RU2403111C1 - Способ изготовления профилей с регламентированной кривизной и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ изготовления профилей с регламентированной кривизной и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2403111C1
RU2403111C1 RU2009137348/02A RU2009137348A RU2403111C1 RU 2403111 C1 RU2403111 C1 RU 2403111C1 RU 2009137348/02 A RU2009137348/02 A RU 2009137348/02A RU 2009137348 A RU2009137348 A RU 2009137348A RU 2403111 C1 RU2403111 C1 RU 2403111C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
section
profile
channel
cross
slipway
Prior art date
Application number
RU2009137348/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Григорьевич Смирнов (RU)
Владимир Григорьевич Смирнов
Александр Витальевич Полудин (RU)
Александр Витальевич Полудин
Андрей Валерьевич Галкин (RU)
Андрей Валерьевич Галкин
Виктор Иванович Зобнин (RU)
Виктор Иванович Зобнин
Вячеслав Владимирович Мальцевич (RU)
Вячеслав Владимирович Мальцевич
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
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 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority to RU2009137348/02A priority Critical patent/RU2403111C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2403111C1 publication Critical patent/RU2403111C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Forging (AREA)
  • Bending Of Plates, Rods, And Pipes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области самолетостроения, в частности к способу изготовления каркасных силовых элементов конструкции летательного аппарата преимущественно из титановых сплавов. В способе изготовления профилей с регламентированной кривизной продольное сечение профиля формируют при температуре выше температуры полиморфного превращения в канале стапеля, имеющего регламентированные геометрические размеры, производя последовательное заполнение канала по мере выпрессовки профиля из матрицы. Правку и термообработку профиля осуществляют непосредственно в стапеле без его разборки. К матричному узлу устройства крепится съемный разборный стапель, в котором выполнен канал, форма внутреннего поперечного сечения канала частично или полностью подобна наружной форме поперечного сечения прессуемого профиля. Внутренние размеры сечения канала выполнены на 0,5-3 мм больше подобных наружных размеров сечения профиля. Канал выполнен таким образом, что пространственное положение осей его сечений в продольном направлении совпадает с пространственным положением осей сечений готового профиля. Изобретение обеспечивает повышение качества получаемых профилей и производительности за счет совмещения технологических операций прессования и формирования его конфигурации в осевом направлении в стапеле. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области самолетостроения, в частности к способу изготовления каркасных силовых элементов конструкции летательного аппарата (шпангоутов, стрингеров, лонжеронов и пр.) преимущественно из титановых сплавов.
Основой конструкции фюзеляжа и крыльев самолета является тонкостенная пространственная оболочка, подкрепленная изнутри силовым каркасом. Простые каркасные детали обычно изготавливаются из прессованных или гнутых профилей различного сечения и, как правило, имеют в продольном направлении изогнутые в пространстве оси.
В основе своей существующие технологии базируются на осуществлении операций, которые по времени выполнения не имеют жесткой связи, и для каждой технологической операции используется полностью своя технологическая оснастка, при этом перед каждой операцией производится предварительный нагрев заготовки. Технологические операции осуществляются в следующей последовательности:
- прессование профиля (формирование геометрической формы поперечного сечения);
- правка растяжением с обеспечением технических требований по прямолинейности, кривизне и скручиванию, обрезка захватов;
- термообработка (снятие внутренних напряжений и получение заданных свойств материала);
- гибка и правка профиля (формирование геометрической формы профиля в осевом направлении);
- термообработка (снятие внутренних напряжений и получение заданных свойств материала).
Из-за неоднородности физико-механических свойств материала по длине и в поперечных сечениях заготовки геометрическая форма профилей в процессе деформации и термообработки подвергается значительным искажениям и в общем случае требуются значительные трудовые, временные и финансовые ресурсы для достижения тех результатов, которые предусмотрены техническими условиями на готовую продукцию.
Поскольку требование к геометрической форме профиля в самолетостроении жесткие, то необходимо максимально нивелировать вредные факторы, искажающие геометрию профиля.
Известен способ термосиловой обработки (термоправки) осесимметричных длинномерных деталей, включающий предварительную обработку детали, закрепление на детали распорных втулок, установку детали с втулками в многослойный стапель, фиксацию детали за счет контакта со сферической поверхностью, установку стапеля с деталью в печь, нагрев до определенной температуры, выдержку до достижения необходимого уровня равномерности деформаций и охлаждение (патент РФ №2235794, МПК C21D 9/06, публ. 10.09.2004). Техническим результатом изобретения является повышение точности и стабильности геометрических параметров, повышение эксплуатационной точности готовых изделий.
Недостатком изобретения является его узкая специализация, которая позволяет его применение только для обработки изделий типа валов, которые прошли предварительную обработку.
Известны способ и устройство для изготовления криволинейных полых профилей, позволяющие получить прессованные профили с кривизной, которая может быть рассчитана заранее и легко воспроизводится, при этом даже у сложных профилей площадь сечения после гибки не изменяется по сравнению с площадью сечения до гибки (европейский патент № EP 0706843Б1, МПК Б21С 23/12, публ. 20.01.1999 г. - прототип).
Способ включает изгиб профиля поперечной силой одновременно с прессованием или непосредственно после него, при котором в процессе прессования составляющая изгибающего усилия воздействует на сечение образующих стенок профиля как растягивающая или сжимающая сила, при этом гибочный инструмент расположен в свободном пространстве после выхода профиля из матрицы. Профиль подвергается операции гибки нажимным устройством при температуре прессования сразу после выхода из матрицы. В принципе изобретение позволяет задать любые углы путем соответствующей настройки гибочного приспособления, в том числе и при пространственной гибки, а также закрутку профиля.
