RU2374029C1 - Способ штамповки высадкой полого тонкостенного утолщения сферической формы на стержневой части поковки с фланцем и концевым участком - Google Patents

Способ штамповки высадкой полого тонкостенного утолщения сферической формы на стержневой части поковки с фланцем и концевым участком Download PDF

Info

Publication number
RU2374029C1
RU2374029C1 RU2008110212/02A RU2008110212A RU2374029C1 RU 2374029 C1 RU2374029 C1 RU 2374029C1 RU 2008110212/02 A RU2008110212/02 A RU 2008110212/02A RU 2008110212 A RU2008110212 A RU 2008110212A RU 2374029 C1 RU2374029 C1 RU 2374029C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thickening
transition
forging
length
passage
Prior art date
Application number
RU2008110212/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008110212A (ru
Inventor
Борис Григорьевич Каплунов (RU)
Борис Григорьевич Каплунов
Евгений Геннадьевич Бодров (RU)
Евгений Геннадьевич Бодров
Original Assignee
Гартунг Андрей Валерьевич
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 Гартунг Андрей Валерьевич filed Critical Гартунг Андрей Валерьевич
Priority to RU2008110212/02A priority Critical patent/RU2374029C1/ru
Publication of RU2008110212A publication Critical patent/RU2008110212A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2374029C1 publication Critical patent/RU2374029C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении на горизонтально-ковочных машинах поковок для деталей типа шаровой опоры, применяемой в автомобильном транспорте. На первом переходе штамповки высадкой части поковки производят конический набор металла. На втором переходе коническому набору осадкой придают грибообразную форму. Одновременно образуют осевое углубление конусообразной формы. На третьем переходе осуществляют предварительную прошивку-раздачу грибообразного утолщения без изменения его длины. На четвертом переходе производят окончательную прошивку-формовку полученного на третьем переходе утолщения. При этом формируют стенки полого сферического утолщения обратным выдавливанием. Обеспечивают отношение длины утолщения, полученного на третьем переходе, к длине сферического утолщения, полученного на четвертом переходе, ≤1. Отношение глубин прошиваемых на указанных третьем и четвертом переходах полостей <1. В результате обеспечивается повышение качества поковки. 12 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области обработки металлов давлением путем штамповки на горизонтально-ковочных машинах и может найти применение при изготовлении поковок, например, для деталей типа «опора шаровая» для автомобильного транспорта.
Известен способ штамповки сферической части поковки шаровой опоры поворотного кулака (Семендий В.И. и др. «Прогрессивные технология, оборудование и автоматизация кузнечно-штамповочного производства КамАЗа», - М.: Машиностроение, 1989 г., с.304).
Согласно способу, полое утолщение сферической формы высаживается за четыре перехода, включая высадку асимметричного набора в пуансоне и матрице, раздачу набора на втором переходе, раздачу-формовку глубокой полости на третьем переходе, раздачу полой части утолщения с формированием стенки разной толщины.
Недостатком данного способа является образование неравномерного продольного заусенца на сферической части утолщения, что влечет за собой введение дополнительной операции по его удалению.
Известен способ изготовления поковок, включающих стержневую часть с фланцем и утолщением (А.Н.Брюханов, А.В.Ребельский «Горячая штамповка. Конструирование и расчет штампов», ГНТИ, г.Москва, 1952, с.449-457).
Характерным для указанного способа является образования полого утолщения куполообразной тонкостенной формы со скошенным торцом на стержневой части поковки с фланцем. Набор металла в коническом пуансоне осуществляется на части длины высаживаемого участка стержня поковки. Раздача металла конического набора осуществляется в двух предварительных и окончательном формовочно-прошивочных ручьях. При этом длина высаживаемой части на втором предварительном переходе больше окончательной длины сферического утолщения, а глубина предварительно прошитой полости больше глубины окончательной полости.
