RU2380184C2 - Способ изготовления деталей с повышенными механическими свойствами из партии заготовок из алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей ротационным выдавливанием одно или несколько переходной обработкой листовой заготовки - Google Patents

Способ изготовления деталей с повышенными механическими свойствами из партии заготовок из алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей ротационным выдавливанием одно или несколько переходной обработкой листовой заготовки Download PDF

Info

Publication number
RU2380184C2
RU2380184C2 RU2008113793/02A RU2008113793A RU2380184C2 RU 2380184 C2 RU2380184 C2 RU 2380184C2 RU 2008113793/02 A RU2008113793/02 A RU 2008113793/02A RU 2008113793 A RU2008113793 A RU 2008113793A RU 2380184 C2 RU2380184 C2 RU 2380184C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mechanical properties
parts
thinning
workpiece
improved mechanical
Prior art date
Application number
RU2008113793/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008113793A (ru
Inventor
Александр Викторович Бондарь (RU)
Александр Викторович Бондарь
Александр Владимирович Гребенщиков (RU)
Александр Владимирович Гребенщиков
Николай Владимирович Сухоруков (RU)
Николай Владимирович Сухоруков
Анатолий Михайлович Гордон (RU)
Анатолий Михайлович Гордон
Владимир Николаевич Борисов (RU)
Владимир Николаевич Борисов
Василий Сергеевич Аксенов (RU)
Василий Сергеевич Аксенов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева")
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 "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева")
Priority to RU2008113793/02A priority Critical patent/RU2380184C2/ru
Publication of RU2008113793A publication Critical patent/RU2008113793A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2380184C2 publication Critical patent/RU2380184C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Extrusion Of Metal (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к способу осуществления процесса ротационного выдавливания при изготовлении деталей, в том числе оболочек жидкостного ракетного двигателя. Деталь с повышенными механическими свойствами изготавливают с помощью способа ротационного выдавливания путем одно или несколько переходной обработкой листовой заготовки, установленной на вращающейся оправке при продольном перемещении давильного инструмента, установленного с зазором между оправкой и роликом. Для получения заданных повышенных механических свойств металла в детали перед ротационным выдавливанием рассчитывают степень утонения, корректируя коэффициентом, определяемым опытным путем и зависящим от условий проведения процесса. Расчет степени утонения выполняют по предложенной зависимости. Обеспечивается возможность изготовления деталей конической или оживальной формы с расчетными повышенными механическими свойствами при минимальном их весе, увеличивается прочность и снижается металлоемкость. 1 ил.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к способу осуществления процесса ротационного выдавливания при изготовлении деталей, в том числе оболочек жидкостного ракетного двигателя (ЖРД).
Известен способ изготовления деталей конической или оживальной формы ротационным выдавливанием, включающий деформирование вращающейся заготовки раскатными роликами, которым сообщают движение с соблюдением необходимого регулирования степенью утонения в соответствии с имеющимися графическими зависимостями, изменяя величину зазора между поверхностью оправки и роликами. Чем выше степень утонения при ротационном выдавливании, тем выше механические свойства обработанного металла (М.А.Гредитор Давильные работы и ротационное выдавливание. - М.: Машиностроение, 1971 г., стр.67-69).
Недостатком данного способа является отсутствие возможности изготавливать детали с определенными конструкцией механическими свойствами без создания трудоемких графических зависимостей на основе экспериментальных данных. Метод последовательных попыток, применяемый при построении графиков, позволяет делать только ориентировочные выводы.
Технической задачей предлагаемого способа является обеспечение возможности изготовления деталей конической или оживальной формы, в том числе оболочек ЖРД, с расчетными повышенными механическими свойствами при минимальном их весе, увеличения прочности и снижения металлоемкости на 15-25%.
Данная задача решается с помощью способа изготовления деталей с повышенными механическими свойствами из партии заготовок из алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей ротационным выдавливанием одно или несколько переходной обработкой листовой заготовки, установленной на вращающейся оправке при продольном перемещении давильного инструмента, установленного с зазором Z между оправкой 1 и роликом 2 (см. чертеж). Для получения заданных повышенных механических свойств металла в детали перед ротационным выдавливанием рассчитывают степень утонения, корректируя коэффициентом Кn, определяемым опытным путем и зависящим от условий проведения процесса. Условие проведения процесса ротационного выдавливания при изготовлении первой и последующей деталей меняются по значению температуры нагрева оснастки и исходной заготовки.
Расчет степени утонения выполняют по предлагаемой зависимости:
εn1×Кn×Δσв n/Δσв1,
где
εn - степень утонения для n-й детали;
ε1 - степень утонения при ротационном выдавливании первой детали;