Основным недостатком изобретения является его относительно небольшая точность, обусловленная низкой точностью операции гибки, на которую будут наслаиваться погрешности операций термообработки. Потенциально искажение геометрических размеров и формы может возникать как в сечении, так и по оси профиля, что ведет к нестабильности технологического процесса (делает проблематичным использование данной технологии в самолетостроении).
Целью данного изобретения является предложение способа для изготовления криволинейных профилей, позволяющего получить прессованный профиль, удовлетворяющий требованиям точности, предъявляемым к изделиям, используемым в современных самолетных конструкциях, и устройства для его осуществления.
Техническим результатом, достигаемым при применении предлагаемого изобретения, является совмещение технологических операций прессования профиля и формирования его конфигурации в осевом направлении в стапели, а также использование данного стапеля в процессе термической обработки, что позволяет:
- изготовлять прессованный профиль, по точности близкий или равноценный механически обработанному профилю, т.к. наружный профиль контура соответствует внутреннему механически обработанному контуру стапеля;
- в процессе термообработки происходит термоправка изделия в стапеле вследствие этого исключается накопление погрешностей в геометрических размерах и форме профилей, возникающих в процессе термообработки изделий из-за неоднородности физико-механических свойств материала по длине, а также в поперечных сечениях заготовки, в результате происходит повышение эксплуатационной точности готовых изделий.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе изготовления профилей с регламентированной кривизной, включающем формирование поперечного сечения профиля прессованием, формирование продольного сечения профиля непосредственно после прессования, отделение пресс-остатка, правку и термообработку, продольное сечение профиля формируют при температуре выше температуры полиморфного превращения в канале стапеля, имеющего регламентированные геометрические размеры, производя последовательное заполнение канала по мере выпрессовки профиля из матрицы, а правку и термообработку профиля осуществляют непосредственно в стапеле без его разборки.
Для уменьшения сил трения между каналом стапеля и внутренней поверхностью профиля на поверхность канала стапеля наносится смазка.
Предложенный способ реализуется с помощью устройства для изготовления профилей с регламентированной кривизной, содержащего пресс с матричным узлом, к матричному узлу крепится съемный разборный стапель, в котором выполнен канал, форма внутреннего поперечного сечения канала частично или полностью подобна наружной форме поперечного сечения прессуемого профиля, а внутренние размеры сечения канала выполнены на 0,5-3 мм больше подобных наружных размеров сечения профиля, при этом канал выполнен таким образом, что пространственное положение осей его сечений в продольном направлении совпадает с пространственным положением осей сечений готового профиля.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 показано устройство для изготовления профилей с регламентированной кривизной, на фиг.2 - поперечное сечение профиля, продольный вид профиля, на фиг.3 - продольный вид профиля.
Приспособление содержит (фиг.1) матричный узел 1, состоящий из матрицы 2, матрицедержателя 3, опорного кольца 4, матричный узел крепится к инструментальной доске 5, к опорному кольцу крепится разъемный стапель 6, в котором расположен канал 7, стапель монтируется на стол пресса 8 посредством кронштейнов 9.
Способ осуществляется следующим образом: заготовку 10 размещают в контейнере 11, под действием пресс-штемпеля (не показан) происходит распрессовка заготовки 10 через матричный узел 1. Прессованный профиль 12 из матричного узла поступает в канал 7 стапеля. Скорость прессования титановых сплавов достаточно высокая, а размерная длина профиля подбирается из условий, чтобы температура профиля не опускалась ниже температуры полиморфного превращения в процессе размещения его в канале стапеля. Это позволяет получить профиль, имеющий кривизну в различных пространственных плоскостях, а также его закрутку. Для уменьшения сил трения на поверхность канала рекомендуется наносить смазку. Для предотвращения заклинивания профиля в канале стапеля геометрические размеры его сечений выполнены на 0,2-3,0 мм больше геометрических размеров сечения профиля. После окончания операции прессования и отделения пресс-остатка стапель вместе с находящимся в нем профилем снимают со стола пресса. Последующая термообработка профиля производится в стапеле, для чего стапель размещают в нагревательных устройствах. После термообработки в материале профиля снимаются внутренние напряжения, и его геометрические размеры не искажаются после извлечения из стапеля.
Пример конкретного выполнения.
На горизонтальном гидравлическом трубопрофильном прессе усилием 3150 тс выпрессовывают профиль (фиг.2 и 3), имеющий в поперечном сечении площадь S=39,231 см2, длиной 4100 мм и радиусом кривизны R=2700 мм из сплава Ti-6Al-4V.
Нагрев заготовок производится до температуры 1030-1060°С, в процессе деформации наблюдается деформационный разогрев металла до температуры 1090-1120°С. После размещения заготовки выполняют прессование профиля со скоростью прессования порядка 1 м/с. Вся операция прессования длится около 4 секунд. За это время материал профиля не охлаждается ниже температуры полиморфного превращения 990°С, практически размещение профиля в канале стапеля происходит в β-области, что гарантирует его высокие пластические свойства. Для предотвращения заклинивания профиля размеры поперечного сечения внутреннего контура стапеля выполнены больше наружного сечения профиля на 1,2-2 мм, на рабочую поверхность стапеля дополнительно наносится смазка. Полученный профиль полностью соответствовал требованиям чертежа.
Профиль со стапелем размещают в электрической печи, производят термообработку по режиму: 760°С, выдержка 2 часа, охлаждение на воздухе.
Преимущество данного способа заключается в том, что он:
- позволяет изготовить профили с регламентированной кривизной, которые максимально приближены по форме к готовым изделиям и соответствуют требованиям, предъявляемым к современным самолетным конструкциям;
- расширяет возможности стандартного прессового оборудования;
- повышает производительность процесса изготовления профилей за счет устранения трудоемких операций правки и повышает качество получаемых профилей.

