RU2465976C1 - Способ ротационной вытяжки оживальных и конических изделий - Google Patents
Способ ротационной вытяжки оживальных и конических изделий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2465976C1 RU2465976C1 RU2011127580/02A RU2011127580A RU2465976C1 RU 2465976 C1 RU2465976 C1 RU 2465976C1 RU 2011127580/02 A RU2011127580/02 A RU 2011127580/02A RU 2011127580 A RU2011127580 A RU 2011127580A RU 2465976 C1 RU2465976 C1 RU 2465976C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- thickness
- rollers
- vertical plane
- roller
- mandrel
- Prior art date
Links
Landscapes
- Metal Rolling (AREA)
- Shaping Metal By Deep-Drawing, Or The Like (AREA)
Abstract
Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к ротационной вытяжке оживальных и конических изделий. Осуществляют ротационную вытяжку заготовки на оправке не менее чем двумя давильно-раскатными роликами, установленными со смещением относительно вертикальной плоскости. В процессе ротационной вытяжки передний ролик деформирует заготовку с половинным от расчетного обжатием, а задний ролик - до расчетной толщины в непрерывном очаге деформации. Смещение роликов относительно вертикальной плоскости определяют по представленной формуле. Обеспечивается качество внутренней и внешней поверхности и точность заданной толщины стенки изделия. 1 ил.
Description
Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к ротационной вытяжке (РВ) оживальных и конических изделий, а именно к качеству получения внутренней и внешней поверхности и к точности получения заданной толщины стенки по профилю.
Известен способ ротационного выдавливания цилиндрических изделий роликом со специальным конструктивным решением геометрии деформирующего ролика с поддерживающей площадкой для получения устойчивого процесса по классической схеме закона синуса и предотвращения интенсивного процесса наплыва металла перед деформирующим роликом и (или) гофрирования фланца за счет геометрии площадки (Гредитор М.А. Давильные работы и ротационное выдавливание., М.: Машиностроение, 1971, с.104-105).
Этот способ используется только для конических и цилиндрических деталей из-за жесткого соответствия геометрии площадки углу α и его невозможно использовать для получения деталей оживальной формы вследствие непрерывного изменения угла α как определяющей характеристики оживала.
Наиболее близким по своей технической сущности является способ ротационной вытяжки конических изделий, включающий ротационную вытяжку заготовки на оправке давильно-раскатными роликами, установленными со смещением относительно вертикальной плоскости. В процессе ротационной вытяжки передние давильно-раскатные ролики деформируют заготовку с обжатием меньше заданного, а задние деформируют заготовку с обжатием больше заданного (Патент РФ №2007242, 15.02.1994).
Недостатками способа, описанного в патенте, являются отсутствие расчета смещения роликов относительно вертикальной плоскости, что приводит к браку в партиях, и невозможность применения для раскатки оживальных изделий, т.к. патент предполагает неприлегание к оправке при раскатке первой парой роликов, а следовательно, невозможность контролировать профиль заготовки перед окончательной обработкой двумя (или третьим) роликом.
Техническим результатом, на достижение которого направлено данное изобретение, является получение оживальных и конических изделий с сохранением качества внутренней поверхности, получением внешней поверхности высокого качества с высокой точностью заданной толщины стенки изделия и с заданным отклонением от профиля с максимальной экономической эффективностью и с помощью типового давильно-раскатного ролика.
Технический результат достигается за счет того, что ротационную вытяжку оживальных и конических изделий производят типовыми давильно-раскатными роликами, причем первый деформирующий ролик одновременно играет роль поддерживающей площадки, как в специальном ролике; для того чтобы пятна контакта роликов с R1 и R2 составили непрерывный очаг деформации, оптимальное смещение A центров радиусной части профиля роликов относительно вертикальной плоскости рассчитывается по формуле
где A - смещение роликов относительно вертикальной плоскости, мм;
R2 - радиус второго калибрующего ролика, работающего в режиме расчетного обжатия для получения заданной толщины детали, мм;
S1 - толщина полуфабриката после обработки роликом с R1, мм;
S2 - толщина заданной детали, мм;
α - максимальный угол наклона между осью детали и образующей профиля изделия, град.
