RU2336152C2 - Способ изготовления биометаллических изделий - Google Patents

Способ изготовления биометаллических изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2336152C2
RU2336152C2 RU2006110644/02A RU2006110644A RU2336152C2 RU 2336152 C2 RU2336152 C2 RU 2336152C2 RU 2006110644/02 A RU2006110644/02 A RU 2006110644/02A RU 2006110644 A RU2006110644 A RU 2006110644A RU 2336152 C2 RU2336152 C2 RU 2336152C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shell
core
billet
preform
calibration
Prior art date
Application number
RU2006110644/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006110644A (ru
Inventor
Александр Борисович Александров (RU)
Александр Борисович Александров
Павел Данилович Куликовских (RU)
Павел Данилович Куликовских
Андрей Прокопьевич Литвинов (RU)
Андрей Прокопьевич Литвинов
Михаил Алексеевич Труфанов (RU)
Михаил Алексеевич Труфанов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
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 Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" filed Critical Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
Priority to RU2006110644/02A priority Critical patent/RU2336152C2/ru
Publication of RU2006110644A publication Critical patent/RU2006110644A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2336152C2 publication Critical patent/RU2336152C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Forging (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при производстве биметаллических изделий, в частности тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Заготовку оболочки, имеющую донную часть, собирают с заготовкой сердечника. Последняя выполнена с цилиндрической частью и тороидальными участками на торцах. После сборки обеспечивают прилегание торца заготовки сердечника к донной части заготовки оболочки. Для этого к открытому торцу сердечника прикладывают усилие деформирования, а к глухому торцу сборной заготовки - усилие противодавления. Затем сборную заготовку перемещают в устройство для калибровки, не снимая усилия противодавления. Калибровку ведут путем вытяжки заготовки оболочки с утонением стенки. На начальном этапе калибровки обжимают донную часть заготовки оболочки и деформируют ее до сечения, проходящего через плоскость сопряжения цилиндрической части заготовки сердечника с ее тороидальным участком. Затем производят дальнейшую калибровку, герметизацию сборной заготовки и ее термодиффузионную обработку. Прилегание торца заготовки сердечника к донной части заготовки оболочки, перемещение сборной заготовки в устройство для калибровки и калибровку осуществляют за один ход пресса. В результате обеспечивается повышение качества полученных изделий. 2 ил.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при производстве биметаллических изделий, в частности тепловыделяющих элементов ядерных реакторов.
Известен способ изготовления биметаллических изделий, включающий сборку заготовки оболочки, имеющей донную часть, и заготовки сердечника, выполненной с цилиндрической частью, и калибровку полученной сборной заготовки в устройстве для калибровки (см. а.с. SU №1258675, 23.09.1986, В23К 20//00 - прототип).
Причиной, препятствующей получению указанного ниже технического результата при использовании известного способа изготовления биметаллических изделий, является получение в ряде случаев изделий невысокого качества. Это обусловлено тем, что при сборке не всегда удается обеспечить качественное сопряжение торцовой поверхности заготовки сердечника и внутренней поверхности донной части заготовки оболочки вследствие действия ряда негативных факторов, таких как неплоскостность внутренней поверхности донной части заготовки оболочки, наличие выступов на внутренней поверхности донной части заготовки оболочки от пуансона, используемого при их обратном выдавливании, выполнение тороидальных участков заготовки сердечника с неполным радиусом, перекос последней при сборке с заготовкой оболочки. При этом между торцом заготовки сердечника и внутренней поверхностью заготовки оболочки образуется полость, заполненная воздухом. Кроме того, на начальном этапе калибровки сборных заготовок, при обжатии донной части оболочки, вследствие действия изгибающих моментов происходит ее деформирование, при этом донная часть оболочки выпучивается, принимая форму сферы. Использование сборных заготовок, имеющих после сборки некачественное сопряжение внутренней поверхности донной части заготовки оболочки и торцовой поверхности заготовки сердечника, приводит к дополнительному увеличению указанной полости с воздухом. При последующей термодиффузионной обработке находящийся в сборной заготовке воздух проявляется на глухом торце и/или образующей либо в виде вздутий, либо в виде неприлегания оболочки к сердечнику, фиксируемого при проведении приборного контроля. Данный вид несоответствия для биметаллических изделий является недопустимым.
Основной задачей, на решение которой направлен заявленный способ изготовления биметаллических изделий, является повышение качества биметаллических изделий.
