RU2438821C2 - Секционная крупногабаритная оправа для ротационного выдавливания - Google Patents
Секционная крупногабаритная оправа для ротационного выдавливания Download PDFInfo
- Publication number
- RU2438821C2 RU2438821C2 RU2009149733/02A RU2009149733A RU2438821C2 RU 2438821 C2 RU2438821 C2 RU 2438821C2 RU 2009149733/02 A RU2009149733/02 A RU 2009149733/02A RU 2009149733 A RU2009149733 A RU 2009149733A RU 2438821 C2 RU2438821 C2 RU 2438821C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sections
- fit
- frame
- press
- mandrel
- Prior art date
Links
Images
Abstract
Изобретение относится к обработке металлов давлением. Оправа состоит из секций, закрепленных между собой болтовым соединением. Плоскость стыка секций выполнена на пояске, образованном на одной из секций конусным поднутрением. Конусное поднутрение имеет высоту конуса не более 0,1 мм и вершину, направленную в сторону рабочей поверхности оправы. Секции соединены между собой с натягом. Величина натяга обеспечивает сохранение не менее 30% натяга при нагреве оправы в рабочем состоянии. В результате обеспечивается плотное соединение стыков секций и исключение затекания металла между ними. 2 ил.
Description
Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении сопел камер сгорания жидкостных ракетных двигателей и других бесшовных оболочек.
Современное производство сопел камер сгорания жидкостных ракетных двигателей базируется на технологии ротационного выдавливания тонкостенных бесшовных оболочек.
Уникальным является сам способ изготовления крупногабаритных оправ для ротационного выдавливания. Вопрос получения именно бесшовных, а не сварных оболочек является принципиальным, т.к. на сопловой оболочке фрезеруются пазы и образуют ребра. Толщина остаточной стенки между ребрами составляет 0,5-0,9 мм, и наличие дефектов, связанных со сваркой, недопустимо. Оправы для ротационного выдавливания должны иметь твердость по Роквеллу не менее 58 единиц, шероховатость поверхности менее седьмого класса, а отклонение профиля от теоретического должно быть не более 0,02-0,05 мм. Такое сочетание параметров при больших габаритах получить весьма непросто. При ротационном выдавливании оправы испытывают значительные удельные нагрузки, что может привести к их деформации. Процесс ротационного выдавливания реализуется вхолодную, и материал оболочки (обычно это нержавеющая сталь с прочностью 50-75 кг/см2) буквально течет при воздействии ролика на оправу. С ростом габаритов оболочек более 1500 мм по диаметру и высоте сложность изготовления оправ возрастает. Применение секционных оправ вместо цельных позволяет обойтись без уникального оборудования для штамповки, литья и механической обработки заготовок весом более 20 тонн, печей для термообработки, а также значительно уменьшает расход инструментальной стали, снижает трудоемкость и цикл изготовления оправ.
Известен способ изготовления оправ для крупногабаритных изделий из секций (В.Т.Мещерин, «Атлас схем. Листовая штамповка», Машиностроение, 1975 г., стр.11), где для скрепления секций между собой используют болтовое соединение.
Однако при изготовлении секционных крупногабаритных оправ для ротационного выдавливания при скреплении секций между собой болтовым соединением появляются проблемы. В зоне стыка секций при ротационном выдавливании возникают большие удельные давления, секции оправ могут разойтись и металл заготовки оболочки затечет в стык. Конструкция секционных оправ должна обеспечить плотное соединение секций между собой в осевом и диаметральном направлениях при процессе ротационного выдавливания.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является обеспечение плотного соединения стыков секций, соединенных болтовым соединением, и исключение затекания металла оболочки между ними, как при использовании монолитных оправ.
Технический результат достигается с помощью секционной крупногабаритной оправы для ротационного выдавливания, которая состоит из секций, закрепленных между собой болтовым соединением. Плоскость стыка секций выполнена на пояске, образованном на одной из секций конусным поднутрением, имеющим высоту конуса не более 0,1 мм и вершину, направленную в сторону рабочей поверхности оправы. Секции соединены между собой с натягом, величина которого обеспечивает сохранение не менее 30% натяга при нагреве оправы в рабочем состоянии.
Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 - секционная крупногабаритная оправа для ротационного выдавливания в разрезе; на фиг.2 - фрагмент I - зона стыка секций оправы для ротационного выдавливания в разрезе.
Секционная крупногабаритная оправа состоит, например, из 3-х секций 1, которые имеют одинаково выполненные стыковочные места и закреплены между собой болтовым соединением 2. В зоне стыка секций (фрагмент I) плоскость стыка секций выполнена на пояске 3 шириной А за счет конусного поднутрения на одной из секций. Ширина А равна 10 мм. Высота конуса В равна 0,05-0,1 мм. За счет конусного поднутрения обеспечивается плотное соединение секций в рабочем состоянии в осевом направлении. В диаметральном направлении плотное соединение секций оправ обеспечивается за счет прессовой посадки с натягом. Экспериментальные работы показали, что оправа при рабочем процессе, который реализуется с интенсивным охлаждением, нагревается не выше 90°С. Величина натяга рассчитывается таким образом, чтобы при рабочей температуре процесса ротационного выдавливания сохранялось не менее 30% исходного натяга.
