RU2434702C2 - Способ цельного калибрования закаливаемого картера, устройство для осуществления данного способа - Google Patents

Способ цельного калибрования закаливаемого картера, устройство для осуществления данного способа Download PDF

Info

Publication number
RU2434702C2
RU2434702C2 RU2007110983/02A RU2007110983A RU2434702C2 RU 2434702 C2 RU2434702 C2 RU 2434702C2 RU 2007110983/02 A RU2007110983/02 A RU 2007110983/02A RU 2007110983 A RU2007110983 A RU 2007110983A RU 2434702 C2 RU2434702 C2 RU 2434702C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
furnace
frame
calibration tool
internal calibration
Prior art date
Application number
RU2007110983/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007110983A (ru
Inventor
Мишель БРЕТОН (FR)
Мишель БРЕТОН
Патрис Рене САНЬ (FR)
Патрис Рене САНЬ
Original Assignee
Снекма
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 Снекма filed Critical Снекма
Publication of RU2007110983A publication Critical patent/RU2007110983A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2434702C2 publication Critical patent/RU2434702C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C37/00Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape
    • B21C37/06Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape of tubes or metal hoses; Combined procedures for making tubes, e.g. for making multi-wall tubes
    • B21C37/30Finishing tubes, e.g. sizing, burnishing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к области обработки металлов давлением, в частности калиброванию цилиндрической детали после придания ей формы путем пластической деформации металлического материала. Используют металлический материал, обладающий максимальной структурной усадкой при температуре максимальной усадки, которая находится в диапазоне между первой температурой термической обработки и второй температурой среды, являющейся комнатной, при этом вторая температура меньше, чем первая. Размещают цилиндрическую деталь с вертикальной осью в вертикальной печи, устанавливают снаружи печи и сверху детали инструмент внутреннего калибрования, диаметр которого больше диаметра детали при ее максимальной структурной усадке. Причем ось инструмента калибрования совпадает с осью детали, закрывают печь, нагревают деталь до первой температуры термической обработки. Открывают печь, опускают и устанавливают внутри детали инструмент внутреннего калибрования, перемещают деталь вместе с инструментом внутреннего калибрования снаружи печи в закалочный бак, охлаждают деталь до вышеупомянутой меньшей температуры, извлекают инструмент внутренней калибровки. Устройство содержит каркас с рамой, снабженной шарнирно соединенными радиальными тягами, которые образуют подпорки детали, приспособление для подвески каркаса, инструмент внутреннего калибрования, подвешиваемый при помощи троса или других аналогичных средств на упомянутом приспособлении для подвески, причем приспособление для подвески каркаса является съемным, имеет возможность жесткого соединения со штоком и отсоединения от него между положением, в кот

