RU2434704C2 - Способ получения оживальной оболочки со значительным перепадом профиля обжатием за один или несколько проходов ротационным выдавливанием - Google Patents

Способ получения оживальной оболочки со значительным перепадом профиля обжатием за один или несколько проходов ротационным выдавливанием Download PDF

Info

Publication number
RU2434704C2
RU2434704C2 RU2009149707/02A RU2009149707A RU2434704C2 RU 2434704 C2 RU2434704 C2 RU 2434704C2 RU 2009149707/02 A RU2009149707/02 A RU 2009149707/02A RU 2009149707 A RU2009149707 A RU 2009149707A RU 2434704 C2 RU2434704 C2 RU 2434704C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
diameter
roller
mandrel
gap
Prior art date
Application number
RU2009149707/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009149707A (ru
Inventor
Александр Викторович Бондарь (RU)
Александр Викторович Бондарь
Александр Владимирович Гребенщиков (RU)
Александр Владимирович Гребенщиков
Василий Григорьевич Грицюк (RU)
Василий Григорьевич Грицюк
Николай Николаевич Родюков (RU)
Николай Николаевич Родюков
Владимир Николаевич Борисов (RU)
Владимир Николаевич Борисов
Любовь Дмитриевна Гладкова (RU)
Любовь Дмитриевна Гладкова
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"),
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"), filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"),
Priority to RU2009149707/02A priority Critical patent/RU2434704C2/ru
Publication of RU2009149707A publication Critical patent/RU2009149707A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2434704C2 publication Critical patent/RU2434704C2/ru

