RU2380187C2 - Способ формования тонких конструктивных элементов из алюминиевых сплавов, имеющих постоянное или изменяющееся вдоль оси круглое поперечное сечение, конструктивный элемент, полученный этим способом, и устройство для осуществления этого способа - Google Patents

Способ формования тонких конструктивных элементов из алюминиевых сплавов, имеющих постоянное или изменяющееся вдоль оси круглое поперечное сечение, конструктивный элемент, полученный этим способом, и устройство для осуществления этого способа Download PDF

Info

Publication number
RU2380187C2
RU2380187C2 RU2005121489/02A RU2005121489A RU2380187C2 RU 2380187 C2 RU2380187 C2 RU 2380187C2 RU 2005121489/02 A RU2005121489/02 A RU 2005121489/02A RU 2005121489 A RU2005121489 A RU 2005121489A RU 2380187 C2 RU2380187 C2 RU 2380187C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mandrel
pipe
support
axis
rolls
Prior art date
Application number
RU2005121489/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005121489A (ru
Inventor
Станислав РОСА (PL)
Станислав РОСА
Рышард ГРЗИБ (PL)
Рышард ГРЗИБ
Лешек КОВАЛЬСКИ (PL)
Лешек КОВАЛЬСКИ
Original Assignee
Заклад Продукцьи Спрзету Осветленёвего РОСА - Станислав РОСА
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 Заклад Продукцьи Спрзету Осветленёвего РОСА - Станислав РОСА filed Critical Заклад Продукцьи Спрзету Осветленёвего РОСА - Станислав РОСА
Publication of RU2005121489A publication Critical patent/RU2005121489A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2380187C2 publication Critical patent/RU2380187C2/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D22/00Shaping without cutting, by stamping, spinning, or deep-drawing
    • B21D22/14Spinning
    • B21D22/16Spinning over shaping mandrels or formers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D22/00Shaping without cutting, by stamping, spinning, or deep-drawing
    • B21D22/14Spinning