Description

Настоящее изобретение относится к области металлургии. Его технической задачей является калибрование цилиндрических деталей, изготовленных методом прокатки.
Для турбореактивных двигателей изготавливаются детали, имеющие цилиндрическую форму и составляющие единое целое, в частности, для картеров компрессора или картеров, удерживающих лопатки. Этот тип деталей, которые могут иметь большие размеры и массу, изготавливается путем прокатки предназначенных для этого заготовок из сплавов. Прокатка сопровождается горячей термической обработкой для улучшения механических характеристик путем снятия внутренней напряженности, возникающей в результате приложения усилий по пластической деформации материала. Помимо такой обработки требуются операции по калиброванию из-за слабых допусков по размерам, в частности, внутренних для данного типа деталей.
На практике перед этапом термической обработки производится расширение путем воздействия на внутреннюю поверхность посредством устройства, называемого расширителем, снабженного соответствующими средствами выталкивания, которые приводятся в действие, как правило, гидравлическим способом. Вместе с тем отмечается, что конфигурация детали способна изменяться еще в процессе термической обработки, и поэтому очень часто требуется новое холодное калибрование. Высказывались предложения изготавливать детали с припуском на толщину, способную покрыть отклонения от номинального размера, но такое решение не считалось достаточным, особенно для авиационных турбореактивных двигателей ввиду увеличения веса материала, используемого при изготовлении. В качестве ближайшего аналога настоящего изобретения предлагается патент SU 1257105 A1, B21D 9/16, 15/09, 1986, в котором раскрыт способ калибрования цилиндрической детали после придания ей формы путем пластической деформации металлического материала, обладающего максимальной структурной усадкой при температуре максимальной усадки, которая находится в диапазоне между температурой термической обработки и комнатной температурой при помощи инструмента внутреннего калибрования.
Заявитель поставил перед собой задачу разработать новый метод калибрования детали цилиндрической формы, получаемой путем пластической деформации материала, который был бы более экономичным в результате уменьшения количества операций и разработки менее сложных и менее дорогостоящих конструктивных инструментов.
Изобретение является результатом исследования некоторых сплавов, в том числе стали Z5CNU17, которые обладают свойствами максимальной структурной усадки при температуре, находящейся в диапазоне между температурой термической обработки горячим методом и комнатной температурой. Материал в процессе охлаждения до этой температуры стягивается, затем, когда температура детали вновь становится комнатной, увеличивается.
Предлагается способ калибрования цилиндрической детали после придания ей формы методом прокатки металлического материала, обладающего максимальной структурной усадкой при температуре максимальной усадки, находящейся в диапазоне между первой температурой термической обработки горячим методом и второй комнатной температурой, отличающийся тем, что он включает в себя выполняемые в следующей последовательности этапы:
- размещают деталь в вертикальной печи;
- устанавливают снаружи печи напротив детали инструмент внутреннего калибрования, диаметр которого больше диаметра детали при ее максимальной структурной усадке;
- нагревают деталь до первой температуры;
- опускают и устанавливают внутри детали инструмент внутреннего калибрования, диаметр которого больше диаметра максимальной структурной усадки детали;
- перемещают деталь вместе с инструментом внутреннего калибрования в закалочный бак;
- охлаждают деталь до температуры, меньшей, чем вышеупомянутая вторая температура;
- извлекают инструмент внутреннего калибрования.
Таким образом, применение способа согласно изобретению позволяет воспользоваться вышеуказанным свойством материала для калибрования детали на этапе закалки после термической обработки горячим методом, что упрощает операции по обработке детали. Кроме того, инструмент внутреннего калибрования может быть простым ободом с соответствующим внешним диаметром и без каких-либо шарнирных или механических элементов.