Links

Landscapes

  • Forging (AREA)
  • Extrusion Of Metal (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением. Способ включает деформирование обжатием вращающейся заготовки из партии заготовок раскатными вращающимися роликами. Ролики установлены с зазором относительно поверхности оправки. Обжатие с получением предварительного и окончательного профилей оболочки производят одновременно двумя роликами. Первый ролик выполнен с радиусом деформирующей части R1=50 мм и установлен с зазором Z1, равным толщине заготовки. Второй ролик выполнен с диаметром, превышающим диаметр первого ролика, и с радиусом деформирующей части R2=28 мм и установлен с зазором Z2. Величину зазора Z2 определяют после деформирования первой заготовки из партии первым роликом с получением детали с диаметром d01 по зависимости. В результате обеспечивается повышение точности получаемого диаметра обжатой части оболочки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к способу осуществления процесса обжатия ротационным выдавливанием при изготовлении оболочек, в том числе оболочек жидкостного ракетного двигателя (ЖРД).
Наиболее близким аналогом является способ получения оживальной оболочки со значительным перепадом профиля обжатием за один или несколько проходов ротационным выдавливанием, включающий деформирование обжатием вращающейся заготовки из партии заготовок раскатными вращающимися роликами, установленными с зазором между ними и оправкой (Гредитор М.А. Давильные работы и ротационное выдавливание. - М: Машиностроение, 1971, с.45).
Недостатком такого способа является отсутствие расчетного регулирования точности размера диаметра обжатой части детали при обжатии заготовки на значительную глубину. Без расчетного регулирования невозможно получить высокую точность по обжатому диаметру, имеющему значительную глубину, из-за изменяемой в процессе обжатия величины колебаний размера упругого отжатия диаметра от поверхности оправки в связи с происходящими изменениями механических свойств по месту обжатия заготовки и соответственно в этом месте сопротивления деформированию.
Техническим результатом является обеспечение расчетного регулирования точности получения диаметра обжатой части оболочки при обжатии на значительную глубину вне зависимости от механических свойств металла исходной заготовки и конструктивных особенностей детали и режимов обработки.
Данный технический результат достигается с помощью способа получения оживальной оболочки со значительным перепадом профиля обжатием за один или несколько проходов ротационным выдавливанием.
Обжатие оболочки производят с получением предварительного и окончательного профилей одновременно двумя роликами. Первый из которых, выполненный с радиусом деформирующей части R1=50 мм, устанавливают с зазором Z1, равным толщине заготовки, относительно поверхности оправки. Второй ролик, выполненный с диаметром, превышающим диаметр первого ролика, и с радиусом деформирующей части R2=28 мм, устанавливают с зазором Z2 относительно поверхности оправки, при этом величину зазора Z2 определяют после деформирования первой заготовки из партии первым роликом с получением детали с диаметром d01 по следующей зависимости:
Z2=sn × Kn × σв n заготовкив n детали × Kк,
где Z2 - зазор между вторым роликом и поверхностью оправки для каждой последующей заготовки партии;
sn - толщина исходной заготовки, мм;
Kn - коэффициент, учитывающий увеличение диаметра обжатой части заготовки при обжатии с расчетным зазором Z1 из-за пружинения заготовки;
Kn=Z1/(Z1+0,5×(do1-do));
d0 - минимальный диаметр в обжимаемой части оправки;
σв n заготовки - предел прочности заготовки;
σв n детали - предел прочности металла детали после обжатия, который определяется из зависимости σв n деталив n заготовки × Kоб;
Kоб - коэффициент обжатия, Kоб=Do\do заг;
D0 - начальный диаметр заготовки, мм, d0 заг. - диаметр после обжатия, мм;
Kк - коэффициент зависимости величины отжатия от пятна контакта второго ролика в отличие от первого ролика, Kк=1+R2/R1.
Величина отжатия зависит от пятна контакта ролика. Чем больше радиус деформирующей части ролика, тем больше площадь пятна контакта и больше требуется усилия для ротационного выдавливания обжатием, т.к. для стабилизации процесса потребуется увеличение режимов прокатки, т.е. увеличение осевой подачи на оборот шпинделя.
При увеличении усилия ротационного выдавливания обжатием увеличивается величина отжатия.
При уменьшении коэффициента зависимости величины отжатия от пятна контакта второго ролика в отличие от первого (Kк) радиус деформирующей части первого ролика (R1) увеличивается, это и приводит к увеличению пятна контакта и, следовательно, к увеличению величины отжатия деформирующей части второго ролика (R2).
Предлагаемый способ поясняется чертежом, на котором изображено получение оживальной оболочки из заготовки обжатием за один или несколько проходов ротационным выдавливанием.
Способ осуществляется следующим образом.
Используют двухсуппортный станок для ротационной вытяжки. Берут первую заготовку 3 из партии заготовок и деформируют ее первым роликом 4 с радиусом деформирующей части R1=50 мм, который устанавливают с зазором Z1, равным толщине заготовки, к поверхности оправки 1. В результате деформирования получают деталь 2 с диаметром d01. Затем по приведенной зависимости определяют Z2 - зазор между вторым роликом 5 с радиусом деформирующей части R2=28 мм и поверхностью оправки 1 для каждой последующей заготовки из партии, и все остальные заготовки деформируют с зазорами Z1 и Z2, т.е. по приведенной зависимости рассчитывают величину зазора между вторым роликом 5 и оправкой 1. Зазор Z1 устанавливают равным толщине заготовки.
Пример осуществления способа.
Необходимо получить профильную деталь - оживальную оболочку ЖРД с диаметром в обжимаемой части оправки 80 мм с отклонением по диаметру не более 2 мм. Цилиндрическую заготовку из сплава БРХМ диаметром 120 мм, толщиной 10 мм устанавливают на оправку. Изготавливают первую деталь со следующими результатами:
предел прочности σ1 заготовки=28,0 кгс/мм2,
радиус деформирующей части первого ролика R1=50 мм,
радиус деформирующей части второго ролика R2=28 мм,
зазор по первому ролику Z1=10 мм, равный толщине заготовки.
Выполняют обжатие первым роликом. Получают d01=100 мм - минимальный диаметр после деформирования первой заготовки из партии первым роликом.
По зависимости выполняют расчет зазора Z2 для получения d0=80 мм минимального диаметра в обжимаемой части оправки.
Z2=sn × Kn × σв n заголовки в n детали × Kк
Зазор по второму ролику Z2=10 × Kn × 28,0/σв n детали × Kк,
где Kn=Z1/(Z1+0,5 × (d01-d0))=10/(10+0,5(100-80))=0,5;
σв n детали=28 × (120/100)=33,6 кгс/мм2
Kк=1+28/50=1,56.
Z2=10 × 0,5 × (28,0/33,6) × 1,56=6,5 мм - это расчетный зазор для получения фактического размера обжимаемого диаметра без отклонений и, подставляя в зависимость величину возможного отклонения 2 мм, получают максимально допустимое увеличение зазора, т.е.
Z2 max=12 × 0,5 × (28,0/33,6) × 1,56=7,8 мм
Далее обжимают следующие заготовки с толщиной стенки 10 мм одновременно двумя роликами с зазорами Z1=10 мм, Z2=6,5 мм, увеличивая, при необходимости, повышение устойчивости проведения процесса Z2 max до 7,8 мм.
Таким образом, в результате указанного способа получают оживальную оболочку со значительным перепадом профиля обжатием за один или несколько проходов ротационным выдавливанием из партии заготовок из металлов и сплавов с необходимым допуском на обжимаемый диаметр.