Кn - коэффициент, учитывающий изменение условий ротационного выдавливания на каждой последующей детали в отличие от 1-й детали из партии, где Кn=1;
Δσв n - требуемое повышение механических свойств по пределу прочности, равное Δσnв n детали- σв 1 заготовки;
σв 1 детали - предел прочности для 1-й детали;
σв n детали - предел прочности для n-й детали;
Δσв 1 - фактическое повышение механических свойств при ротационном выдавливании 1-й детали, равное Δσв 1в 1 детали- σв 1 заготовки,
где σв 1 детали определяют испытанием образцов из припускной части L детали;
σв 1 заготовки - предел прочности исходной заготовки для 1-й детали.
Данный способ учитывает выполнение требований по повышению механических свойств металла деталей.
Способ осуществляется следующим образом.
Первую заготовку из партии толщиной S0 помещают на оправку 1, деформирующий ролик 2 устанавливают с определенным зазором Z со стороны меньшего диаметра заготовки, включают вращение оправки и движение ролика вдоль образующей. Количество деталей в партии ограничено заготовками, объединенными одинаковыми свойствами по химическому составу и механическими свойствами. Как правило, это листовые заготовки, изготовленные из листов металла одной плавки и прокатанных за одну настройку листопрокатного стана. Деталь получают толщиной
S1 с припуском L по длине. На припускной части L определяют фактические значения механических свойств σв 1 детали после ротационного выдавливания и фактическую степень утонения ε1 на первой детали (см. чертеж). Определение фактического значения механических свойств σв 1 детали после ротационного выдавливания на 1-й детали определяют путем вырезки и испытания образцов, вырезанных из припускной части L детали. При этом механические свойства заготовки для 1-й детали определяются из сертификата или путем испытания образцов, вырезанных из припускной части L заготовки. Определение предела прочности σв 1 заготовки, σв 2 заготовки и
σв n заготовки производят из сертификатов или путем испытания образцов, вырезанных из припускной части L заготовок.
Определение предела прочности σв 1 детали, σв 2 детали и σв n детали производят путем испытания образцов, вырезанных из припускной части L деталей.
После ротационного выдавливания 1-й детали для каждой последующей детали рассчитывают необходимую степень утонения для получения необходимого повышения механических свойств, используя вышеуказанную зависимость. Расчетную степень утонения для процесса ротационного выдавливания каждой детали корректируют коэффициентом Кn, который определяет степень изменения механических свойств детали от изменения условий проведения процесса. Коэффициент Кn определяют опытным путем. Кn остается неизменным = 1 при изготовлении последующих от первой деталей при постоянстве условий проведения процесса. Это достигается увеличением интервала по времени между изготовлением каждой детали до остывания оснастки до первоначальной температуры.
В случае изменения условий проведения процесса коэффициент Кn для каждой следующей за первой деталью данной партии определяют путем анализа влияния на механические свойства нагрева детали при ротационном выдавливании методом испытания образцов, вырезанных из припускной части L детали.
Пример №1 осуществления способа.
Листовую плоскую заготовку из сплава алюминия марки АМг6 в форме диска диаметром 1000 мм, толщиной 25 мм устанавливают на оправку. Получают коническую деталь - оболочку ЖРД с толщиной стенки 18,0 мм с максимально возможным повышением предела прочности.
1. Изготавливают первую деталь со следующими результатами:
Предел прочности σв 1 заготовки=33,0 кг/мм2,
S0=24,8 мм - толщина исходной заготовки;
S1=17,9 мм - толщина 1-й детали;
ε1=S0-S1/So, где ε1=(24,8-17,9)/24,8=0,278.
Полученный в 1-й детали предел прочности σв 1 заготовки= 41,6 кг/мм2.
2. Изготавливают вторую деталь:
σв 2=33,4 кг/мм - предел прочности во 2-й исходной заготовке.
Для получения в детали σв 2 детали=42,3 кг/мм2, определяют степень утонения из вышеуказанной зависимости:
εn1×Кn×Δσв n/Δσв 1 или
ε21×К2×(42,3-33,4)/(41,6-33)=
=0,278×К2×1,0348=0,288×К2,
при этом К2=1, т.к. деталь в порядке изготовления вторая, поэтому условия проведения процесса практически неизменны и ε2=0,288.
Пример №2 осуществления способа.
Листовую плоскую заготовку из стали 12Х18Н10Т в форме чаши устанавливают на оправку. Получают оболочку ЖРД оживальной формы толщиной стенки 3,6 мм с повышением предела прочности с σв>71,5 кг/мм2.
1. Изготавливают первую деталь со следующими результатами:
Предел прочности σв 1 заготовки= 62,4 кг/мм2,
S0=7,2 мм - толщина исходной заготовки;
S1=3,6 мм - толщина первой детали;
ε1=S0-S1/S0, где ε1=(7,2-3,6)/7,2=0,5.
Полученный в 1-й детали предел прочности σ1 детали=72, 5 кг/мм2.
2. Изготавливаем вторую деталь из заготовки с σв2=62,4 кг/мм2 - предел прочности второй исходной детали.
Получают в детали σв 2 детали>74,0 кг/мм2 - предел прочности 2-й детали, при этом степень утонения для ротационного выдавливания 2-й детали определяют по вышеуказанной зависимости:
εn1×Кn×Δσв n/Δσв 1
или
ε21×К2×(74,0-62,4)/(72,5-62,4)=0,5×К2×0,148=0,574×К2, при этом К2=1, т.к. деталь в порядке изготовления вторая, поэтому условия проведения процесса практически неизменны и ε2=0,0265.
Таким образом, в результате применения указанного способа ротационного выдавливания получают оболочку ЖРД из материала с необходимыми повышенными механическими свойствами. Кроме того, это позволяет исключить брак в виде трещин, расслоения и других дефектов при освоении новых изделий.