Техническим результатом, достигаемым при осуществлении заявленного способа, является снижение газонасыщенности сборных заготовок и уменьшение количества биметаллических изделий, имеющих несоответствия по неприлеганию оболочки к сердечнику за счет обеспечения качественного сопряжения торцовой поверхности заготовки сердечника и внутренней поверхности донной части заготовки оболочки при их сборке и предотвращения деформации донной части оболочки на начальном этапе калибровки сборных заготовок.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе изготовления биметаллических изделий, включающем сборку заготовки оболочки, имеющей донную часть, заготовки сердечника, выполненной с цилиндрической частью, и калибровку полученной сборной заготовки в устройстве для калибровки, согласно изобретению используют заготовку сердечника с тороидальными участками на торцах, после сборки обеспечивают прилегание торца заготовки сердечника к донной части заготовки оболочки путем одновременного приложения к открытому торцу сердечника усилия деформирования, а к глухому торцу сборной заготовки - усилия противодавления, после чего сборную заготовку перемещают в зону деформирования устройства для калибровки, не снимая усилия противодавления, а калибровку полученной сборки осуществляют путем вытяжки заготовки оболочки с утонением стенки, при этом на начальном этапе калибровки осуществляют обжатие донной части заготовки оболочки и ее деформирование до сечения, проходящего через плоскость сопряжения цилиндрической части заготовки сердечника с ее тороидальным участком, которые ведут при воздействии усилия противодавлением, после чего упомянутое усилие противодавления снимают и осуществляют дальнейшую калибровку, герметизацию сборной заготовки и ее термодиффузионную обработку, при этом прилегание торца заготовки сердечника к донной части заготовки оболочки, перемещение сборной заготовки в зону деформирования устройства для калибровки и калибровку осуществляют за один ход пресса, а усилие противодавления выбирают достаточным для обжатия донной части заготовки оболочки и не превышающим величины, приводящей к потере продольной устойчивости заготовки сердечника.
Приложение усилия противодавления сборных заготовок после их сборки обусловлено необходимостью обеспечения качественного сопряжения заготовки оболочки и заготовки сердечника за счет деформации донной части заготовки оболочки, а также смятия выступов на ее внутренней поверхности. Сохранение усилия противодавления при перемещении сборной заготовки в зону деформирования устройства для калибровки сборных заготовок призвано обеспечить сохранение на данном этапе полученного плотного прилегания контактируемых торцовых поверхностей заготовки оболочки и заготовки сердечника и недопущение попадания воздуха между ними. Проведение калибровки с усилием противодавления направлено на предотвращение деформации донной части оболочки сборных заготовок на начальном этапе калибровки и обеспечение качественного сопряжения контактируемых торцовых поверхностей заготовки оболочки и заготовки сердечника. Снятие противодавления после того как деформированию подвергнется часть сборной заготовки, как минимум до сечения, проходящего через плоскость сопряжения цилиндрической части и тороидального участка заготовки сердечника, обусловлено тем, что в данном положении обжатие донной части оболочки завершается, равно как и действие изгибающих моментов. Соответственно, при дальнейшей калибровке сборных заготовок условий для деформации донной части их оболочки не возникает.
Согласно заявляемому изобретению приложение усилия противодавления, в том числе и при перемещении сборной заготовки в зону деформирования устройства для калибровки сборной заготовки, осуществляют с величиной усилия, достаточной для деформации донной части заготовки оболочки, но не превышающей усилия продольной устойчивости заготовки сердечника. Превышение вышеуказанного верхнего предела приводит к потере заготовкой сердечника продольной устойчивости и ее искривлению и, как следствие, к получению биметаллических изделий с увеличенной непрямолинейностью, что недопустимо. Проведение же противодавления с усилием, не достаточным для деформации донной части заготовки оболочки, в случае некачественного сопряжения торцовой поверхности заготовки сердечника и внутренней поверхности донной части заготовки оболочки при их сборке, приводит к сохранению полости с воздухом в районе глухого торца сборной заготовки. Кроме того, в этом случае усилия противодавления будет не достаточно для сдерживания изгибающих моментов, действующих в оболочке на начальном этапе калибровки сборной заготовки, что будет способствовать деформации донной части оболочки сборной заготовки и образованию либо увеличению полости с воздухом. Наличие в сборных заготовках полостей с воздухом приводит к получению биметаллических изделий, имеющих неприлегание оболочки к сердечнику на глухом торце и/или образующей, что также недопустимо.
Проведенный заявителем анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностями признаков, тождественных всем признакам заявленного способа изготовления биметаллических изделий, отсутствуют.Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «новизна».
Изучение известных технических решений в данной и смежных областях техники не позволило выявить признаки, являющиеся отличительными в заявляемом решении. Из определенного заявителем уровня техники не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение указанного технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг.1 представлена стадия процесса осевой поддавки сборной заготовки.
На фиг.2 представлена конечная стадия обжатия донной части оболочки сборной заготовки.
Способ осуществляется следующим образом.
Калибровку сборной заготовки производят с использованием устройства, состоящего из корпуса 1, матрицы 2, съемника 3, направляющей втулки 4 и пуансона 5. Матрица имеет конусный рабочий участок и цилиндрический калибрующий поясок. Перед проведением работ шток 6 пневмоцилиндра (условно не показан) с надетым наконечником 7 размещают в устройстве таким образом, чтобы торец наконечника располагался примерно в средней части рабочего участка матрицы. Сборную заготовку, состоящую из заготовки оболочки 8 и заготовки сердечника 9, помещают в направляющую втулку 4, при этом сборная заготовка устанавливается на торцовую площадку наконечника штока, не касаясь поверхности рабочего участка матрицы. К открытому торцу заготовки сердечника прикладывают усилие деформирования посредством пуансона 5, к глухому торцу - противодавление от пневмоцилиндра. В начальный момент происходит увеличение усилия пресса до величины усилия противодавления, при этом осуществляется осевое воздействие усилием противодавления на сборную заготовку, в процессе которой донная часть заготовки оболочки 8 плотно прилегает к торцу заготовки сердечника 9 (фиг.1). После того как усилие пресса превысит усилие противодавления, начинается перемещение сборной заготовки в зону деформирования, где производится ее калибровка посредством проталкивания через матрицу 2 с осуществлением вытяжки с утонением стенки оболочки. На начальном этапе калибровки происходит обжатие донной части оболочки сборной заготовки, при этом действие изгибающих моментов в очаге деформации нейтрализуется действием противодавления от пневмоцилиндра. После того как осуществляется обжатие донной части оболочки сборной заготовки и в плоскости калибрующего пояска матрицы оказывается сечение, проходящее через плоскость сопряжения цилиндрической части и тороидального участка заготовки сердечника (фиг.2), противодавление снимают посредством прекращения подачи воздуха в пневмоцилиндр. Дальнейшую калибровку сборной заготовки производят без противодавления. По окончании калибровки сборную заготовку снимают (при необходимости) с пуансона 5 с помощью съемника 3 и удаляют из рабочей зоны.
Полученные сборные заготовки подвергают дальнейшей герметизации и термодиффузионной обработке.
Пример осуществления изобретения.
Заготовки сердечников цилиндрической формы с тороидальными участками на торцах из спеченного алюминиевого порошка (САП) устанавливали в заготовки оболочки в виде стаканов с заходным участком из алюминиевого сплава Б1Т ТУ 95.2222-90, донная часть которых имела цилиндрический и тороидальный участки. Тороидальные участки заготовки сердечника и заготовки оболочки были выполнены с радиусом 4 мм. Толщина цилиндрического участка донной части заготовки оболочки составляла около 2 мм. Для проведения работ использовали гидравлический пресс PYE-10S1 и устройство для калибровки сборных заготовок. Корпус, матрица, съемник и направляющая втулка устройства были установлены на рабочем столе пресса, а пуансон закреплен в его подвижной плите. Матрица имела конусный рабочий участок и цилиндрический калибрующий поясок. Пресс был дополнительно оснащен пневмоцилиндром, обеспечивающим усилие на штоке около 6 кН. В направляющую втулку устройства для калибровки помещали сборные заготовки, к открытому торцу которых прикладывали усилие деформирования посредством пуансона, а к глухому торцу - противодавление от пневмоцилиндра. При этом сборные заготовки располагались таким образом, что их поверхность не касалась поверхности рабочего участка матрицы. В процессе увеличения усилия пресса до величины усилия противодавления осуществляли осевую поддавку сборной заготовки. После того как усилие пресса превышало усилие противодавления, начиналось движение подвижной плиты пресса, при этом сборная заготовка перемещалась в зону деформирования, где осуществлялась ее калибровка посредством проталкивания через матрицу, с осуществлением вытяжки с утонением стенки оболочки. При перемещении сборной заготовки в зону деформирования и проведении начального этапа калибровки действие противодавления сохранялось. После того как было произведено обжатие донной части оболочки сборной заготовки и торец наконечника штока пневмоцилиндра располагался ниже нижней границы калибрующего пояска матрицы на расстоянии 6 мм, противодавление снимали посредством прекращения подачи воздуха в пневмоцилиндр. Дальнейшую калибровку сборной заготовки производили без противодавления.
Полученные сборные заготовки подвергали герметизации и термодиффузионной обработке.
Приборный контроль готовых биметаллических изделий показал положительное влияние предлагаемого технического решения. Количество изделий, имеющих неприлегание оболочки к сердечнику в районе глухого торца, было значительно меньше, чем в случае реализации способа-прототипа.
Использование заявленного способа при производстве биметаллических изделий способствует обеспечению качественного сопряжения торцовой поверхности заготовки сердечника и внутренней поверхности донной части заготовки оболочки при их сборке и сохранению качественного сопряжения в процессе изготовления сборных заготовок, что снижает их газонасыщенность и обеспечивает получение биметаллических изделий требуемого качества.
Таким образом, приведенные сведения показывают, что при осуществлении заявленного изобретения выполняются следующие условия:
- средства, воплощающие изобретение при его осуществлении, предназначены для использования в промышленности, а именно: при изготовлении биметаллических изделий, в частности тепловыделяющих элементов ядерных реакторов;
- для заявленного изобретения в том виде, в котором оно охарактеризовано в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных средств и методов;
- средства, воплощающие изобретение при его осуществлении, способны обеспечить получение указанного технического результата.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Claims (1)

  1. Способ изготовления биметаллических изделий, включающий сборку заготовки оболочки, имеющей донную часть, и заготовки сердечника, выполненной с цилиндрической частью, и калибровку полученной сборной заготовки в устройстве для калибровки, отличающийся тем, что используют заготовку сердечника с тороидальными участками на торцах, после сборки обеспечивают прилегание торца заготовки сердечника к донной части заготовки оболочки путем одновременного приложения к открытому торцу сердечника усилия деформирования, а к глухому торцу сборной заготовки - усилия противодавления, после чего сборную заготовку перемещают в зону деформирования устройства для калибровки, не снимая усилия противодавления, калибровку полученной сборки осуществляют путем вытяжки заготовки оболочки с утонением стенки, при этом на начальном этапе калибровки осуществляют обжатие донной части заготовки оболочки и ее деформирование до сечения, проходящего через плоскость сопряжения цилиндрической части заготовки сердечника с ее тороидальным участком, которые ведут при воздействии усилия противодавления, после чего упомянутое усилие противодавления снимают и осуществляют дальнейшую калибровку, герметизацию сборной заготовки и ее термодиффузионную обработку, при этом прилегание торца заготовки сердечника к донной части заготовки оболочки, перемещение сборной заготовки в зону деформирования устройства для калибровки и калибровку осуществляют за один ход пресса, а усилие противодавления выбирают достаточным для обжатия донной части заготовки оболочки и не превышающим величины, приводящей к потере продольной устойчивости заготовки сердечника.
RU2006110644/02A 2006-04-03 2006-04-03 Способ изготовления биометаллических изделий RU2336152C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006110644/02A RU2336152C2 (ru) 2006-04-03 2006-04-03 Способ изготовления биометаллических изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006110644/02A RU2336152C2 (ru) 2006-04-03 2006-04-03 Способ изготовления биометаллических изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006110644A RU2006110644A (ru) 2007-10-10
RU2336152C2 true RU2336152C2 (ru) 2008-10-20