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Photoreceptors In Electrophotography (AREA)
  • Extrusion Of Metal (AREA)
  • Metal Extraction Processes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для формования тонких конструктивных элементов, имеющих постоянное или изменяющееся вдоль оси круглое поперечное сечение, включая цилиндро-конические или конические трубы, и выполненных, в частности, из алюминиевых сплавов. Цилиндрическую исходную трубу, полученную экструдированием из материала с определенным пределом текучести и пропорциональным удлинением, подвергают пластической деформации в холодном состоянии посредством регулируемого кругового давления не имеющих привода валков. Обработку внешней поверхности исходной трубы осуществляют с получением конструктивного элемента с определенным пределом текучести с использованием вращающейся оправки или без оправки до разного относительного уменьшения диаметра исходной трубы с получением конструктивного элемента. Устройство содержит основание, неподвижную переднюю бабку с зажимом и закрепленной в ней оправкой, суппорт с формующими валками и подвижную опору, оно снабжено размещенными вблизи формующих валков суппорта с возможностью подъема одним валком с осью, перпендикулярной оси оправки, и одним или двумя дополнительными валками, оси которых параллельны оси оправки. При этом для съема трубы с оправки служит выдвижной захват. Подвижная опора с валками предназначена для центрирования формуемой трубы. Предусмотрены также валки для центрирования и поддерживания оправки. Улучшаются прочностные свойства. 3 н.з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Предметом изобретения является способ формования тонких конструктивных элементов, имеющих постоянное или изменяющееся вдоль оси круглое поперечное сечение, включая также цилиндро-конические и конические трубы, выполненных, в частности, из алюминиевых сплавов, конструктивный элемент, полученный таким способом, и устройство для осуществления этого способа.
Из заявки на изобретение Р-347611 известен способ создания цилиндро-конических труб, выполненных из алюминия и его сплавов, в котором исходную цилиндрическую трубу закрепляют на металлической, хорошо подогнанной оправке, и все это в целом приводят во вращательное движение, а внешнюю поверхность трубы в холодном состоянии подвергают воздействию регулируемого давления по меньшей мере двух не имеющих привода формующих валков, внешний диаметр которых в 2-6 раз превышает наименьший диаметр образованного конуса. Эти валки состоят из цилиндрических и фронтально-конических частей, которые в предпочтительном случае расположены на одной поверхности, размещены равномерно по окружности трубы и попеременно прижимаются к внешней поверхности трубы и в то же время сдвигаются вдоль оси трубы, предпочтительно со скоростью 1-5 мм/оборот трубы. Давление формующих валков регулируют так, чтобы относительное уменьшение толщины стенки в ее цилиндрической и конической частях находилось между 0,1 и 0,3 и/или относительная деформация внешнего диаметра трубы в ее цилиндрической части была между 0,02 и 0,1, а в ее конической части - от 0,02 до 0,6. В указанном изобретении по заявке Р-347611 также описано устройство для формования цилиндро-конических труб, имеющее основание, к которому крепится неподвижная передняя бабка, которая приводит в движение вращающийся зажим, в котором, в свою очередь, крепится оправка для формования труб, а также суппорт, вставленный с возможностью скольжения, причем имеются по меньшей мере два не имеющих привода формующих валка, которые могут совершать центростремительные конусные движения. Каждый валок состоит из цилиндрической и фронтально-конической части, и внешний диаметр каждого валка в 2-6 раз превышает наименьший диаметр образованного конуса. Валки находятся на одной и той же поверхности и распределены равномерно по окружности. Чтобы избежать биения полученной трубы, на основании установлены с возможностью скольжения по меньшей мере одна опора трубы и одна опора сердечника. Чтобы предотвратить отклонение сердечника во время установки трубы на оправке, на основании расположена дополнительная вспомогательная опора, которая скрыта в основании во время формования трубы.
Способ и устройство по заявке Р-347611 дают возможность точного формования в холодном состоянии тонких цилиндро-конических и/или конических металлических труб и, в частности, точного формования мачт и фонарных столбов из алюминия и его сплавов. Особые условия обработки посредством способа по заявке Р-347611 дают возможность получать мачты и фонарные столбы из алюминия и его сплавов с улучшенными прочностными свойствами, устойчивые к воздействию внешней нагрузки.
Однако практика показала, что получение в холодном состоянии тонких цилиндро-конических и/или конических труб посредством известного способа создает некоторые неудобства, а именно:
- полученное сопротивление отформованных элементов не вполне удовлетворительно; получается слишком малое сопротивление отформованных элементов при нагрузке труб, полученных экструдированием из сплавов алюминия, которые имеют обычные свойства, и, в частности, когда исходная труба имеет предел текучести R0.2 ниже 65 Н/мм2 и сопротивление Rm ниже 125 Н/мм2;