На практике деталь размещается в печи и нагревается до первой температуры, которая преимущественно является температурой ее термической обработки, затем на детали располагается вышеупомянутый инструмент внутреннего калибрования, и вся конструкция размещается в закалочном баке, где деталь охлаждается до вышеупомянутой меньшей температуры, которая стремится к значению комнатной температуры.
Однако, хотя способ предусматривает преимущественно совместное применение термической обработки и закаливания детали после ее изготовления методом прокатки, он также может быть реализован всякий раз, когда материал имеет температуру максимальной усадки, находящуюся в диапазоне между первой температурой и второй температурой, при этом первая температура выше, чем вторая.
Настоящее изобретение относится также к устройству, позволяющему реализовывать преимущества данного способа. Оно включает в себя каркас с рамой, снабженной шарнирно соединенными радиальными тягами, которые образуют подпорки детали; приспособление для подвески каркаса; инструмент внутреннего калибрования, подвешиваемый при помощи троса или других аналогичных средств на вышеупомянутом приспособлении для подвески.
В соответствии с другим отличительным признаком приспособление для подвески каркаса является съемным с возможностью жесткого соединения со штоком и отсоединения от него между положением, в котором оно жестко крепится к каркасу при помощи штока, и положением, в котором каркас подвешен к приспособлению для подвески каркаса посредством тросов или других аналогичных средств.
В дальнейшем изобретение поясняется описанием варианта осуществления способа согласно изобретению, который не носит ограничительного характера, приводимого со ссылкой на прилагаемые фигуры чертежей, в числе которых:
Фиг.1-5 изображают различные этапы предлагаемых в изобретении способов согласно первому варианту осуществления;
Фиг.6-18 - различные этапы способа согласно второму, наиболее предпочтительному варианту.
Ниже приводится детальное описание различных этапов способа. Деталью для калибрования может служить картер турбореактивного двигателя, в частности, промежуточный картер, картер компрессора или картер для удерживания лопаток, содержащий цилиндрический участок, образованный путем пластической деформации металлического материала, например стали Z5CNU17. Данный тип стали обладает свойствами максимальной структурной усадки в диапазоне температур от 200 до 300°С.
На фиг.1-5 изображен процесс реализации осуществления предлагаемого способа. Деталь 1 цилиндрической формы, например картер, удерживается в вертикальном положении при помощи края подпорки 3 и находится в подвешенном состоянии на тросе, позволяющем осуществлять ее транспортировку при помощи соответствующего подъемного устройства. На фиг.2 показана деталь 1, перемещаемая вместе со своей подпоркой 3 в печь шахтного типа 5, снабженную столом 7, на котором располагается деталь вместе с подпоркой. Во время нахождения в печи деталь подвергается термической обработке при заданной температуре, например, в случае картера турбореактивного двигателя, изготовленного из вышеупомянутой стали, при температуре 1000°С в течение определенного времени; деталь приобретает увеличенные размеры. На фиг.3 можно увидеть, что внутри детали установлен инструмент 8 внутреннего калибрования или калибр, также имеющий форму цилиндра. Данный инструмент является холодным, его внешняя конфигурация идентична внутренней конфигурации детали 1, а его внешние размеры несколько больше, чем размеры внутренней поверхности детали 1, когда ее температура соответствует температуре максимальной структурной усадки детали.
Затем подпорка подвешивается на тросе подъемно-транспортировочного устройства для размещения всей конструкции в закалочном баке 9, как это показано на фиг.4. Бак заполняют закалочной жидкостью для доведения температуры, контролируя при этом скоростной режим, до комнатной температуры. В течение этого времени деталь обжимается, и давление на калибр 8 достигает максимального значения при температуре ее максимальной структурной усадки. Для вышеупомянутого сплава такая температура находится в диапазоне 200-300°С. С учетом того что калибр 8 обладает большим размером, деталь приводится в соответствие с ним и принимает его формы. По мере понижения температуры деталь увеличивается в размерах и отстает от обода, который образован калибром 8. Возникает показанный на фиг.5 зазор «е». После стабилизации температуры вся конструкция извлекается из закалочного бака, а деталь снимается с подпорки.