Family

ID=38952598

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006110644/02A RU2336152C2 (ru) 2006-04-03 2006-04-03 Способ изготовления биометаллических изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2336152C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608119C1 (ru) * 2015-08-07 2017-01-13 Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" (ПАО "НЗХК") Способ изготовления сплошных биметаллических изделий

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПОТАПОВ И.Н. Слоистые металлические композиции. - М.: Металлургия, 1986, с.27, рис.11. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608119C1 (ru) * 2015-08-07 2017-01-13 Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" (ПАО "НЗХК") Способ изготовления сплошных биметаллических изделий

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006110644A (ru) 2007-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI485265B (zh) 鋁或鋁合金的鍛造方法
WO2009139379A1 (ja) 異形断面筒状部材のプレス成形方法とこのプレス成形方法により成形した異形断面筒状部材
KR101867744B1 (ko) 프레스 성형 방법 및 프레스 제품의 제조 방법 그리고 프레스 성형 장치
CN103567338A (zh) 金属件制造方法
TWI491455B (zh) 鍛造材的製造方法
JPH10180394A (ja) 端部異形棒状製品の鍛造方法および鍛造装置
JP3544300B2 (ja) 端部異形棒状製品の鍛造方法および鍛造装置
US7284403B2 (en) Apparatus and method for performing a hydroforming process
RU2336152C2 (ru) Способ изготовления биометаллических изделий
JP2008036656A (ja) フランジ成形装置及びフランジ成形方法
JP2007050433A (ja) バルジ成形方法及びその金型
JP5268715B2 (ja) コンロッドの製造方法及びこれに用いるコイニング型装置
CN108555131B (zh) 一种高强度钢a型轿车后副车架扭力梁制造方法
US3793873A (en) Method of hot forming of hollow mushroom type metallic parts
CN113319238B (zh) 一种复杂铝合金传动轴锻件多向锻造成形的方法
RU2572687C1 (ru) Способ получения стальных поковок полукорпусов шаровых кранов
KR20150078908A (ko) 단턱부가 형성된 금형을 이용한 스핀들 제조방법
JPH01157738A (ja) 管状の半製品銅合金部品の製造方法
RU48287U1 (ru) Штамп для изготовления полых деталей с отводами
JP6605006B2 (ja) 鍛造方法
RU2304487C1 (ru) Способ изготовления биметаллических изделий
RU2319588C2 (ru) Установка для калибровки сборных заготовок биметаллических изделий
JP2008049364A (ja) 鍛造品の製造方法
CN113020537B (zh) 一种电动汽车平衡环类产品的锻造工艺
RU69778U1 (ru) Установка для калибровки сборных заготовок биметаллических изделий

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20071001

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20071212