- время формования трубы на оправке относительно велико, это обусловлено необходимостью ограничивать скорость вращения оправки, так как при более высоких скоростях вращения существуют вибрации оправки и формирующейся трубы, что делает невозможным формирование трубы при более высокой скорости вращения;
- длительность вспомогательных операций установки трубы на оправке и последующего снятия готового элемента с оправки является относительно высокой: это вызвано отдельными, не имеющими привода опорами трубы и оправки, которые нужно должным образом смещать посредством проталкивания или протаскивания во время установки исходной трубы, и в то же время необходимо подпирать оправку посредством неподвижной опоры, расположенной в основании (заявка на изобретение Р-347611).
Указанные выше неудобства вынудили изобретателей предпринять исследовательские работы для создания нового улучшенного способа.
В соответствии с данным изобретением предложен способ формования тонких конструктивных элементов из алюминиевых сплавов, имеющих постоянное или изменяющееся вдоль оси круглое поперечное сечение, включающий приведение цилиндрической исходной трубы во вращательное движение и обработку ее внешней поверхности в холодном состоянии воздействием регулируемого давления по меньшей мере двух не имеющих привода формующих валков, в котором согласно изобретению используют исходную трубу, изготовленную экструдированием из материала с пределом текучести R0.2, составляющим 70-100 Н/мм2, и пропорциональным удлинением А, составляющим по меньшей мере 18%, а обработку внешней поверхности исходной трубы осуществляют с получением конструктивного элемента с пределом текучести R0.2 его материала, находящегося в пределах 180-240 Н/мм2, с использованием вращающейся оправки или без оправки, причем при обработке внешней поверхности исходной трубы, размещенной на вращающейся оправке, пластическую деформацию осуществляют до относительного уменьшения диаметра исходной трубы, составляющего не менее εd=(d0-d1)/d0=0,03, и до относительного уменьшения толщины стенки исходной трубы - не менее εg=(g0-g1)/g0=0,1, или при обработке внешней поверхности исходной трубы без оправки - до относительного уменьшения диаметра исходной трубы, составляющего не менее εd=(d0-d1)/d0=0,12.
В соответствии с изобретением предложен также тонкий конструктивный элемент, имеющий постоянное или изменяющееся вдоль оси круглое поперечное сечение, выполненный из алюминиевых сплавов и изготовленный предложенным способом.
Предложено также устройство для формования тонких цилиндрических конструктивных элементов, имеющих изменяющееся поперечное сечение вдоль оси и выполненных из алюминиевых сплавов, содержащее основание, неподвижную переднюю бабку с зажимом и закрепленной в ней оправкой, суппорт с формующими валками и подвижную опору, которое согласно изобретению снабжено размещенными вблизи формующих валков суппорта с возможностью подъема одним валком с осью, перпендикулярной оси оправки, и одним или двумя дополнительными валками, оси которых параллельны оси оправки, расположенным на суппорте выдвижным захватом, служащим для съема трубы с оправки, помещенными в общий корпус подвижной опорой валками, служащими для центрирования формуемой трубы и помещенными вблизи валков валками, служащими для центрирования и поддерживания оправки, и валком, выполненным с возможностью подъема и служащим для дополнительной поддержки оправки.
Понятие относительного уменьшения диаметра исходной трубы означает относительную деформацию внешнего диаметра трубы, выраженную формулой
ε=(d0-d1)/d0, где d0 - начальный диаметр трубы, a d1 - диаметр трубы после деформации.
Понятие предела текучести R0.2 означает напряжение, соответствующее действию растягивающей силы, вызывающей в образце остаточное удлинение А, которое составляет 0,2% номинальной длины испытуемого образца. Понятие пропорционального удлинения А означает остаточное удлинение номинальной длины испытуемого образца (Lu-L0) после разрыва, выраженное в процентах от начальной номинальной длины (L0), где Lu - конечная номинальная длина испытуемого образца после разрыва. Определение характеристик материала R0.2 и А производится согласно Польским Нормативам Испытаний на Растяжение PN-EN 10002-1: 2001.
Высокие прочностные качества предлагаемых тонких конструктивных элементов, которые имеют постоянное или изменяющееся вдоль оси круглое поперечное сечение и получены с использованием предлагаемого способа, позволяют изготовлять, например, мачты и фонарные столбы, имеющие по меньшей мере на 10% более высокое сопротивление внешним нагрузкам, чем элементы, выполненные посредством известного способа, и кроме того, они позволяют снизить массу и стоимость изготовления этих изделий.
Эксперименты, выполненные до сих пор, показали, что такие высокие сопротивления конструктивного элемента не могут быть получены для исходной трубы, выполненной из алюминиевого сплава, имеющего, например, такие характеристики, как: R0.2=61 Н/мм2, Rm=121 Н/мм2, так как приложенная деформация упрочняет материал в меньшей степени, давая сопротивление конструктивного элемента в виде цилиндро-конической трубы, составляющее R0.2=161 Н/мм2 и Rm=178 Н/мм2.