Величина S1 может быть выбрана как половина всей деформации от исходного полуфабриката для раскатки до требуемой толщины. Величины радиальных смещений центров роликов рассчитываются исходя из требуемых зазоров между оправкой и роликом для РВ по закону синусов с настройкой роликов по программе ЧПУ:
z=S0-k;
где z - величина зазора между оправкой и роликом с R1, мм;
S0 - толщина исходной заготовки, мм;
k - упругие деформации оборудования, постоянные для одного и того же типа металла заготовки и станка, мм.
Изобретение применимо для получения ротационной вытяжки изделий как оживальной, так и конической формы в процессах, где при классической схеме РВ наплыв металла разрушает деталь или неустойчивость процесса раскатки приводит к разнотолщинности получаемой детали за пределами допусков, особенно это актуально для РВ тонкостенных изделий.
Сущность изобретения поясняется чертежом. На чертеже изображено взаимное расположение давильно-раскатных роликов (радиусных частей R1 и R2 профилей роликов) и часть оправки длиной H, рассматриваемая в случае оживальных изделий как часть конуса вследствие небольшого изменения угла α на малых участках профиля.
Увеличение R2 относительно S2 в процессах РВ изделия уменьшает погрешность расчетов. Основной непрерывный очаг деформации не рекомендуется уменьшать, беря в расчет α<αmax, где αmax - максимальный угол образующей оправки. В случае резкого изменения угла α для оживального изделия рекомендуется ввести промежуточный переход РВ. Оптимальное смещение центров радиусов для РВ изделий относительно вертикальной плоскости определяется по формуле (1). Величина Н является непрерывным очагом деформации, состоящим из двух пятен контакта, расположенных последовательно.
Способ осуществляют следующим образом.
На оправку (не показано), где α (позиция 7) является максимальным углом наклона между осью изделия и образующей профиля изделия, устанавливают заготовку 1 толщиной S0, соответствующей РВ по закону «синуса» для требуемого изделия с толщиной стенки S2 (позиция 6), которую зажимают пинолью задней бабки. Ролики 2 и 3 (R1 и R2) устанавливают в начальные позиции, являющиеся начальными точками программ ЧПУ для R1 и R2 соответственно и с рассчитанными рабочими зазорами (радиальными смещениями); для каждого ролика зазор выбирают как при классической схеме РВ. S1 (позиция 5) является толщиной получаемого полуфабриката после обработки роликом с R1. Затем по программам ЧПУ, определяющим независимое движение суппортов, соответствующих роликам с R1 и R2, в каждый момент времени на соответствующей части оправки H (позиция 4) производят ротационную вытяжку изделия. Рабочую часть изделия раскатывают роликами с рассчитанным по предлагаемой формуле (1) смещением A относительно вертикальной плоскости и получают деталь требуемой толщины S2 (позиция 6). Обратного течения металла не наблюдается.
Пример.
На горизонтально-раскатном двухсуппортном стане APED-1200 со стойкой ЧПУ Sinumeric 840-D производилась РВ оживальных и конических изделий давильно-раскатными роликами с R1=9 мм и R2=9 мм.
Ротационной вытяжкой изготавливают конические детали из заготовки S0=1,2 мм до S2=0,6±0,05 мм, угол готового изделия α=17,37°.
Определяют S1=0,85 мм из расчета S1=S0-(S2-S0)/2-0,05 (процесс РВ выбран с пережимом), тогда
Ротационной вытяжкой изготавливают оживальные детали из заготовки
S0=5,4 мм до S2=2,8±0,1 мм, угол готового изделия α=26°÷9,6°. Определяют S1=4,l мм из расчета S1=S0-(S2-S0)/2, тогда смещение А рассчитывают по формуле
Процесс РВ проходит устойчиво, без наплывов на ролик R1 или гофрирования фланца. Детали отвечают высоким требованиям точности к профилю и толщине стенки, с чистотой внутренней поверхности до 10 класса и чистотой наружной поверхности до 8 класса.
