RU2387719C1 - Способ термосиловой обработки длинномерных осесимметричных деталей - Google Patents

Способ термосиловой обработки длинномерных осесимметричных деталей Download PDF

Info

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
Application number
RU2008140809/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Иванович Драчев (RU)
Олег Иванович Драчев
Дмитрий Александрович Расторгуев (RU)
Дмитрий Александрович Расторгуев
Оксана Анатольевна Расторгуева (RU)
Оксана Анатольевна Расторгуева
Александр Олегович Драчев (RU)
Александр Олегович Драчев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет"
Priority to RU2008140809/02A priority Critical patent/RU2387719C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2387719C1 publication Critical patent/RU2387719C1/ru

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
Figure 00000001
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):
Figure 00000002
=230 МПа;
Figure 00000003
=200 МПа;
Figure 00000004
=170 МПа.
Figure 00000002
=760 МПа;
Figure 00000005
=690 МПа;
Figure 00000006
=440 МПа.
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:
Figure 00000007
=16,8·10-6·300·80=0,4032 мм;
Figure 00000008
=17,3·10-6·300·280=1,4532 мм;
Figure 00000009
=18·10-6·300·480=4,1472 мм.
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):
Figure 00000010
=11,4·10-6·270·80=0,2592 мм;
Figure 00000011
=12,3·10-6·270·280=0,9299 мм;
Figure 00000012
=14·10-6·270·480=1,8144 мм.
Соответствующие относительные деформации составили:
Стапель -
Figure 00000013
=0,001344%;
Figure 00000014
=0,004844%;
Figure 00000015
=0,00864%.
Заготовка -
Figure 00000013
=0,00096%;
Figure 00000016
=0,00344%;
Figure 00000017
=0,00672%.
Рассчитанные по формуле напряжения сравнивают с пределом текучести:
σH=EЗАГ·ΔεTT,
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
Figure 00000018
где f - величина прогиба; L - длина вала; x - координата поперечного сечения по длине.
Значение удлинения Δlr для компенсации прогиба составит
Figure 00000019
В данном примере это удлинение равно
Figure 00000020
В относительных деформациях это составит
Figure 00000021
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
Figure 00000022
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)

  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.
RU2008140809/02A 2008-10-14 2008-10-14 Способ термосиловой обработки длинномерных осесимметричных деталей RU2387719C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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