Claims (1)

  1. Способ получения оживальной оболочки со значительным перепадом профиля обжатием за один или несколько проходов ротационным выдавливанием, включающий деформирование обжатием вращающейся заготовки из партии заготовок раскатными вращающимися роликами, установленными с зазором между ними и оправкой, отличающийся тем, что обжатие с получением предварительного и окончательного профилей оболочки производят одновременно двумя роликами, первый из которых, выполненный с радиусом деформирующей части R1=50 мм, устанавливают с зазором Z1, равным толщине заготовки, относительно поверхности оправки, а второй ролик, выполненный с диаметром, превышающим диаметр первого ролика, и с радиусом деформирующей части R2=28 мм, устанавливают с зазором Z2 относительно поверхности оправки, при этом величину зазора Z2 определяют после деформирования первой заготовки из партии первым роликом с получением детали с диаметром d01 по следующей зависимости:
    Z2=sn ·Kn ·σв n заготовкив n детали ·Кк,
    где Z2 - зазор между вторым роликом и поверхностью оправки для каждой последующей заготовки партии;
    sn - толщина исходной заготовки, мм;
    Kn - коэффициент, учитывающий увеличение диаметра обжатой части заготовки при обжатии с расчетным зазором Z1 из-за пружинения заготовки,
    Kn=Z1/(Z1+0,5·(do1-do));
    do - минимальный диаметр в обжимаемой части оправки;
    σв n заготовки - предел прочности заготовки;
    σв n детали - предел прочности металла детали после обжатия, который определяют из зависимости: σв n деталив n заготовки·Коб;
    Коб - коэффициент обжатия, Koб=Do\do заг.;
    Do - начальный диаметр заготовки, мм;
    do заг.- диаметр после обжатия, мм;
    Кк - коэффициент зависимости величины отжатия от пятна контакта второго ролика в отличие от первого ролика, Kк=1+R2/R1.
RU2009149707/02A 2009-12-30 2009-12-30 Способ получения оживальной оболочки со значительным перепадом профиля обжатием за один или несколько проходов ротационным выдавливанием RU2434704C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009149707/02A RU2434704C2 (ru) 2009-12-30 2009-12-30 Способ получения оживальной оболочки со значительным перепадом профиля обжатием за один или несколько проходов ротационным выдавливанием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009149707/02A RU2434704C2 (ru) 2009-12-30 2009-12-30 Способ получения оживальной оболочки со значительным перепадом профиля обжатием за один или несколько проходов ротационным выдавливанием

