RU2387719C1 - Способ термосиловой обработки длинномерных осесимметричных деталей - Google Patents
Способ термосиловой обработки длинномерных осесимметричных деталей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2387719C1 RU2387719C1 RU2008140809/02A RU2008140809A RU2387719C1 RU 2387719 C1 RU2387719 C1 RU 2387719C1 RU 2008140809/02 A RU2008140809/02 A RU 2008140809/02A RU 2008140809 A RU2008140809 A RU 2008140809A RU 2387719 C1 RU2387719 C1 RU 2387719C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- slipway
- workpiece
- temperature
- shaft
- heating
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области термосиловой обработки маложестких осесимметричных деталей типа «вал». Для совершенствования технологии обработки, повышения качества деталей предварительно на деталь устанавливают фиксаторы, осуществляют их нагрев и одновременно - охлаждение стапеля, затем устанавливают деталь в стапеле и ведут совместный нагрев детали и стапеля, при этом температуру нагрева детали с фиксатором и охлаждения стапеля выбирают из условия превышения предела текучести при совместном нагреве детали, зафиксированной в стапеле. 5 ил.
Description
Изобретение относится к области термосиловой обработки (ТСО) длинномерных осесимметричных деталей типа вал и может использоваться в технологических процессах изготовления валов в механообрабатывающих цехах.
Известен способ термосиловой обработки валов, включающий нагрев, кручение, поверхностное пластическое деформирование и охлаждение, осуществляемые непрерывно-последовательно по длине вала [1].
Недостатком данного способа является неравномерность деформирования по длине вала из-за неоднородностей физико-механических свойств ее материала, использование больших сил деформирования.
Известен способ обработки осесимметричных деталей, включающий деформирование заготовки сжатием или сжатием с кручением посредством пинолей при одновременном нагреве заготовок [2].
Недостатком данного способа являются ограниченная область применения (обрабатываются детали типа диск с формообразованием, происходящим преимущественно за счет операции прокатки), большие усилия деформирования и неравномерность деформирования по длине заготовки.
Наиболее близким аналогом к заявляемому изобретению, выбранному в качестве прототипа, является способ термосиловой обработки осесимметричных деталей, включающий установку заготовки в стапеле, ее фиксацию, нагрев и деформацию детали за счет разницы температурных удлинений заготовки и стапеля до величины, превышающей предел текучести [3].
Недостатком данного способа является ограниченность диапазона степени деформации заготовки, невозможность выйти за предел текучести в случае искривления оси исходной заготовки.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в повышении качества заготовок с достижением следующих технических результатов: повышение стабильности размеров и формы длинномерных маложестких осесимметричных деталей за счет формирования равномерных осевых остаточных напряжений и направленной текстуры материала заготовки по ее длине с исправлением непрямолинейности оси исходной заготовки.
Эта задача решается тем, что в способе термосиловой обработки осесимметричных деталей, включающем установку заготовки в стапеле, ее фиксацию, нагрев и деформацию заготовки за счет разницы температурных удлинений заготовки и стапеля до величины, превышающей предел текучести, дополнительно производят предварительный нагрев заготовки с установленными на ней фиксаторами и одновременно - охлаждение стапеля, при этом температуры нагрева заготовки и охлаждения стапеля выбирают из условия превышения предела текучести при совместном нагреве заготовки, зафиксированной в стапеле.
Предварительная установка на заготовку фиксаторов позволяет сократить время установки заготовок в стапель, выставить необходимое расстояние между опорами, заготовка между которыми будет испытывать осевую деформацию.
Предварительный нагрев заготовок и одновременное охлаждение стапеля позволяют увеличить разницу температурных удлинений заготовок и стапеля, за счет чего выйти за предел текучести при осевом растяжении заготовки, компенсировать за счет вытягивания заготовок большую кривизну.
Проведение совместного нагрева заготовок и стапеля по технологии термообработки обеспечивает при температурном удлинении заготовок и стапеля растяжение заготовок с выходом за предел текучести, исправление непрямолинейности оси исходной заготовки.
Изобретение иллюстрируется чертежами: на фиг.1 изображена схема устройства для реализации способа термосиловой обработки; на фиг.2 - график с зависимостями температурных удлинений заготовки и стапеля при их нагреве, разницей их удлинений при совместном нагреве, с учетом предварительного нагрева заготовки, охлаждения стапеля и без них; на фиг.3 - графики зависимостей температурных удлинений стапеля и заготовки, иллюстрирующими данный способ на примере; на фиг.4 - расчетная схема удлинения вала для компенсации его кривизны; на фиг.5 - зависимости удлинения стапеля от стрелы прогиба заготовки.
Способ реализуют с использованием устройства (фиг.1), содержащего стапель 1, в котором шайбами-фиксаторами 2 закрепляют заготовку 3.