Недостатком указанного способа является несогласованность переходов штамповки, т.к. соотношение длин и глубин высаживаемых частей на третьем и четвертом переходах больше единицы, что может привести к образованию кольцевого поднутрения на внутренней поверхности формируемой стенки сферического утолщения. Это происходит из-за особенности схемы деформации на четвертом переходе, на котором формирование стенки по высоте завершается их осадкой по торцовой поверхности, что может привести к потере устойчивости стенки утолщения и образованию поднутрения на ее внутренней поверхности.
Наличие поднутрения на стенке может уменьшить необходимый припуск для дальнейшей обработки резанием, что может привести к снижению качества обрабатываемой поверхности или к браку за счет невыполнения чертежных размеров изделия.
Указанный способ выбран заявителем в качестве ближайшего аналога (прототипа).
Технической задачей, решаемой авторами предполагаемого изобретения является улучшение качества поковки за счет исключения поднутрения на внутренней стенке полого сферического утолщения.
Поставленная задача достигается тем, что в способе штамповки полого тонкостенного утолщения сферической формы на стержневой части поковки с фланцем и концевым участком, которую осуществляют по переходам, согласно изобретения, на первом переходе штамповки производят конический набор металла высадкой части поковки, на втором переходе коническому набору осадкой придают грибообразную форму и одновременно образуют осевое углубление конусообразной формы, на третьем переходе штамповки осуществляют предварительную прошивку-раздачу грибообразного утолщения без изменения его длины, на четвертом переходе штамповки производят окончательную прошивку-формовку полученного на третьем переходе утолщения с формированием стенок полого сферического утолщения обратным выдавливанием, при этом обеспечивают отношение длины утолщения, полученного на третьем переходе к длине сферического утолщения, полученного на четвертом переходе ≤1, а отношение глубин прошиваемых на указанных третьем и четвертом переходах полостей <1.
Осуществление на первом переходе конического набора металла на всей длине высаживаемой части позволяет обеспечить конечную длину стержневой части поковки, которая остается неизменной на последующих переходах. За счет чего обеспечивается большая равномерность деформации на всех переходах высадки.
Осадка на втором переходе набора с приданием ему грибообразной формы с одновременным образованием центрирующего осевого углубления конусообразной формы, обеспечивает его устойчивость при высадке на следующем переходе.
Предварительная прошивка - раздача грибообразного утолщения на третьем переходе, обеспечивает формирование сферических поверхностей наружной и внутренней части полого утолщения без изменения длины высаживаемой части, что обеспечивает устойчивость высаживаемой части.
Окончательная прошивка-формовка с формированием стенок полого сферического утолщения только обратным выдавливанием, устраняет осадку, тем самым исключает поднутрение на стенке образованной сферической полости, что достигается согласованием переходов по длине высаживаемой части и глубине полости на третьем и четвертом переходах, т.е. обеспечением соотношения длины высаживаемой части на третьем переходе и длины сферического утолщения на четвертом переходе ≤1, а глубин прошиваемой на указанных переходах полости <1.
При соотношении указанных параметров больше 1 возникает вероятность осадки стенок полого утолщения, что может привести к указанному выше дефекту.
В результате проведенных патентных исследований не выявлено аналогичных технических решений, характеризуемых заявляемой совокупностью признаков, что позволяет сделать вывод, что заявляемое техническое решение обладает «новизной» и « изобретательским уровнем», может найти применение в промышленности, т.е. является «промышленно применимым».
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 - общий вид поковки на первом переходе; на фиг.2 - общий вид поковки на втором переходе; на фиг.3 - общий поковки на третьем переходе; на фиг.4 - общий вид поковки на четвертом переходе; на фиг.5 - картина течения металла на третьем переходе (прототип); на фиг.6 - картина течения металла на четвертом переходе (прототип); на фиг.7 - картина течения металла на третьем переходе заявляемого способа; на фиг.8 - картина течения металла на четвертом переходе заявляемого способа; на фиг.9 - график изменения работы деформации по переходам высадки; на фиг.10 - график изменения сил деформирования по переходам высадки; на фиг.11 - фрагмент стенки сферической полости натурного образца (прототип); на фиг.12 - фрагмент стенки сферической полости натурного образца, полученного заявляемым способом.