Пример формования конструктивного элемента
Полученная экструзией исходная труба диаметром d0=124 и с толщиной стенки g0=4,4, изготовленная из сплава алюминия сорта EN AW 6060, имеющего механические свойства: R0.2=74,95 Н/мм2, Rm=170 Н/мм2, А=19,5%, формуется согласно данному изобретению на оправке посредством регулируемого давления на внешнюю поверхность трубы, которая вращается вместе с оправкой, с помощью трех не имеющих привода валков, равномерно расположенных по окружности, при этом валки движутся в осевом направлении по отношению к формуемой трубе с подачей 4 мм на один оборот трубы. Регулируемое давление валков производит деформацию материала, и в результате мы получаем цилиндрическую часть конструктивного элемента, имеющую следующие размеры: диаметр d1=120 и толщину стенки g1=4,0. Такая подвергшаяся деформации труба характеризуется относительной деформацией диаметра, составляющей εd=(d0-d1)/d0=0,33, и относительной деформацией стенки εg=(g0-g1)/g0=0,10. В результате такой деформации в холодном состоянии материал трубы упрочняется, создавая относительно высокое сопротивление материала конструктивного элемента, имеющего следующие свойства: R0.2=192,7
Н/мм2, Rm=216,6 Н/мм2 с удлинением А=5,5%.
Устройство по данному изобретению для формования тонких конструктивных элементов, имеющих постоянное или изменяющееся вдоль оси круглое поперечное сечение и выполненных, в частности, из сплавов алюминия, показано на примере в виде схемы на приложенном чертеже.
Устройство имеет основание, неподвижную переднюю бабку с двигателем М1, который вращает оправку и трубу, закрепленную в зажиме U, подвижный и приводимый в движение двигателем М2 суппорт SU с тремя формующими валками, которые создают регулируемое давление посредством винтов, приводимых в движение двигателями М31, М32, М33. Со стороны неподвижной передней бабки на суппорте закреплена опора оправки, в которой пневматические движущие управляющие устройства С11 и С12 поднимают валок R1, подпирая оправку во время установки исходной трубы на оправке. На суппорте также есть опора формуемой трубы, которая находится вблизи формующих валков и в которой пневматическое движущее управляющее устройство С2 поднимает валок R2 и прижимает его к исходной формуемой трубе, вызывая ее дополнительный поворот к центру. На суппорте со стороны передней бабки расположен выдвижной захват SC для съема, приводимый в движение пневматическим движущим управляющим устройством С6 и служащий для съема уже отформованного конструктивного элемента с оправки. Кроме того, на основании расположена приводимая в движение двигателем М4 опора оправки и формуемой трубы RT, в которой есть валок R3, поднимаемый пневматическим движущим управляющим устройством С3 и служащий для поддержки оправки во время закрепления исходной трубы в захвате передней бабки. Помимо этого, на основании есть три центрирующих формуемую трубу валка R4, сходящихся к середине и приводимых в движение движущим управляющим устройством С4, а также три валка R5, центрирующих и поддерживающих оправку, которые сходятся к середине и приводятся в движение движущим управляющим устройством С5, расположенным вблизи валков R4.
Устройство по данному изобретению характеризуется тем, что допускает автоматизацию работы и управления процессом, в том числе дополнительных операций, посредством компьютера. Таким образом, мы можем уменьшить дополнительное время при установке исходной трубы на оправке и уменьшить дополнительное время при съеме уже отформованного конструктивного элемента. Примененные опоры Р1 с валком R1 на суппорте дают возможность лучшей и более безопасной поддержки оправки и тонкого формуемого элемента, который может испытывать деформацию под действием собственного веса. Примененные опоры Р2, предпочтительней с двумя валками R2 на суппорте, дают возможность дополнительной поддержки и центрирования формуемой трубы. Более того, использование опоры RT с приводом, в которой в едином корпусе находятся неподвижные валки R4, центрирующие исходную трубу, а также валки R5, центрирующие и поддерживающие оправку там, где оканчивается исходная труба, вызывает уменьшение длины поддержки опоры и в то же время увеличивает частоту свободных колебаний оправки и дает возможность создавать элементы при более высокой скорости вращения и большей производительности.
Пример формования конструктивного элемента по данному изобретению в соответствии с предложенным способом.
Полученную экструдированием исходную трубу с диаметром d0=124 и с толщиной стенки g0=4,4, выполненную из алюминиевого сплава типа EN AW 6060 с механическими свойствами: R0.2=74,95 Н/мм2, Rm=170 Н/мм2, А=19.5% формуют на оправке посредством регулируемого давления на внешнюю поверхность трубы, которую поворачивают вместе с оправкой с помощью трех не имеющих привода валков, равномерно расположенных по окружности, в то время как валки движутся со скоростью 4 мм/оборот трубы. Регулируемое давление валков создает деформацию материала и в результате получается отформованная цилиндрическая часть конструктивного элемента со следующими размерами: диаметр d1=120 и толщина стенки g1=4,0. Такая отформованная труба имеет относительную деформацию диаметра εd=(d0-d1)/d0=0,033 и относительную деформацию стенки εg=(g0-g1)/g0=0,10. В результате такой деформации в холодном состоянии материал трубы упрочнился, что привело к высокому сопротивлению материала конструктивного элемента со свойствами: R0.2=192,7 Н/мм2, Rm=216,6 Н/мм2, имеющего удлинение А=5,5%.