Способ осуществляют следующим образом. На заготовки 3 типа вал навинчивают шайбы-фиксаторы 2 и нагревают их, например, в шахтных печах, электропечах или в муфельных печах. Одновременно стапель охлаждают, например парокомпрессионной холодильной установкой или каскадной машиной. После этого заготовки фиксируют в стапеле и производят нагрев стапеля с заготовкой по технологии их термообработки. При нагреве стапеля происходит его температурное удлинение. Так как заготовки установлены уже в нагретом виде, у них температурное удлинение меньше или вообще отсутствует. За счет разницы температурных удлинений стапеля и заготовок происходит деформирование заготовок в виде осевого растяжения. При варьировании коэффициента температурного расширения материала стапеля 1, степени предварительного нагрева заготовок 3, охлаждения стапеля 1, расстояния между шайбами-фиксаторами 2 регулируется величина осевого деформирования заготовок ε как разница температурных удлинений заготовок и стапеля (фиг.2).
Общий алгоритм расчета удлинений стапеля и заготовки следующий:
1. Определяется геометрия заготовки - длина, диаметр, прогиб.
2. Рассчитывается необходимое удлинение для выборки прогиба.
3. С учетом п.2 определяется величина необходимого силового удлинения заготовки для выхода за предел текучести материала.
4. Определяется температурное удлинение стапеля при рабочей температуре, по которому рассчитывается разность удлинений стапеля и заготовки.
5. Если такой разницы достичь не удается, заготовку с фиксаторами предварительно нагревают до температуры, при которой заготовка удлинится на величину, перекрывающую необходимую разницу. После чего заготовку устанавливают в холодный стапель.
6. Если разница больше необходимой, предусматривают зазор при фиксации заготовки в зажиме.
Для обеспечения остаточной деформации вала на 1-5% в его поперечных сечениях создают напряжения свыше предела текучести σ0,2, но менее предела прочности σВ. При этом учитываются изменения модуля упругости и предела текучести стапеля и вала в зависимости от температуры.
Значения предела текучести материалов стапеля и заготовки в зависимости от температуры (для 100, 300, 500°С):
Модули упругости для стапеля и заготовки с учетом температуры:
Е100=1,98·105 МПа; Е300=1,85·105 МПа; Е500=16,9·10 МПа.
Е100=2,15·105 МПа; Е300=2,01·105 МПа; Е500=1,69·105 МПа.
Температурную деформацию стапеля и вала (фиг.2) представляет функция
εT=α(T)·T,
где α(T) - коэффициент линейного расширения материала, который зависит от температуры, мм/град;
Т - температура нагрева, град.
Ниже приведен пример использования данного способа. Стапель изготовлен из стали 12Х18Н9Т, вал - из стали 40ХН2М. Длина стапеля L=300 мм, вала - l=270 мм, диаметр стапеля - наружный D1=90 мм, внутренний - D2=70 мм, диаметр вала - d=30 мм. Исходная кривизна вала 1 мм. Для нагрева используется шахтная электропечь с температурой нагрева до 1250°С. Для охлаждения стапеля используется парокомпрессионная холодильная установка с температурой охлаждения до -60°С. При использовании каскадной холодильной машины температура охлаждения достигает -120°С.
Абсолютные удлинения ΔL стапеля длиной 300 мм при его нагреве с учетом изменения коэффициента линейного расширения при температурах 100, 300, 500°С составили:
Удлинения заготовки в креплении длиной 270 мм при ее нагреве с учетом изменения коэффициента линейного расширения при температурах 100, 300, 500°С составили (фиг.3):
Соответствующие относительные деформации составили:
Рассчитанные по формуле напряжения сравнивают с пределом текучести:
σH=EЗАГ·ΔεT<σT,
где EЗАГ - модуль упругости заготовки; ΔεT - разница температурных деформаций стапеля и заготовки; σT - предел текучести при соответствующей температуре.
Для исправления исходной кривизны вала необходимо определить дополнительное удлинение (фиг.4, 5). Кривизна вала описывается синусоидой
где f - величина прогиба; L - длина вала; x - координата поперечного сечения по длине.
Значение удлинения Δlr для компенсации прогиба составит
В данном примере это удлинение равно
В относительных деформациях это составит
В данном случае при нагреве до 500°С разница температурных удлинений стапеля и заготовки равна в абсолютном выражении Δl=2,3328 мм, в относительном для вала ε=0,00192%. Деформация, соответствующая пределу текучести при данной температуре, равна
Для данного соотношения длин заготовки и стапеля выход в пластическую зону не обеспечивается. Для выхода за предел упругости необходимо заготовку предварительно нагреть. Определяют максимально возможную разницу температурных удлинений заготовки и вала, что возможно при предварительном нагреве вала до температуры 500°С. Тогда разница удлинений стапеля и вала будет равна удлинению стапеля ΔLСТ=4,147 мм, что в относительных деформациях для вала составит ε=0,0153%. Данная разница гарантированно обеспечит превышение предела текучести, в случае необходимости обеспечит исправление прогиба вала.
Источники информации
1. Патент РФ №2161276, кл. F16F 1/14, 2000.
2. Патент РФ №2119842, кл. B21K 1/32, 1998.