Далее следует описание реализации усовершенствованного способа, позволяющего добиться точной подгонки калибра относительно детали.
В этом случае используется подпорка или каркас 30, состоящий из нижней рамы 31, снабженной шарнирно соединенными относительно горизонтальных осей первыми радиальными тягами 32 и вторыми радиальными тягами 33. Эти радиальные тяги поочередно будут использоваться для удержания детали во время проводимых операций. Как показано на фиг.6, тяги 32 вытянуты вверх. Тяги 33 обладают такой массой, что в условиях отсутствия нагрузки они располагаются вертикально, как показано на фиг.6. Каркас 30 содержит средства 34 подвешивания рамы 31. В свою очередь, средства 34 включают в себя центральный вертикальный шток 35, который, как это будет показано ниже, взаимодействует с приспособлением 36 для подвески каркаса, выполненным в виде захвата. Как это показано на фиг.6, рама 31 удерживается в подвешенном состоянии тросами 37 (один из них изображен) к верхней части захвата 36. Обод калибра 8 также подвешен на этом подготовительном этапе к верхней части захвата тросами 38 или другими аналогичными средствами, одно из которых представлено на чертеже. Деталь 1 размещается на круглом столе 40, а конструкция, включающая в себя шток 35, калибр 8 и захват, имеет соосное с ней расположение. Данная конструкция опускается с сохранением вертикального положения. Поскольку радиальные тяги 32 и 33 приподняты, имеется возможность опустить раму 31 ниже, чем стол 40. В этом случае калибр 8 упирается в верхний край детали. После подгонки размеров с установлением комнатной температуры калибр будет удерживаться краем детали. При нахождении в позиции, показанной на фиг.8, радиальные тяги 33 наклоняются, и рама 31 упирается в отсадочный чан 50. Захват 36 опускается до тех пор, пока не захватит шток 35, как это можно увидеть на фиг.9. Конструкция приподнимается вертикально вверх. Радиальные тяги 33 приводят в движение деталь со столом 40 (фиг.10). Конструкция размещается в печи термической обработки 5 на отсадочном чане 70 (фиг.11). Отсадочный чан 70 позволяет опустить раму 31 ниже уровня детали 1. Теперь можно привести тяги 33 в вертикальное положение и вновь поднять подвешенные на тросах 38 подпорку 30 и калибр 8, оставив деталь 1 одну на отсадочном чане 70 (фиг.13). Печь закрывается колпаком 51, и начинается процесс термической обработки. Отмечается, что подъем вертикально вверх каркаса 30 осуществлен только путем опускания радиальных тяг 32 и отсоединения захвата 36 от штока 35 (фиг.13).
После завершения термической обработки печь открывается и опускается каркас 30 (фиг.14). Радиальные тяги скользят вдоль детали 1 (фиг.14). В связи с тем что деталь 1 увеличилась, калибр 8 вводится в сплав, когда каркас опускается ниже стола, удерживающего деталь. Тяги 32 раскладываются и захватывают деталь снизу, когда каркас 30 вновь поднимается (фиг.15). Таким образом, конструкция, состоящая из детали 1 и калибра 8, переносится к закалочному баку (не показан). После закаливания конструкция размещается на столе отсадочного чана 50 для извлечения калибра (фиг.16). Каркас 30 опускается ниже стола отсадочного чана 50, чтобы привести в вертикальное положение радиальные тяги 32 (фиг.17). Захват 36 отсоединяется от штока 35, и каркас 30 поднимается. При помощи тросов 38 захват 36 вытаскивает калибр 8, а посредством тросов 37 - раму 31. Затем откалиброванная деталь 1 перемещается для выполнения других возможных видов обработки.
Преимуществом устройства каркаса согласно последнему варианту разработки является возможность обеспечения правильного размещения и центровки инструмента 8 внутреннего калибрования относительно детали 1 на всех этапах процесса без принятия каких-либо специальных мер по работе с инструментом 8. Данное решение является предпочтительным по сравнению с первым вариантом, согласно которому было необходимо устанавливать инструмент внутреннего калибрования, в то время как деталь все еще находилась в печи при температуре обработки.