Пример процесса формования тонкого конструктивного элемента в виде цилиндро-конической трубы по данному изобретению на устройство осуществляется следующим образом.
Вспомогательные операции при установке исходной трубы.
Исходную трубу устанавливают вручную на оправке со стороны ее свободного конца и затем ее толкают к валку суппорта R1, который поддерживает оправку на должном расстоянии от зажима U. Затем оправку поддерживают валком R3 в опоре RT. Валок R1 опускают на суппорте, который поддерживает оправку, и исходную трубу перемещают одним ее концом к зажиму и затем зажимают в нем. Опору RT перемещают в положение, которое обеспечивает зажим второго конца трубы, и после этого опора RT останавливается концевым выключателем W1, который включается, когда оправка находится в центре, и в то же время валок R3, который поддерживает оправку в опоре, давит на конец трубы. Далее, используя валки R5 опоры RT, опускают RT. Затем конец исходной трубы зажимают и центрируют валками R4 опоры RT, и затем трубу зажимают губками в зажиме U. Суппорт перемещается к месту, где должно начаться формование, причем перед формированием, или несколько позже, валок R2 суппорта должен быть поднят, что дополнительно поддерживает формуемую исходную трубу.
Формование конструктивного элемента.
Чтобы начать процесс формования с использованием способа по данному изобретению, приводят в действие программу формования, во время которой устройство по данному изобретению осуществляет функции, которые приводятся ниже.
Формование исходной трубы начинается с включения вращения передней бабки, которая приводит в движение оправку вместе с исходной трубой, и затем формирующие валки регулируемым образом опускаются до середины, начиная деформировать внешнюю поверхность трубы с параметрами, предписанными программой, таким образом, что получается требуемая деформация исходной трубы.
Исходная труба, удлиненная во время деформации, время от времени нажимает на концевой выключатель, что вызывает движение опоры RT вправо таким образом, чтобы труба постоянно удерживалась около ее конца валками R4. В конечной фазе формования валок R2 на суппорте опускается, а суппорт подходит близко к опоре, нажимая на концевой выключатель W3 опоры RT, который отсоединяет захват S1, давая возможность протаскивания опоры RT с суппортом в направлении конца оправки.
Вспомогательные действия во время съема отформованного элемента с оправки.
После формования элемента, который вместе с оправкой удерживается на конце формующими валками, центрирующие валки R4 и R5 опоры RT раскрываются, и отформованный элемент освобождается из зажима U посредством открывания губок. Далее, в исходном положении отформованный элемент снимается с цилиндрической части оправки, проходя суппорт с плотно прижатыми формующими валками за пределы длины цилиндрической части оправки. Валок R3 в опоре RT поднимается, чтобы поддерживать оправку вместе с формуемым элементом, и затем формующие валки отводятся в сторону. Затем суппорт проходит к зажиму до места, где можно будет стянуть формуемый элемент. Далее захват SC, который стаскивает трубу, отводится, захватывает конец формуемого элемента и передвигает суппорт к месту, где можно установить новую исходную трубу, и в это же время отформованный элемент стаскивается с оправки. Затем валок R1 суппорта, который поддерживает оправку, поднимается, а валок R3 опоры RT опускается, и после этого отформованный вручную элемент полностью стаскивается с оправки. После всех этих действий устройство готово для установки следующей исходной трубы.
Список обозначений на чертеже
U - зажим;
SU - формующий суппорт;
Р1 - опора оправки на суппорте;
Р2 - опора оправки на суппорте;
RT - подвижная опора трубы и оправки;
SC - захват для съема трубы;
Т - оправка;
Е - частично отформованный конструктивный элемент;
RW - отформованная исходная труба;
М1 - двигатель вращения зажима;
М2 - двигатель смещения суппорта;
М31, М33 - двигатели для создания давления формующих валков;
М4 и S1 - двигатель и захват управления сдвигом опоры RT;
R1 - валок, поддерживающий оправку на суппорте;
С11, С12 - пневматические движущие устройства управления подъемом валка R1;
R2 - валки, поддерживающие формуемую трубу на суппорте;
С2 - пневматическое движущее устройство управления поддержкой валка R2;
С3 - пневматическое движущее устройство управления поддержкой оправки в опоре RT;
R3 - валок, поддерживающий оправку в опоре RT;
R4 - валки, центрирующие трубу;
С4 - пневматическое движущее управляющее устройство, приводящее в движение валки R4;
R5 - валки, центрирующие и поддерживающие оправку;
С5 - пневматическое движущее устройство управления, приводящее в движение валки R5;
С6 - пневматическое движущее устройство управления захватом SC, снимающим трубы.