3. Авторское свидетельство СССР №1708884 А1, кл. C21D 9/06, 1992.
Claims (1)
- Способ термосиловой обработки осесимметричных деталей, включающий установку детали в стапеле, ее фиксацию в стапеле, совместный нагрев детали и стапеля и деформацию детали за счет разницы температурных удлинений детали и стапеля, отличающийся тем, что предварительно на деталь устанавливают фиксаторы, осуществляют их нагрев и одновременно охлаждение стапеля, при этом температуру нагрева детали с фиксатором и охлаждения стапеля выбирают из условия превышения предела текучести при совместном нагреве детали, зафиксированной в стапеле.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008140809/02A RU2387719C1 (ru) | 2008-10-14 | 2008-10-14 | Способ термосиловой обработки длинномерных осесимметричных деталей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008140809/02A RU2387719C1 (ru) | 2008-10-14 | 2008-10-14 | Способ термосиловой обработки длинномерных осесимметричных деталей |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2387719C1 true RU2387719C1 (ru) | 2010-04-27 |
Family
ID=42672605
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008140809/02A RU2387719C1 (ru) | 2008-10-14 | 2008-10-14 | Способ термосиловой обработки длинномерных осесимметричных деталей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2387719C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2462518C1 (ru) * | 2011-06-16 | 2012-09-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" | Устройство для термосиловой обработки маложестких валов |
RU2615852C2 (ru) * | 2015-02-16 | 2017-04-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" | Способ термосиловой обработки длинномерных осесимметричных деталей и устройство для его осуществления |
RU2632748C2 (ru) * | 2016-01-28 | 2017-10-09 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" | Устройство для термосиловой обработки осесимметричных деталей |
RU2754628C1 (ru) * | 2020-12-08 | 2021-09-06 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет" | Устройство для фиксации осесимметричных деталей при их термосиловой обработке |
-
2008
- 2008-10-14 RU RU2008140809/02A patent/RU2387719C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2462518C1 (ru) * | 2011-06-16 | 2012-09-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" | Устройство для термосиловой обработки маложестких валов |
RU2615852C2 (ru) * | 2015-02-16 | 2017-04-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" | Способ термосиловой обработки длинномерных осесимметричных деталей и устройство для его осуществления |
RU2632748C2 (ru) * | 2016-01-28 | 2017-10-09 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" | Устройство для термосиловой обработки осесимметричных деталей |
RU2754628C1 (ru) * | 2020-12-08 | 2021-09-06 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет" | Устройство для фиксации осесимметричных деталей при их термосиловой обработке |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100835056B1 (ko) | 이음매가 없는 냉간 마무리 강관 | |
US6185977B1 (en) | Method for the production of a sheet metal part by forming | |
RU2387719C1 (ru) | Способ термосиловой обработки длинномерных осесимметричных деталей | |
Zhang et al. | Springback reduction by annealing for incremental sheet forming | |
US7132021B2 (en) | Process for making a work piece from a β-type titanium alloy material | |
US8434340B2 (en) | Method for forming a stamped metal part | |
JP5587044B2 (ja) | 転動体転動面の熱処理方法 | |
KR101910467B1 (ko) | 국부가열 및 초음파 나노크리스탈 표면개질을 이용한 표면처리방법 | |
JP2003119518A (ja) | ボールねじ軸およびその製造方法 | |
CN101392318A (zh) | 利用金属相变超塑性进行弹簧校形的方法 | |
CN104032115A (zh) | 一种减小二级齿圈氮化变形的热处理方法 | |
Rudskoi et al. | THERMOMECHANICAL PROCESSING OF STEELS AND ALLOYS PHYSICAL FOUNDATIONS, RESOURCE SAVING TECHNIQUE AND MODELLING. | |
Sun et al. | Numerical and experimental investigations on the effect of mandrel feeding speed for high-speed rail bearing inner ring | |
CN102237762B (zh) | 用于制造发电机转子的方法 | |
Park et al. | Effect of Local Softening for Spring-back Reduction of Ultra High Strength Steel on Microstructure and Mechanical Properties | |
CN218363159U (zh) | 一种冷轧平整机废旧支承辊再利用修复结构 | |
Burkin et al. | Unit for the Heat Treatment and Straightening of Tubes Used in the Steam Generators of Nuclear Power Plants | |
JP6185002B2 (ja) | 高疲労強度ボルトの製造方法 | |
US20080257460A1 (en) | Method of producing forgings having excellent tensile strength and elongation from steel wire rods | |
EP3822373B1 (en) | Method for producing steel plate member | |
Guo | Hot forming springback and control of 22MnB5 boron and magnesium alloy sheet | |
JP6835118B2 (ja) | 鋼管およびその製造方法 | |
Bobrowskii et al. | Thermal power stabilization of shapes of non-rigid shafts | |
JPH09256058A (ja) | リング状部材の製造方法 | |
US11090742B2 (en) | Method for machining a rack and rack machined according to said method |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20101015 |