Сущность способа заключается в следующем.
На первом переходе осуществляют конический набор металла на всей длине высаживаемой части, на втором переходе набору придают осадкой грибообразную форму с одновременным образованием осевого углубления конусообразной формы, на третьем переходе осуществляют предварительную прошивку-раздачу грибообразного утолщения без изменения длины высаживаемой части, на четвертом - окончательную его прошивку-формовку с формированием стенок сферического утолщения обратным выдавливанием, обеспечивая соотношение длины высаживаемой части на третьем переходе и длины сферического утолщения на четвертом переходе ≤1, а отношением глубин, прошиваемых на указанных третьем и четвертом переходах полостей <1.
Способ осуществляют следующим образом.
Штамповку высадкой полого тонкостенного утолщения сферической формы на стержневой части поковки с фланцем и концевым участком dк осуществляют на горизонтально-ковочной машине.
На первом переходе на всей длине высаживаемой части 1выс осуществляют конический набор металла длинною l1 одновременно в пуансоне и матрице, что позволяет обеспечить конечную длину lс стержневой части поковки диаметром dс, неизменной на последующих переходах. За счет чего обеспечивают большая равномерность деформации на всех переходах высадки (см. фиг.1).
На втором переходе набор осаживают до придания ему грибообразной формы 1 длиной l2. Одновременно образуют осевое углубление конусообразной формы 2 (см. фиг.2), т.е. наметку под будущую полость, которая позволит центрировать прошивной пуансон и обеспечить устойчивость осаженного набора при высадке на следующем переходе.
На третьем переходе осуществляют предварительную прошивку - раздачу грибообразного утолщения 1, формируют сферические поверхности наружной и внутренней части утолщения 1 без изменения длины высаживаемой части, т.е. l3=l2 (см. фиг.3).
На четвертом переходе осуществляют окончательную прошивку-формовку с формированием стенок полого сферического утолщения с наружным диаметром Dсф, внутренним диаметром dсф, обратным выдавливанием, исключая, тем самым осадку, а следовательно, исключая образование поднутрения на внутренней поверхности стенки сферической полости. Это достигается согласованием переходов по длине высаживаемой части и глубине полости на третьем и четвертом переходах, т.е. обеспечением соотношения длины высаживаемой части на третьем переходе и длины сферического утолщения на четвертом переходе l3:l4≤1, а отношение глубин, прошиваемых на указанных переходах полостей h3:h4<1 (см. фиг.4).
Для обоснования заявляемых переходов высадки проводилось математическое моделирование пластического формоизменения. Использовалась компьютерная программа расчета методом конечных элементов горячих осесимметричных деформаций РАПИД-20. В результате проведения серии вычислительных экспериментов установлен характер конечного формоизменения при высадке поковки «опора шаровая» по переходам прототипа (см. фиг.5 и 6) и предложенному способу (см. фиг.7 и 8). Расчетные картины течения металла подтвердили образование поднутрения в первом случае и его отсутствие во втором.
При этом работа деформации достаточно равномерно распределяется по основным заявляемым переходам высадки (см. фиг.9), при этом силовой режим высадки (см. фиг.10) обеспечивается мощностью оборудования - «тяжелой горизонтально-ковочной машиной».
Результаты моделирования позволили разработать конструкторско-технологическую документацию для опытно-промышленного опробования заявляемых переходов высадки применительно к поковке «опора шаровая» для автомобиля «Урал» (6361Х-2304015) из стали ЗОХГСА массой 39,15 кг. Опытная штамповка успешно проведена на горизонтально-ковочной машине усилием 31,5 МН в специальном высадочном штампе. В результате показано отсутствие поднутрения на внутренней поверхности стенки сферического утолщения (см. фиг.12) и повышение качества поковки «опора шаровая», по сравнению с вариантом высадки по действующим переходам (см. фиг.11), аналогичным прототипу.
Таким образом, заявляемый способ штамповки высадкой полого тонкостенного утолщения сферической формы на стержневой части поковки с фланцем и концевым участком, например, для деталей типа «опора шаровая» систем рулевого управления большегрузных полноприводных автомобилей, позволяет улучшить качество поковки, что повышает надежность работы детали «опора шаровая» в указанной системе.

Claims (1)

  1. Способ штамповки полого тонкостенного утолщения сферической формы на стержневой части поковки с фланцем и концевым участком, которую осуществляют по переходам, отличающийся тем, что на первом переходе штамповки производят конический набор металла высадкой части поковки, на втором переходе коническому набору осадкой придают грибообразную форму и одновременно образуют осевое углубление конусообразной формы, на третьем переходе штамповки осуществляют предварительную прошивку-раздачу грибообразного утолщения без изменения его длины, на четвертом переходе штамповки производят окончательную прошивку-формовку полученного на третьем переходе утолщения с формированием стенок полого сферического утолщения обратным выдавливанием, при этом обеспечивают отношение длины утолщения, полученного на третьем переходе, к длине сферического утолщения, полученного на четвертом переходе, ≤1, а отношение глубин прошиваемых на указанных третьем и четвертом переходах полостей <1.
RU2008110212/02A 2008-03-17 2008-03-17 Способ штамповки высадкой полого тонкостенного утолщения сферической формы на стержневой части поковки с фланцем и концевым участком RU2374029C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008110212/02A RU2374029C1 (ru) 2008-03-17 2008-03-17 Способ штамповки высадкой полого тонкостенного утолщения сферической формы на стержневой части поковки с фланцем и концевым участком

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008110212/02A RU2374029C1 (ru) 2008-03-17 2008-03-17 Способ штамповки высадкой полого тонкостенного утолщения сферической формы на стержневой части поковки с фланцем и концевым участком

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008110212A RU2008110212A (ru) 2009-09-27
RU2374029C1 true RU2374029C1 (ru) 2009-11-27

Family

ID=41168892

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008110212/02A RU2374029C1 (ru) 2008-03-17 2008-03-17 Способ штамповки высадкой полого тонкостенного утолщения сферической формы на стержневой части поковки с фланцем и концевым участком

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2374029C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104826972A (zh) * 2015-05-06 2015-08-12 上海交通大学 工字型接头连续镦锻模具及其成形工艺
CN105728620A (zh) * 2014-12-10 2016-07-06 陕西宏远航空锻造有限责任公司 一种大直径、异型端面工字型台阶轴的平锻方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БРЮХАНОВ А.Н, РЕБЕЛЬСКИЙ А.В. Горячая штамповка. Конструирование и расчет штампов, ГНТИ. - М., 1952, с.449-457. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105728620A (zh) * 2014-12-10 2016-07-06 陕西宏远航空锻造有限责任公司 一种大直径、异型端面工字型台阶轴的平锻方法
CN104826972A (zh) * 2015-05-06 2015-08-12 上海交通大学 工字型接头连续镦锻模具及其成形工艺

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008110212A (ru) 2009-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200248792A1 (en) Metal Sleeve and Method for Producing It
CN110091138A (zh) 一种新型空心轴制造方法
US20090133262A1 (en) Method for Producing Outer Ring Member of Constant Velocity Universal Joint
US20100299925A1 (en) Method for forming a gear
CN100554712C (zh) 制造用于等速接头的外环部件的设备和方法、以及外环部件的中间成形体
CN101610861B (zh) 粉末金属锻件和其制造方法和装置
CN105710273A (zh) 轿车等速万向传动轴旋锻周向进给工艺参数确定方法
US7090729B2 (en) Outer ring member for constant velocity joint and method of manufacturing the member
RU2374029C1 (ru) Способ штамповки высадкой полого тонкостенного утолщения сферической формы на стержневой части поковки с фланцем и концевым участком
KR20180029300A (ko) 냉간단조공법을 통한 장축 중공형 드라이브샤프트 제조방법
KR101671716B1 (ko) 자동차 변속기용 인풋 샤프트 제조방법
JP2010155252A (ja) カップリング部品の製造方法および製造装置
RU2339483C1 (ru) Способ изготовления деталей типа осесимметричной чаши
CN100409971C (zh) 用于等速接头的外环部件的制造方法
RU2419505C1 (ru) Способ изготовления поковок типа стержня с фланцем
JP2006255778A (ja) 座金とボルトの同時圧造方法
JP2009028780A (ja) 中空成形体の製造方法
JP5863270B2 (ja) リング状素形材の製造方法
US4342213A (en) Closed chamber extrusion method and apparatus for shaping of metal rod into tulip-shaped part
RU2572687C1 (ru) Способ получения стальных поковок полукорпусов шаровых кранов
US7347077B2 (en) Method of manufacturing outer ring member for constant velocity joint
RU2652331C1 (ru) Способ изготовления шаровых пальцев
CN109482804B (zh) 一种c字型断面环形锻件的制坯方法
RU2756213C1 (ru) Штамп для открытой объемной штамповки с расширяющимся облойным мостиком
JP2717519B2 (ja) 鍛造素管、鍛造カップリング、およびそれらの製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20190318

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210816