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009149707A RU2009149707A (ru) 2011-07-10
RU2434704C2 true RU2434704C2 (ru) 2011-11-27

Family

ID=44740092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009149707/02A RU2434704C2 (ru) 2009-12-30 2009-12-30 Способ получения оживальной оболочки со значительным перепадом профиля обжатием за один или несколько проходов ротационным выдавливанием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2434704C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103331355A (zh) * 2013-06-07 2013-10-02 浙江水利水电专科学校 非直腔内壁杯筒冷挤旋压复合精锻成形方法
RU2550477C1 (ru) * 2013-10-22 2015-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Способ изготовления толстостенной крупногабаритной оболочки оживальной формы из материалов с интенсивным упрочнением
RU2822541C1 (ru) * 2023-08-04 2024-07-08 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ТУЛАМАШЗАВОД" (АО "АК "Туламашзавод") Способ изготовления полых осесимметричных сложнопрофильных деталей (варианты)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГРЕДИТОР М.А. Давильные работы и ротационное выдавливание. - М.: Машиностроение, 1971, с.45. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103331355A (zh) * 2013-06-07 2013-10-02 浙江水利水电专科学校 非直腔内壁杯筒冷挤旋压复合精锻成形方法
RU2550477C1 (ru) * 2013-10-22 2015-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Способ изготовления толстостенной крупногабаритной оболочки оживальной формы из материалов с интенсивным упрочнением
RU2822541C1 (ru) * 2023-08-04 2024-07-08 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ТУЛАМАШЗАВОД" (АО "АК "Туламашзавод") Способ изготовления полых осесимметричных сложнопрофильных деталей (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009149707A (ru) 2011-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1884296B1 (en) Method of manufacturing ultrathin wall metallic tube by cold working method
JP4893858B2 (ja) 冷間圧延による継目無金属管の製造方法
WO2006025369A1 (ja) ダイス、段付き金属管の製造方法及び段付き金属管
US20200130035A1 (en) Method for producing a high-pressure pipe
RU2434704C2 (ru) Способ получения оживальной оболочки со значительным перепадом профиля обжатием за один или несколько проходов ротационным выдавливанием
RU2538792C1 (ru) Способ ротационной вытяжки тонкостенных оболочек с утолщениями
CN101980802A (zh) 无缝管的制造方法
CN104833331B (zh) 轿车等速万向传动中间旋锻轴毛坯的内外径尺寸确定方法
PL223468B1 (pl) Sposób obciskania odkuwek drążonych
RU2659442C1 (ru) Способ изготовления заготовок корпусов для бетонобойных и бронебойных снарядов
RU2659559C1 (ru) Способ профилирования заднего конца цилиндрической трубной заготовки для прокатки в трехвалковых станах винтовой прокатки
PL216310B1 (pl) Sposób obciskania obrotowego wyrobów drążonych metodą walcowania poprzecznego
RU2461436C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных корпусов переменного сечения
RU2460605C1 (ru) Способ изготовления оболочек с локальными утолщениями
RU2340416C1 (ru) Способ шаговой прокатки
RU2615959C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных осесимметричных стальных оболочек
RU2558814C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных оболочек
RU2401170C1 (ru) Способ асимметричной холодной прокатки труб
RU2087217C1 (ru) Способ изготовления корпусов снарядов
RU2529257C1 (ru) Способ изготовления труб переменного сечения из цветных металлов подгруппы титана и сплавов на их основе
US4196838A (en) Methods for the manufacture of longitudinal-seam welded tubes
RU2436640C1 (ru) Способ холодной периодической прокатки труб
JPH06155287A (ja) 高疲労強度アルミニウム合金コンロッドの製造方法
RU2343034C2 (ru) Способ изготовления профильных оболочек
RU2502574C2 (ru) Способ штамповки сильфонов из трубных заготовок

Legal Events

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

Effective date: 20131231