Claims (3)

1. Способ изготовления профилей с регламентированной кривизной, включающий формирование поперечного сечения профиля прессованием, формирование продольного сечения профиля непосредственно после прессования, отделение прессостатка, правку и термообработку, отличающийся тем, что продольное сечение профиля формируют при температуре выше температуры полиморфного превращения в канале стапеля, имеющего регламентированные геометрические размеры, причем производят последовательное заполнение канала по мере выпрессовки профиля из матрицы, а правку и термообработку профиля осуществляют непосредственно в стапеле без его разборки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на поверхность канала стапеля наносят смазку.
3. Устройство для изготовления профилей с регламентированной кривизной, содержащее пресс с матричным узлом, отличающееся тем, что к матричному узлу закреплен съемный разборный стапель, в котором выполнен канал, форма внутреннего поперечного сечения канала частично или полностью подобна наружной форме поперечного сечения прессуемого профиля, а внутренние размеры сечения канала выполнены на 0,5-3 мм больше наружных размеров сечения изготавливаемого профиля, при этом канал выполнен таким образом, что пространственное положение осей его сечений в продольном направлении совпадает с пространственным положением осей сечений готового профиля.
RU2009137348/02A 2009-10-08 2009-10-08 Способ изготовления профилей с регламентированной кривизной и устройство для его осуществления RU2403111C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137348/02A RU2403111C1 (ru) 2009-10-08 2009-10-08 Способ изготовления профилей с регламентированной кривизной и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137348/02A RU2403111C1 (ru) 2009-10-08 2009-10-08 Способ изготовления профилей с регламентированной кривизной и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2403111C1 true RU2403111C1 (ru) 2010-11-10

Family

ID=44025963

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009137348/02A RU2403111C1 (ru) 2009-10-08 2009-10-08 Способ изготовления профилей с регламентированной кривизной и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2403111C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599292C2 (ru) * 2011-08-24 2016-10-10 Зе Боинг Компани Способ и устройство для изготовления контурированных композитных элементов жесткости переменного размера

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599292C2 (ru) * 2011-08-24 2016-10-10 Зе Боинг Компани Способ и устройство для изготовления контурированных композитных элементов жесткости переменного размера

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104759850B (zh) 一种铝合金高筒件加工工艺
CN107297407B (zh) 铝合金板材模压淬火复合成型方法及其一体化装置
CN105215245B (zh) 一种超大型钛合金整体框锻件的锻造方法
CN105344819A (zh) 大曲率钛合金蒙皮零件的等温成形模具及其成形方法
US4604785A (en) Method of making fuel channel
US7895874B2 (en) Near net shape forging process for compressor and turbine wheels and turbine spacer wheels
RU2217260C1 (ru) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ α- И (α+β)-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
US10022769B2 (en) Method for producing a shaped part from an aluminum alloy sheet
KR102217880B1 (ko) 금속 시트 제조 방법 및 장치
JP6864955B2 (ja) チタン合金から棒材を製造する方法
CN109317528A (zh) 一种金属合金材料挤压成型模具
RU2403111C1 (ru) Способ изготовления профилей с регламентированной кривизной и устройство для его осуществления
CN109794732B (zh) 一种铝合金薄壁筒段轧-旋复合精密成形方法
CN209502590U (zh) 一种金属合金材料挤压成型模具
CN113414330B (zh) 一次性挤压完成支撑轴通孔的锻造工艺
CN205341647U (zh) 大曲率钛合金蒙皮零件的等温成形模具
CN108237197B (zh) 一种改善结构钢大型环形件探伤的锻造方法
CN106914504A (zh) 一种中高强度铝合金无缝管挤压工艺方法
CN110961560B (zh) 大高径比棒材一火次镦粗成型的锻造方法
RU2501626C2 (ru) Способ и устройство для штамповки лопаток
CN108543823A (zh) 一种长尺寸轴筒双向挤压成形方法及成形模具
RU2563083C1 (ru) Способ изготовления длинномерной заготовки из титанового сплава
CN110814249B (zh) 一种不锈钢长管类锻件的成形方法
KR20160077008A (ko) 플루이드 엔드 및 기타 공작물을 위한 순형상 단조
RU2387507C2 (ru) Способ изготовления крупногабаритных изделий переменного сечения из легких сплавов

Legal Events

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

Effective date: 20201009