Claims (1)
- Способ ротационной вытяжки оживальных и конических изделий, включающий ротационную вытяжку заготовки на оправке давильно-раскатными роликами, установленными со смещением относительно вертикальной плоскости, отличающийся тем, что в процессе ротационной вытяжки используют не менее двух давильно-раскатных роликов, создающих непрерывный очаг деформации, а смещение роликов относительно вертикальной плоскости задают по следующей зависимости:
где A - смещение роликов относительно вертикальной плоскости, мм;
R2 - радиус второго калибрующего ролика, работающего в режиме
расчетного обжатия для получения заданной толщины детали, мм;
S1 - толщина полуфабриката после обработки роликом с R1, мм;
S2 - толщина заданной детали, мм;
α - максимальный угол наклона между осью детали и образующей профиля изделия, град.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011127580/02A RU2465976C1 (ru) | 2011-07-05 | 2011-07-05 | Способ ротационной вытяжки оживальных и конических изделий |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011127580/02A RU2465976C1 (ru) | 2011-07-05 | 2011-07-05 | Способ ротационной вытяжки оживальных и конических изделий |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2465976C1 true RU2465976C1 (ru) | 2012-11-10 |
Family
ID=47322216
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011127580/02A RU2465976C1 (ru) | 2011-07-05 | 2011-07-05 | Способ ротационной вытяжки оживальных и конических изделий |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2465976C1 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5235128A (en) * | 1991-04-18 | 1993-08-10 | Loral Corporation | Separable missile nosecap |
RU2007242C1 (ru) * | 1991-12-25 | 1994-02-15 | Зубарев Владимир Васильевич | Способ ротационной вытяжки конических изделий |
RU2255827C1 (ru) * | 2003-11-19 | 2005-07-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский механический завод" | Способ изготовления оболочек оживальной формы |
-
2011
- 2011-07-05 RU RU2011127580/02A patent/RU2465976C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5235128A (en) * | 1991-04-18 | 1993-08-10 | Loral Corporation | Separable missile nosecap |
RU2007242C1 (ru) * | 1991-12-25 | 1994-02-15 | Зубарев Владимир Васильевич | Способ ротационной вытяжки конических изделий |
RU2255827C1 (ru) * | 2003-11-19 | 2005-07-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский механический завод" | Способ изготовления оболочек оживальной формы |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Гредитор М.А. Давильные работы и ротационное выдавливание. - М.: Машиностроение, 1971, с.7-14. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9452459B2 (en) | Method for manufacturing shaped steel the cross-sectional shape of which changes in the longitudinal direction, and roll forming device | |
RU2511166C1 (ru) | Способ изготовления тонкостенных оболочек сложной формы | |
CN103108709A (zh) | 旋压成形工艺及用于通过旋压成形来制造物品的装置 | |
CN105033125A (zh) | 一种钛合金等厚薄壁异形环件轧胀复合成形方法 | |
US4090386A (en) | Method of producing zircaloy tubes | |
RU2638605C2 (ru) | Способ изготовления тонкостенных оболочек сложной формы | |
RU2465976C1 (ru) | Способ ротационной вытяжки оживальных и конических изделий | |
SU822960A1 (ru) | Способ раскатки профильных колец | |
CN101797586A (zh) | 四辊五机架轧机热定径装置及其热定径的生产方法 | |
CN110968831B (zh) | 一种超大口径定减径机轧辊基础转速确定方法 | |
RU2426618C1 (ru) | Способ изготовления тонкостенных оболочек с периодическим профилем большого диаметра | |
RU2238163C1 (ru) | Трехроликовая машина для гибки профилей | |
RU2368439C1 (ru) | Способ изготовления контурного опалубочного профиля | |
RU2700224C1 (ru) | Способ изготовления гнутых зетовых профилей с покрытиями в роликах | |
KR20020034859A (ko) | 냉간 필거 압연기의 왕복 이송가능한 롤 패스의 회전 구동 | |
TWI513522B (zh) | A method for manufacturing a steel sheet having a cross-sectional shape as a cap shape, and a roll forming apparatus for forming a steel sheet having a cross-sectional shape | |
SU1135518A1 (ru) | Способ изготовлени гнутых профилей и устройство дл изготовлени гнутых профилей | |
RU2392073C2 (ru) | Способ получения опалубочного профиля | |
RU2460605C1 (ru) | Способ изготовления оболочек с локальными утолщениями | |
RU2270066C1 (ru) | Технологический калибрующий инструмент | |
RU2351425C2 (ru) | Способ изготовления тонкостенной крупногабаритной оболочки | |
RU2360760C1 (ru) | Способ изготовления оболочек ротационным выдавливанием | |
RU2109590C1 (ru) | Инструмент для поперечно-винтовой прокатки тел вращения | |
RU2270067C1 (ru) | Редукционный прокатный стан | |
RU2386508C2 (ru) | Способ изготовления гнутого тонкостенного профиля швеллерного типа |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190706 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20200305 |
|
PC43 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions |
Effective date: 20200310 |