Claims (3)

1. Способ формования тонких конструктивных элементов из алюминиевых сплавов, имеющих постоянное или изменяющееся вдоль оси круглое поперечное сечение, включающий приведение цилиндрической исходной трубы во вращательное движение и обработку ее внешней поверхности в холодном состоянии воздействием регулируемого давления по меньшей мере двух не имеющих привода формующих валков, отличающийся тем, что используют исходную трубу, изготовленную экструдированием из материала с пределом текучести R0.2, составляющим 70-100 Н/мм2, и пропорциональным удлинением А, составляющим по меньшей мере 18%, обработку внешней поверхности исходной трубы осуществляют с получением конструктивного элемента с пределом текучести R0.2 его материала, находящегося в пределах 180-240 Н/мм2 с использованием вращающейся оправки или без оправки, причем при обработке внешней поверхности исходной трубы, размещенной на вращающейся оправке, пластическую деформацию осуществляют до относительного уменьшения диаметра исходной трубы, составляющего не менее εd=(d0-d1)/d0=0,03, и до относительного уменьшения толщины стенки исходной трубы - не менее εg=(g0-g1)/g0=0,1, или при обработке внешней поверхности исходной трубы без оправки - до относительного уменьшения диаметра исходной трубы, составляющего не менее εd=(d0-d1)/d0=0,12.
2. Тонкий конструктивный элемент, имеющий постоянное или изменяющееся вдоль оси круглое поперечное сечение и выполненный из алюминиевых сплавов, отличающийся тем, что он изготовлен способом по п.1.
3. Устройство для формования тонких цилиндрических конструктивных элементов, имеющих изменяющееся поперечное сечение вдоль оси и выполненных из алюминиевых сплавов, содержащее основание, неподвижную переднюю бабку с зажимом (U) и закрепленной в ней оправкой (Т), суппорт (SU) с формующими валками и подвижную опору (RT), отличающееся тем, что оно снабжено размещенными вблизи формующих валков суппорта с возможностью подъема одним валком (R1) с осью, перпендикулярной оси оправки (Т), и одним или двумя дополнительными валками (R2), оси которых параллельны оси оправки, расположенным на суппорте выдвижным захватом (SC), служащим для съема трубы с оправки (Т), помещенными в общий корпус подвижной опоры (RT) валками (R4), служащими для центрирования формуемой трубы и помещенными вблизи валков (R4) валками (R5), служащими для центрирования и поддерживания оправки (Т), и валком (R3), выполненным с возможностью подъема и служащим для дополнительной поддержки оправки (Т).
RU2005121489/02A 2005-02-11 2005-07-11 Способ формования тонких конструктивных элементов из алюминиевых сплавов, имеющих постоянное или изменяющееся вдоль оси круглое поперечное сечение, конструктивный элемент, полученный этим способом, и устройство для осуществления этого способа RU2380187C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL372737A PL209187B1 (pl) 2005-02-11 2005-02-11 Sposób kształtowania elementów konstrukcyjnych o przekroju kołowym, o stałym lub o zmiennym przekroju wzdłuż osi i dużej smukłości, zwłaszcza ze stopów aluminium, element konstrukcyjny uzyskany tym sposobem oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
PLP372737 2005-02-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005121489A RU2005121489A (ru) 2007-01-20
RU2380187C2 true RU2380187C2 (ru) 2010-01-27

Family

ID=36499678

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005121489/02A RU2380187C2 (ru) 2005-02-11 2005-07-11 Способ формования тонких конструктивных элементов из алюминиевых сплавов, имеющих постоянное или изменяющееся вдоль оси круглое поперечное сечение, конструктивный элемент, полученный этим способом, и устройство для осуществления этого способа

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP1690610A1 (ru)
PL (1) PL209187B1 (ru)
RU (1) RU2380187C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608114C1 (ru) * 2015-10-08 2017-01-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Устройство для стабилизации геометрических параметров кольцевых деталей
RU2633116C2 (ru) * 2013-03-15 2017-10-11 Форд Глобал Технолоджис, ЛЛК Способ формования экструдированной конструкционной трубы

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103302157B (zh) * 2012-03-16 2016-06-29 南通耀龙金属制造有限公司 一种带有内芯模的金属锥管旋压机
EP2716377B1 (en) * 2012-10-05 2016-03-02 Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA"-Stanislaw ROSA A method of manufacturing a conical tube element
CN103949520B (zh) * 2014-04-28 2016-07-13 张金利 旋转油压机
CN104858286B (zh) * 2015-05-15 2017-03-08 航天特种材料及工艺技术研究所 一种旋压设备
CN106825232A (zh) * 2016-11-25 2017-06-13 天津那诺机械制造有限公司 一种铸造铝合金轮毂毛坯直接旋压成型的模具及其工作方法
CN107139026B (zh) * 2017-05-27 2018-06-26 南通澳润建材科技有限公司 一种环保装置
CN107695805A (zh) * 2017-05-27 2018-02-16 广西圣洁环境工程有限公司 一种实用的环保装置
CN107695807A (zh) * 2017-05-27 2018-02-16 广西圣洁环境工程有限公司 一种新型环保装置
CN108817191A (zh) * 2018-06-08 2018-11-16 洪吉林 一种水龙头主体外壳的加工方法
CN109926467B (zh) * 2019-04-19 2020-08-07 台州舒倍康医疗科技有限公司 一种热水壶的内撑压平设备
CN110479841B (zh) * 2019-08-02 2020-08-25 武汉理工大学 大型横高筋薄壁环件多道次多向旋轧成形方法
CN110587234A (zh) * 2019-09-12 2019-12-20 宁波金田铜管有限公司 一种异径管件的加工工艺
CN111331500B (zh) * 2020-04-28 2020-12-08 博兴兴博投资有限公司 一种金属管内外壁抛光机
CN111941006B (zh) * 2020-08-11 2022-06-10 宁波驶泰精密机械有限公司 一种洗衣机轴废料处理装置及废料再加工工艺
CN113145748A (zh) * 2021-04-23 2021-07-23 中北大学 一种采用滚轴结构的省力变薄拉伸模具

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5844919A (ja) * 1981-09-10 1983-03-16 Toshiba Corp スピニング加工装置
DE3728313A1 (de) * 1987-08-25 1989-03-16 Man Technologie Gmbh Einrichtung zum messen der radialen umformkraefte beim drueckwalzen
JP2001259749A (ja) * 2000-03-15 2001-09-25 Calsonic Kansei Corp パイプの成形方法
NL1017010C2 (nl) * 2000-12-29 2002-07-02 Johan Massue Werkwijze en inrichting voor het vervormen van een hol werkstuk.

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2633116C2 (ru) * 2013-03-15 2017-10-11 Форд Глобал Технолоджис, ЛЛК Способ формования экструдированной конструкционной трубы
RU2608114C1 (ru) * 2015-10-08 2017-01-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Устройство для стабилизации геометрических параметров кольцевых деталей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005121489A (ru) 2007-01-20
EP1690610A1 (en) 2006-08-16
PL372737A1 (pl) 2006-08-21
PL209187B1 (pl) 2011-07-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2380187C2 (ru) Способ формования тонких конструктивных элементов из алюминиевых сплавов, имеющих постоянное или изменяющееся вдоль оси круглое поперечное сечение, конструктивный элемент, полученный этим способом, и устройство для осуществления этого способа
NL2009282C2 (en) Method, apparatus and arrangement for manufacturing reinforcement steel, and reinforcement steel manufactured therewith.
JPH02258323A (ja) 管の製造方法
KR20190108116A (ko) 스핀 포밍 방법 및 장치
CN105479628A (zh) 一种脱模机及脱模方法
CN104438536A (zh) 一种镁合金筒形件的超声旋压成型工艺
CN107812801A (zh) 金属波纹管的加工方法
CN112959494A (zh) 一种悬空式无砂混凝土管脱模装置
CN217317567U (zh) 一种薄壁圆筒件加工的内支撑定形装置
CN217369794U (zh) 一种升降稳定的拉丝机
JP2002192225A5 (ru)
JP4990643B2 (ja) ホーニング加工装置
CN112474841A (zh) 一种建筑钢材生产工艺
CN220642261U (zh) 一种铝卷加工上料装置
CN217346004U (zh) 钢筋混凝土管制造装置
JP2003039133A (ja) 軸肥大加工方法
CN219882385U (zh) 电机拔卸对轮专用工具
CN220781963U (zh) 一种锻造用冲孔固定装置
JPS6167524A (ja) 中空円筒管材のスピニング加工方法
CN220093271U (zh) 一种铜棒倒角装置
CN221312329U (zh) 一种大拉簧一次成型工装
CN217196531U (zh) 一种小型管脱膜装置
CN217512577U (zh) 一种可自调角度的铜带开卷机
JP3537568B2 (ja) スピンフローネック成形装置
CN215286933U (zh) 一种套圈用送料装置

Legal Events

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

Effective date: 20170712