Claims (4)

1. Способ калибрования цилиндрической детали (1) после придания ей формы путем пластической деформации металлического материала, обладающего максимальной структурной усадкой при температуре максимальной усадки, которая находится в диапазоне между первой температурой термической обработки и второй температурой, являющейся комнатной, при этом вторая температура меньше, чем первая, отличающийся тем, что
размещают деталь (1) в вертикальной печи, причем ось цилиндрической детали (1) является вертикальной,
устанавливают снаружи печи и сверху детали инструмент внутреннего калибрования, диаметр которого больше диаметра детали при ее максимальной структурной усадке, причем ось инструмента калибрования совпадает с осью детали (1),
закрывают печь,
нагревают деталь (1) до первой температуры термической обработки,
открывают печь,
опускают и устанавливают внутри детали инструмент (8) внутреннего калибрования,
перемещают деталь (1) вместе с инструментом внутреннего калибрования снаружи печи в закалочный бак,
охлаждают деталь до вышеупомянутой меньшей температуры,
извлекают инструмент (8) внутренней калибровки.
2. Способ по п.1, согласно которому осуществляют точную подгонку инструмента внутреннего калибрования относительно детали путем его размещения на детали (1) на этапе размещения детали (1) в вертикальной печи (1), а на этапе установки инструмента внутреннего калибрования снаружи печи и сверху детали его поднимают в вертикальном направлении наружу печи.
3. Способ по п.1, согласно которому металл является сплавом Z5CNU17.
4. Устройство для калибрования цилиндрической детали (1) после придания ей формы путем пластической деформации металлического материала, содержащее каркас (30) с рамой (31), снабженной шарнирно соединенными радиальными тягами (32, 33), которые образуют подпорки детали (1), приспособление (36) для подвески каркаса (30), инструмент (8) внутреннего калибрования, подвешиваемый при помощи троса (38) или других аналогичных средств на упомянутом приспособлении для подвески, причем приспособление (36) для подвески каркаса (30) является съемным с возможностью жесткого соединения со штоком (35) и отсоединения от него между положением, в котором оно жестко крепится к каркасу при помощи штока (35) и положением, в котором каркас (30) подвешен к приспособлению (36) для подвески каркаса посредством тросов (37) или других аналогичных средств.
RU2007110983/02A 2006-03-27 2007-03-26 Способ цельного калибрования закаливаемого картера, устройство для осуществления данного способа RU2434702C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0651039 2006-03-27
FR0651039A FR2898822B1 (fr) 2006-03-27 2006-03-27 Procede de calibrage monobloc pour trempe de carter, dispositif de mise en oeuvre du procede

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007110983A RU2007110983A (ru) 2008-10-10
RU2434702C2 true RU2434702C2 (ru) 2011-11-27

Family

ID=37492075

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007110983/02A RU2434702C2 (ru) 2006-03-27 2007-03-26 Способ цельного калибрования закаливаемого картера, устройство для осуществления данного способа

Country Status (8)

Country Link
US (2) US7718017B2 (ru)
EP (1) EP1840230B1 (ru)
JP (1) JP5350596B2 (ru)
CN (1) CN101045245B (ru)
CA (1) CA2582391C (ru)
FR (1) FR2898822B1 (ru)
IL (1) IL182193A (ru)
RU (1) RU2434702C2 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4907965B2 (ja) * 2005-11-25 2012-04-04 浜松ホトニクス株式会社 レーザ加工方法
CN109702107B (zh) * 2019-02-18 2020-04-17 佛山市中力金属制品有限公司 一种薄壁金属桶体整形工艺
CN109702048B (zh) * 2019-02-18 2020-05-22 佛山市顺德区轩泰金属制品有限公司 一种薄壁金属桶体整形装置
CN110899381A (zh) * 2019-12-24 2020-03-24 无锡透平叶片有限公司 一种叶片锻件校正装置
CN112371776B (zh) * 2020-10-22 2023-03-24 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 发动机支承机匣真空热校形模具及方法
CN115555432B (zh) * 2022-12-07 2023-03-21 江苏恒义工业技术有限公司 汽车电池箱整形装置