При затяжке болтового соединения возникают повышенные усилия в стыке за счет уменьшения площади стыка благодаря конусности, и это обеспечивает плотное соединение секций в рабочем состоянии в осевом направлении. Напряжения сборки воздействуют не на всю плоскость разъема, а на поясок шириной 10 мм. Благодаря конусу и меньшей площади стыка соединение секций получается плотным, прочным и главное не ослабевает со временем. Поясок шириной 10 мм необходим, так как рабочую поверхность оправы периодически обновляют (протачивают), удаляя различные поверхностные дефекты, возникающие при рабочем процессе. Поэтому ширина рабочего пояска постепенно уменьшается, удельное давление и стягивание секций возрастают, стык остается прочным.
Стык секций крупногабаритных оправ для ротационного выдавливания, выполненный на пояске за счет конусного поднутрения одной из секций в каждом стыке с высотой конуса не более 0,1 мм, позволяет достичь плотного прилегания секций друг к другу в осевом направлении и избежать затекания металла между секциями при рабочих нагрузках процесса ротационного выдавливания. Плотное соединение стыков секций оправы в диаметральном направлении достигается за счет прессовой посадки с натягом, величина которого обеспечивает сохранение не менее 30% натяга при нагреве оправы в рабочем состоянии.
Claims (1)
- Секционная крупногабаритная оправа для ротационного выдавливания, содержащая секции, скрепленные между собой посредством болтового соединения, отличающаяся тем, что секции состыкованы по плоскости, при этом плоскость стыка секций выполнена на пояске, образованном на одной из секций конусным поднутрением, имеющим высоту конуса не более 0,1 мм и вершину, направленную в сторону рабочей поверхности оправы, причем секции соединены между собой с натягом, величина которого обеспечивает сохранение не менее 30% натяга при нагреве оправы в рабочем состоянии.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009149733/02A RU2438821C2 (ru) | 2009-12-30 | 2009-12-30 | Секционная крупногабаритная оправа для ротационного выдавливания |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009149733/02A RU2438821C2 (ru) | 2009-12-30 | 2009-12-30 | Секционная крупногабаритная оправа для ротационного выдавливания |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011133442/02A Division RU2481170C2 (ru) | 2011-08-09 | 2011-08-09 | Секционная крупногабаритная матрица для калибровки взрывом |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009149733A RU2009149733A (ru) | 2011-07-10 |
RU2438821C2 true RU2438821C2 (ru) | 2012-01-10 |
Family
ID=44740103
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009149733/02A RU2438821C2 (ru) | 2009-12-30 | 2009-12-30 | Секционная крупногабаритная оправа для ротационного выдавливания |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2438821C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2721521C1 (ru) * | 2019-05-17 | 2020-05-19 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАЛЛИКА71" | Сборный штамп для вытяжки сложнопрофильных тонкостенных изделий |
-
2009
- 2009-12-30 RU RU2009149733/02A patent/RU2438821C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
МЕЩЕРИН В.Т. Атлас схем, Листовая штамповка. - М.: Машиностроение, 1975, с.11. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2721521C1 (ru) * | 2019-05-17 | 2020-05-19 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАЛЛИКА71" | Сборный штамп для вытяжки сложнопрофильных тонкостенных изделий |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2009149733A (ru) | 2011-07-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Yang et al. | Analysis and design of cross wedge rolling hollow axle sleeve with mandrel | |
CN104438419A (zh) | 一种高筒形铝合金锻件的锻造成型工艺 | |
EP3683007A1 (en) | Profiled metal construction forming method | |
JP2010164181A (ja) | 等速自在継手の外方部材 | |
RU2438821C2 (ru) | Секционная крупногабаритная оправа для ротационного выдавливания | |
KR101510865B1 (ko) | 금속관 생산용 조관 롤러의 차동장치 | |
CA2723962A1 (en) | Pipe connection | |
WO2015088388A1 (ru) | СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНОКАТАНЫХ ТРУБ ИЗ α- И ПСЕВДО-α- СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА | |
CN204509396U (zh) | 一种炉内悬臂辊道 | |
US8555693B2 (en) | Method for forming hollow profiles | |
RU2402393C1 (ru) | Составной прокатный валок | |
CN215903009U (zh) | 一种小直径薄壁管非满焊角焊缝内撑工装 | |
CN103386451B (zh) | 一种大直径活塞塞头、台阶轴或油缸成型工艺及其加工设备 | |
CN102527766A (zh) | 一种高合金无缝管的制造方法 | |
CN205217697U (zh) | 一种管端滚压装置 | |
RU2620535C2 (ru) | Фланец и способ штамповки фланца | |
RU2481170C2 (ru) | Секционная крупногабаритная матрица для калибровки взрывом | |
JP5765757B2 (ja) | 環状素形材の製造方法 | |
JP2014040894A (ja) | 軸受部品用リング部材、軌道輪、転がり軸受および軸受部品用リング部材の製造方法 | |
RU2735436C1 (ru) | Способ винтовой прокатки заготовки в гильзу | |
RU2545980C1 (ru) | Способ изготовления крутоизогнутого угольника | |
CN203817259U (zh) | 大直径特殊钢圆环、圆筒或圆棒锻件锻造模具 | |
CN105013856A (zh) | 一种石油裂化用无缝钢管的制造方法 | |
RU2402397C1 (ru) | Способ изготовления биметаллических переходников | |
RU2392078C1 (ru) | Способ изготовления труб с фланцами |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20131231 |