Claims (1)

  1. Способ изготовления деталей с повышенными механическими свойствами из партии заготовок из алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей ротационным выдавливанием путем одно или несколько переходной обработкой листовой заготовки, включающий ее установку на вращающейся оправке при продольном перемещении давильного инструмента, установленного с зазором между оправкой и роликом, при этом для получения заданных повышенных механических свойств детали перед ротационным выдавливанием рассчитывают степень утонения для каждой последующей детали с корректировкой коэффициентом, определяемым опытным путем и зависящим от условий проведения процесса, по зависимости:
    εn1·Кn·Δσвn/Δσв1,
    где εn - степень утонения для n-ой детали;
    ε1 - степень утонения при ротационном выдавливании 1-ой детали;
    Kn - коэффициент, учитывающий изменение условий ротационного выдавливания на каждой последующей детали в отличие от 1-ой детали из партии, Kn=1,
    Δσв n - требуемое повышение механических свойств по пределу прочности, равное Δσnвn деталив1 заготовки;
    σвn детали - предел прочности для n-ой детали;
    σв1 заготовки - предел прочности исходной заготовки для 1-ой детали;
    Δσв1 - фактическое повышение механических свойств при ротационном выдавливании 1-ой детали, равное Δσв1в1 деталив1 заготовки,
    где σв1 детали определяют испытанием образцов из припускной части L детали;
    σв1 детали - предел прочности 1-ой детали;
    σв1 заготовки - предел прочности исходной заготовки для 1-ой детали.
RU2008113793/02A 2008-04-08 2008-04-08 Способ изготовления деталей с повышенными механическими свойствами из партии заготовок из алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей ротационным выдавливанием одно или несколько переходной обработкой листовой заготовки RU2380184C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008113793/02A RU2380184C2 (ru) 2008-04-08 2008-04-08 Способ изготовления деталей с повышенными механическими свойствами из партии заготовок из алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей ротационным выдавливанием одно или несколько переходной обработкой листовой заготовки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008113793/02A RU2380184C2 (ru) 2008-04-08 2008-04-08 Способ изготовления деталей с повышенными механическими свойствами из партии заготовок из алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей ротационным выдавливанием одно или несколько переходной обработкой листовой заготовки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008113793A RU2008113793A (ru) 2009-10-20
RU2380184C2 true RU2380184C2 (ru) 2010-01-27

Family

ID=41262469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008113793/02A RU2380184C2 (ru) 2008-04-08 2008-04-08 Способ изготовления деталей с повышенными механическими свойствами из партии заготовок из алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей ротационным выдавливанием одно или несколько переходной обработкой листовой заготовки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2380184C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454288C2 (ru) * 2010-06-21 2012-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Способ изготовления деталей из партий заготовок из алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей ротационным выдавливанием одно или несколько переходной обработкой листовой заготовки
RU2511166C1 (ru) * 2012-09-07 2014-04-10 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Способ изготовления тонкостенных оболочек сложной формы

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГРЕДИТОР М.А. Давильные работы и ротационное выдавливание. - М.: Машиностроение, 1971, с.67-69. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454288C2 (ru) * 2010-06-21 2012-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Способ изготовления деталей из партий заготовок из алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей ротационным выдавливанием одно или несколько переходной обработкой листовой заготовки
RU2511166C1 (ru) * 2012-09-07 2014-04-10 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Способ изготовления тонкостенных оболочек сложной формы

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008113793A (ru) 2009-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2387501C2 (ru) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 530-550 мм ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ МАРОК СТАЛИ И СПЛАВОВ НА ТПУ 8-16" С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ
RU2511166C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных оболочек сложной формы
RU2731227C2 (ru) Трубы из сплава на основе никеля и способ их призводства
RU2638605C2 (ru) Способ изготовления тонкостенных оболочек сложной формы
RU2380184C2 (ru) Способ изготовления деталей с повышенными механическими свойствами из партии заготовок из алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей ротационным выдавливанием одно или несколько переходной обработкой листовой заготовки
CN106862863A (zh) 一种大直径超长超薄钛合金壳体的制备加工方法
Tofil Research of new splitting process of pipe billets from 2618A aluminium alloy basing on cross-wedge rolling
RU2454288C2 (ru) Способ изготовления деталей из партий заготовок из алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей ротационным выдавливанием одно или несколько переходной обработкой листовой заготовки
Tang et al. Experimental investigation of the effect of the circumferential loading of a rotary striking action cropping system
CN101980802A (zh) 无缝管的制造方法
SU822960A1 (ru) Способ раскатки профильных колец
JP2004174563A (ja) 金属管の組織制御方法及び装置並びに金属板の製造方法
RU2278749C2 (ru) Способ производства биметаллических центробежно-литых заготовок и биметаллических износостойких труб для транспортировки абразивных сыпучих материалов и пульп на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами
RU2751207C2 (ru) Трубы из нержавеющей стали и способ их изготовления
RU2461436C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных корпусов переменного сечения
RU2420367C1 (ru) Способ ротационной вытяжки тонкостенных деталей сложного профиля
RU2434704C2 (ru) Способ получения оживальной оболочки со значительным перепадом профиля обжатием за один или несколько проходов ротационным выдавливанием
Naizabekov et al. New combined technology of deformation “rolling-equal channel angular pressing”, allowing to obtain metals and alloys with sub-ultra-fine-grained structure
RU2343034C2 (ru) Способ изготовления профильных оболочек
RU2614231C1 (ru) Способ получения гильз
JP3004875B2 (ja) エロンゲータ圧延方法
JP3367332B2 (ja) 難加工性継目無鋼管の製造方法
Darki et al. Analysis of the tube piercing process types in terms of final product properties
Kliber Advanced forming technology
JPH0310401B2 (ru)

Legal Events

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

Effective date: 20190409

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200226

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20210205

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

Effective date: 20210409