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57165603A (en) * 1981-04-03 1982-10-12 Hitachi Ltd Rotor shaft for steam turbine
US4444604A (en) * 1983-03-07 1984-04-24 United States Steel Corporation Method of preventing distortion of a heated workpiece during cooling
JPS61108353U (ru) * 1984-12-18 1986-07-09
JPH03128649U (ru) * 1990-04-11 1991-12-25
DE59102384D1 (de) * 1990-10-15 1994-09-01 Zahnradfabrik Friedrichshafen Verfahren und vorrichtung zum beeinflussen von mass- und formänderungen beim härten von werkstücken.
US5620298A (en) * 1995-08-14 1997-04-15 Barwise; Robert D. Skidding grapple
JP3280905B2 (ja) * 1998-02-03 2002-05-13 中村 滋 円筒状ワークの焼入れ用治具
JP3305662B2 (ja) * 1998-09-18 2002-07-24 富士電子工業株式会社 高周波焼入用ワーク支持具
AUPQ747800A0 (en) * 2000-05-12 2000-06-08 Waste Equipment Pty Ltd Side loading waste bin
JP4176501B2 (ja) * 2002-02-08 2008-11-05 日本精工株式会社 環状部材の熱処理方法
FR2840969B1 (fr) * 2002-06-14 2004-09-03 Snecma Moteurs Materiau dense autolubrifiant a sec; piece mecanique en ledit materiau; procede d'elaboration dudit materiau
JP3940915B2 (ja) * 2002-10-18 2007-07-04 トヨタ自動車株式会社 リング状鋼部品の焼入方法
JP3963876B2 (ja) * 2003-07-22 2007-08-22 本田技研工業株式会社 無端リングのセット装置および無端リングのセット方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20070221299A1 (en) 2007-09-27
IL182193A (en) 2012-03-29
JP5350596B2 (ja) 2013-11-27
CN101045245A (zh) 2007-10-03
EP1840230B1 (fr) 2012-06-13
FR2898822A1 (fr) 2007-09-28
IL182193A0 (en) 2007-07-24
JP2007262578A (ja) 2007-10-11
US7718017B2 (en) 2010-05-18
CN101045245B (zh) 2013-01-09
US8206644B2 (en) 2012-06-26
RU2007110983A (ru) 2008-10-10
EP1840230A2 (fr) 2007-10-03
CA2582391C (fr) 2014-06-17
US20100019423A1 (en) 2010-01-28
EP1840230A3 (fr) 2009-11-25
CA2582391A1 (fr) 2007-09-27
FR2898822B1 (fr) 2009-01-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2434702C2 (ru) Способ цельного калибрования закаливаемого картера, устройство для осуществления данного способа
US7454941B2 (en) Upsetting method for working a metal slug, method for preparing a slug for a forging operation according to the method and device for implementing the method
EP1416062A2 (en) Quasi-Isothermal forging of a nickel-base superalloy
CN105543749B (zh) 高熵合金梯度应力改性技术
EP3153252A1 (en) Casting device and mold replacement method for casting device
CN107904440B (zh) 一种高温钛合金材料及其制备方法
US20130171020A1 (en) High temperature directionally solidified and single crystal die casting
CN109382633B (zh) 固体火箭发动机燃烧室壳体的形状精度控制方法
CN104551522A (zh) 一种航空发动机大型整铸机匣热校型方法
CN104511726A (zh) 全纤维整体模锻五缸压裂泵曲轴制造方法
US10022769B2 (en) Method for producing a shaped part from an aluminum alloy sheet
JP3477043B2 (ja) タービンエンジンの中空羽根の製造方法および該製造方法において使用される段階的熱間ねじり装置
JP2016144814A (ja) 熱間鍛造用金型装置及びそれを用いた熱間鍛造方法
CN101648252B (zh) 一种定向凝固钛铝合金叶片的锻造工艺
CN109108584A (zh) 一种铝锂合金锥筒的生产工艺
CN105886979B (zh) 一种时效温度控制高温合金gh141应力变化的工艺
CN108080600B (zh) 一种用挤压铸造模具制备机场跑道中线灯上盖毛坯的方法
CN110814144A (zh) 厚螺旋叶片复合成型方法
EP2578331A1 (en) Method and equipment for shaping a cast component
CN220907558U (zh) 一种用于高速钢圆钢退火的退火炉
JP2006131927A (ja) 長尺物の熱処理方法
CN220643228U (zh) 一种铌合金冷锻用再结晶退火装置
CN115491671B (zh) 激光熔覆环境温度控制装置及熔覆层显微组织控制方法
CN112122398A (zh) 一种镍基高温合金薄壁铸件的热校形工艺及镍基高温合金薄壁铸件
CN115570138A (zh) 一种粉末冶金整体中介机匣的应力消除方法

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner