RU2470737C2 - Способ прессования цилиндрических изделий из порошковых материалов - Google Patents

Способ прессования цилиндрических изделий из порошковых материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2470737C2
RU2470737C2 RU2010137084/02A RU2010137084A RU2470737C2 RU 2470737 C2 RU2470737 C2 RU 2470737C2 RU 2010137084/02 A RU2010137084/02 A RU 2010137084/02A RU 2010137084 A RU2010137084 A RU 2010137084A RU 2470737 C2 RU2470737 C2 RU 2470737C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radius
pressing
matrix
product
male die
Prior art date
Application number
RU2010137084/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010137084A (ru
Inventor
Антон Владимирович Маныч
Юрий Григорьевич Русин
Александр Вениаминович Горбушин
Галина Михайловна Шевченко
Original Assignee
Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"
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 Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод" filed Critical Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"
Publication of RU2010137084A publication Critical patent/RU2010137084A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2470737C2 publication Critical patent/RU2470737C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Glanulating (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству изделий из порошковых материалов. Может использоваться для изготовления топливных таблеток для атомных реакторов, в порошковой металлургии, химической отрасли промышленности. Прессование осуществляется в матрице, формообразующее отверстие которой имеет фаску для захода верхнего пуансона и двухстороннюю коническую расшлифовку. Двухсторонняя расшлифовка выполнена с одинаковой конусностью и скругленным стыком. Стык выполнен напротив торца нижнего пуансона, находящегося в конце прессования. Поверхность для захода верхнего пуансона выполнена с радиусом скругления, который находят из выражение
Figure 00000003
где Rmin - минимальный радиус скругления, r - радиус изделия, En - радиальный модуль упругости прессовки при данном давлении прессования, τразр - напряжение разрушения изделия при данном давлении. Обеспечено повышение качества изделий при двухстороннем прессовании и полная разгрузка от упругих напряжений при выходе изделия из матрицы. 3 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при производстве изделий из порошковых материалов, в частности топливных таблеток для атомных реакторов, в порошковой металлургии, химической и других отраслях промышленности.
Как известно, при выталкивании изделий из порошковых материалов из пресс-формы (после прессования) они расширяются. Причем для некоторых порошковых материалов процент расширения изделия в радиальном направлении достигает от 0,5% до 1% и более от размера изделия (в радиальном направлении). Поэтому в данных изделиях при выпрессовке возникают значительные напряжения, часто приводящие к появлению расслойных трещин. Кроме этого упругое расширение растет с увеличением размеров прессуемого изделия, что ограничивает размеры данных изделий. Для предотвращения появления трещин используют способы, уменьшающие напряжения в изделиях при выходе из матрицы, заключающиеся в том, что формообразующее отверстие матрицы выполняют коническим, при этом при выталкивании происходит постепенное расширение изделия. Из матрицы изделие должно выходить разгруженным от напряжений.
Известен способ уменьшения напряжений при прессовании порошков диоксида урана, осуществляемый в матрице, имеющей формообразующее отверстие конусностью 0,0013, и радиус скругления R=1 мм, для захода верхнего пуансона (Чертеж матрицы R53.011-RBMK 20.000-01 СБ. Усть-Каменогорск, УМЗ).
Недостатком такой матрицы является то, что указанная конусность отверстия недостаточна и не обеспечивает полную разгрузку изделий от напряжений при выталкивании, поэтому в изделиях с уменьшенной прочностью, либо с повышенным давлением прессования, образовываются расслойные трещины. Радиус R=1 мм незначителен, предназначен для захода верхнего пуансона в матрицу и не сможет обеспечить дополнительную разгрузку напряжений. Повышение вышеуказанной конусности может привести к искажению геометрических форм изделия. Кроме этого данная матрица имеет только одну формообразующую коническую часть, что при двухстороннем прессовании приводит к тому, что прочности с разных сторон таблетки становятся разными, что снижает качество изделий.
Известен способ уменьшения напряжений, осуществляемый в матрице, имеющей фаску под углом 45° и шириной 1,5÷2 мм на входе в формообразующее отверстие с конусностью 0,001 на основной части при прессовании фенолформальдегидных пресс-порошков, и конусностью 0,003 при прессовании аминопластов (Э.Э.Кольман-Иванов, К.А.Салазкин. Таблеточные машины. М. "Машиностроение" 1966, с.214-215).
Недостатком такой матрицы является то, что указанные конусности формообразующего отверстия незначительны и не обеспечивают полную разгрузку изделий от напряжений при выталкивании, поэтому в изделиях с уменьшенной прочностью, либо с повышенным давлением прессования, будут образовываться расслойные трещины. Фаска в 45°, наоборот, имеет избыточную конусность и не сможет обеспечить разгрузку напряжений. Увеличение формообразующей конусности может привести к искажению геометрических форм изделия. Кроме этого данная матрица, как и вышеприведенная, имеет только одну формообразующую коническую часть, что при двухстороннем прессовании приводит к тому, что прочности с разных сторон таблетки становятся разными, а это снижает качество изделий.
Известен способ прессования цилиндрических изделий на таблеточной машине, осуществляемый в матрице, имеющей фаску 0,5×45° для захода верхнего пуансона в формообразующее отверстие с двухсторонней расшлифовкой конусностью 0,002÷0,003 мм на длине 5÷8 мм. Двухсторонняя расшлифовка данной матрицы предназначена для переворота на другую рабочую часть в случае износа ее первой рабочей части (Кольман-Иванов Э.Э. Таблетирование в химической промышленности. М. "Химия", 1976, с.152-153.)
Недостатком такой матрицы является то, что указанные конусности формообразующего отверстия так же, как и в предыдущем случае незначительны и не обеспечивают полную разгрузку изделий от напряжений при выталкивании, поэтому в изделиях с уменьшенной прочностью, либо с повышенным давлением прессования, будут образовываться расслойные трещины. Фаска в 45°, наоборот, имеет избыточную конусность и не сможет обеспечить разгрузку напряжений. Повышение конусности формообразующей поверхности может привести к искажению геометрических форм изделия. Двухсторонняя расшлифовка матрицы предназначена для переворота на другую рабочую часть в случае износа ее первой рабочей части. Поэтому формование проводится только в одном коническом формообразующем отверстии, что при двухстороннем прессовании не может обеспечить равные условия уплотнения для нижней и верхней частей изделия.
Данный способ прессования цилиндрических изделий из порошковых материалов, осуществляемый в матрице с двухсторонней расшлифовкой, принят за прототип.
Задачей изобретения является создание способа прессования изделий из порошковых материалов, при котором обеспечивались бы одинаковые условия уплотнения, со стороны нижнего и верхнего пуансонов, улучшающие качество изделий при двухстороннем прессовании, и осуществлялась полная разгрузка от упругих напряжений при выходе изделия из матрицы.
Сущность изобретения заключается в том, что в отличие от известного способа уменьшения напряжений, осуществляемого в матрице, формообразующее отверстие которой имеет фаску для захода верхнего пуансона и двухстороннюю коническую расшлифовку, согласно изобретению двухсторонняя расшлифовка выполняется с одинаковой конусностью, стык которых скруглен и выполнен напротив торца нижнего пуансона, находящегося в конце прессования, а поверхность для захода верхнего пуансона выполнена с радиусом скругления обеспечивающего полную разгрузку напряжений, который находят из выражения
Figure 00000001
где Rmin - минимальный радиус скругления, r - радиус изделия, Еn - поперечный (радиальный) модуль упругости прессовки при данном давлении прессования, τразр - напряжение разрушения изделия при данном давлении.
Длина сферической части l выбирается конструктивно из условия полной разгрузки прессовки от упругих сил на выходе.
На фиг.1 показана схема формы матрицы, по предлагаемому способу, в разрезе; на фиг.2 показана конечная стадия сжатия пресс-порошка, образование компактного тела (изделия); на фиг.3 - положение компактного тела при перемещении через скругление. Стрелками указаны направления перемещения пуансонов.
При данном способе, осуществляемом в матрице, прессование проводят следующим образом.
В отверстие пресс-формы 1, имеющей конусности А и Б, засыпают порошковый материал. Дно пресс-формы образовано нижним пуансоном 3. При сближении верхнего пуансона 2 с нижним 3 осуществляют прессование материала до образования компактного тела 4 (изделия). При достижении заданного давления прессования нижний и верхний пуансон останавливаются, причем нижний пуансон останавливается напротив стыка двух конических частей, либо немного проходит его. Так как движение и верхнего, и нижнего пуансонов происходит вдоль конической части в сторону сужения, то с обеих сторон реализуется эффективное уплотнение по типу "тающей оснастки" [В.Е.Пелерман. Формование порошковых материалов. М. "Металлургия" 1979, стр.88-92] и качество изделия с обеих сторон выравнивается. Далее, после разгрузки давления прессования производится выталкивание. Вначале прессовка перемещается по формообразующей части матрицы, с незначительной конусностью, затем проходит вдоль скругленной части В, где происходит полная разгрузка напряжений и изделие выходит наружу.
Предложенный способ прессования цилиндрических изделий из порошковых материалов, осуществляемый в матрице, в значительной степени позволяет:
повысить прочность изделий;
уменьшить вероятность появления расслойных трещин;
снизить количество сколов при операции шлифования изделий;
увеличить размеры прессовок;
увеличить срок службы пресс-инструмента.

Claims (1)

  1. Способ прессования цилиндрических изделий из порошковых материалов, осуществляемый в матрице, формообразующее отверстие которой имеет фаску для захода верхнего пуансона и двухстороннюю коническую расшлифовку, отличающийся тем, что выполняют двухстороннюю расшлифовку с одинаковой конусностью и скругление стыка, который выполнен напротив торца нижнего пуансона, находящегося в конце прессования, а поверхность для захода верхнего пуансона выполняют с радиусом скругления, обеспечивающего полную разгрузку напряжений, величину которого находят из выражения:
    Figure 00000002

    где Rmin - минимальный радиус скругления, r - радиус изделия, En - поперечный, радиальный модуль упругости прессовки при данном давлении прессования, τразр - напряжение разрушения изделия при данном давлении.
RU2010137084/02A 2010-02-25 2010-09-06 Способ прессования цилиндрических изделий из порошковых материалов RU2470737C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KZ20100238 2010-02-25
KZ2010/0238.1 2010-02-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010137084A RU2010137084A (ru) 2012-03-20
RU2470737C2 true RU2470737C2 (ru) 2012-12-27

Family

ID=46029622

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010137084/02A RU2470737C2 (ru) 2010-02-25 2010-09-06 Способ прессования цилиндрических изделий из порошковых материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2470737C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU201841U1 (ru) * 2020-10-05 2021-01-14 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Устройство для электроимпульсного прессования порошковых материалов
RU210376U1 (ru) * 2021-10-11 2022-04-14 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "МОРСКОЕ ПОДВОДНОЕ ОРУЖИЕ - ГИДРОПРИБОР" (АО "Концерн "МПО-Гидроприбор") Матрица для прессующего оборудования

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57146499A (en) * 1981-03-06 1982-09-09 Sumitomo Metal Ind Ltd Compression forming device for pulverulent body
SU1268286A1 (ru) * 1985-03-06 1986-11-07 Коммунарский горно-металлургический институт Устройство дл прессовани трубчатых изделий из порошка
SU1726128A1 (ru) * 1990-05-10 1992-04-15 Научно-производственное объединение "Темп" Способ прессовани изделий из порошка
EP1056554B1 (en) * 1998-02-06 2003-08-27 Strecon A/S Forming tool

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57146499A (en) * 1981-03-06 1982-09-09 Sumitomo Metal Ind Ltd Compression forming device for pulverulent body
SU1268286A1 (ru) * 1985-03-06 1986-11-07 Коммунарский горно-металлургический институт Устройство дл прессовани трубчатых изделий из порошка
SU1726128A1 (ru) * 1990-05-10 1992-04-15 Научно-производственное объединение "Темп" Способ прессовани изделий из порошка
EP1056554B1 (en) * 1998-02-06 2003-08-27 Strecon A/S Forming tool

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОЛЬМАН-ИВАНОВ Э.Э. Таблетирование в химической промышленности. - М.: Химия, 1976, с.152, 153. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU201841U1 (ru) * 2020-10-05 2021-01-14 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Устройство для электроимпульсного прессования порошковых материалов
RU210376U1 (ru) * 2021-10-11 2022-04-14 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "МОРСКОЕ ПОДВОДНОЕ ОРУЖИЕ - ГИДРОПРИБОР" (АО "Концерн "МПО-Гидроприбор") Матрица для прессующего оборудования

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010137084A (ru) 2012-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10814370B2 (en) Special-purpose die for shaping aluminum-magnesium alloy by rotating extrusion
CN110899693B (zh) 一种粉末冶金零件的成型方法及成型装置
CN101678516A (zh) 粉末金属锻件以及制造的方法和设备
CN103331444B (zh) 粉末冶金制品压制成型模具及应用和成型脱模方法
CN102029301A (zh) 大型杯形件的热反挤压成型工艺
CN103909132A (zh) 一种具有周向辅助推力的软模反拉深方法
RU2470737C2 (ru) Способ прессования цилиндрических изделий из порошковых материалов
CN106862559B (zh) 用于对烧结构件进行表面致密化和校准的方法和模具
CN107206497B (zh) 烧结体表面致密化用精整模具、致密化方法和得到的产品
RU2491147C2 (ru) Способ получения поковок крупногабаритных полукорпусов шаровых кранов, имеющих горловину и сферическую часть
JP2018075618A (ja) 閉塞鍛造方法
CN207533970U (zh) 一种新型粉体压制模具
JPS61269938A (ja) ピストンの製造方法
CN105855354A (zh) 一种链轮冲裁成形方法和装置
CN105880346A (zh) 一种铜锥件双动挤压成形控制方法
CN204320831U (zh) 一种冷挤压模具
CN211680003U (zh) 一种硬质合金破碎盘的压制模具
CN110785245A (zh) 用压制工具制造生坯的方法、压制工具、生坯和烧结件
WO2017163161A1 (en) A finisher die assembly and a forging process to make a pinion drive, and a pinion drive
CN209935791U (zh) 一种多合一锻造轮毂模具
CN206046822U (zh) 一种多层定位拉伸模
CN104289652A (zh) 一种挤压成形冷镦模具及其应用方法
KR101642043B1 (ko) 파이프의 단부 연결구 제조용 금형 및 파이프의 단부 연결구 제조 방법
CN205702101U (zh) 一种散热器外壳模具
CN104128504A (zh) 能够保证汽车刹车上零部件成型的模具

Legal Events

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

Effective date: 20150907