切挤压模具及成形方法
CN104384225B (zh) * 2014-12-10 2016-03-23 太原理工大学 一种等通道剪切挤压模具及成形方法
CN105798075A (zh) * 2016-03-29 2016-07-27 太原理工大学 一种非对称挤压模具及其成形坯料的方法
CN105798075B (zh) * 2016-03-29 2017-12-12 天津工业大学 一种非对称挤压模具及其成形坯料的方法
CN108526236A (zh) * 2018-03-14 2018-09-14 四川兰德斯达铝业有限公司 近等通道多转角连续挤压装置
CN110340171A (zh) * 2018-05-18 2019-10-18 刘鹏宇 一种管材成形模具及其成形方法
CN109290384A (zh) * 2018-09-06 2019-02-01 湖北工业大学 一种板材剧烈塑性变形挤压模具
CN110586681A (zh) * 2019-10-25 2019-12-20 中北大学 舱体构件挤压成形模具
US11478832B2 (en) 2019-10-25 2022-10-25 North University Of China Extrusion forming die for cabin component

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006129259A (ru) 2008-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2333062C2 (ru) Устройство для обработки металлов давлением угловым прессованием
US5513512A (en) Plastic deformation of crystalline materials
RU2538130C1 (ru) Способ радиальной ковки шестигранных профилей
Zaharia et al. A new severe plastic deformation method by repetitive extrusion and upsetting
Sergey et al. Influence of combined process “rolling-pressing” on microstructure and mechanical properties of copper
Agarwal et al. Comparison of different methods of Severe Plastic Deformation for grain refinement
Rudskoi et al. On the development of the new technology of severe plastic deformation in metal forming
Cai et al. A novel continuous roll forming process of sheet metal based on bended rolls
Samołyk Studies on stress and strain state in cold orbital forging a AlMgSi alloy flange pin
Reddy Simulation analysis of four-pass shape roll forming of I-sections
Tarasov et al. Development and FEM modeling of a new severe plastic deformation process according to the reverse shear scheme
Vodolazskiy et al. Structure and hardness variations through section of hot-forged pipe billet from PT-1M alloy
RU2538129C1 (ru) Способ радиальной ковки
Liu et al. Enhancement on deformation uniformity of double curvature shell by hydroforming process and curved blank-holder surface
RU2326749C1 (ru) Способ ковки длинномерных заготовок
RU2009753C1 (ru) Способ ковки крупных кузнечных слитков
RU2243843C1 (ru) Способ формообразования листовых деталей двоякой кривизны
RU2655514C1 (ru) Способ получения круглых профилей
RU2414319C1 (ru) Способ обработки металлов давлением
RU2519078C1 (ru) Способ совмещенного литья, прокатки и прессования и устройство для его реализации
RU2732331C1 (ru) Способ производства многогранной калиброванной стали
Andreyachshenko et al. Simulation of fullering technology as a plastic deformation method for high quality forgings production
RU2607108C1 (ru) Способ радиальной ковки шестигранных полых профилей
Bogatov et al. Development and Research of the Method of Severe Alternating Deformation in the Process of Rolling of Thick Steel Sheets and Plates Made of Non-Ferrous Alloys
RU2181314C2 (ru) Устройство для обработки металлов давлением

Legal Events

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

Effective date: 20180812