RU2484915C1 - Способ изготовления поковок в виде полусферы с горловиной - Google Patents

Способ изготовления поковок в виде полусферы с горловиной Download PDF

Info

Publication number
RU2484915C1
RU2484915C1 RU2012107478/02A RU2012107478A RU2484915C1 RU 2484915 C1 RU2484915 C1 RU 2484915C1 RU 2012107478/02 A RU2012107478/02 A RU 2012107478/02A RU 2012107478 A RU2012107478 A RU 2012107478A RU 2484915 C1 RU2484915 C1 RU 2484915C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
neck
forgings
hemisphere
temperature
Prior art date
Application number
RU2012107478/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Эдуардович Артес
Алексей Михайлович Володин
Андрей Леонидович Храмцов
Александр Сергеевич Пономарёв
Андрей Геннадьевич Дудкинский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН")
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН")
Priority to RU2012107478/02A priority Critical patent/RU2484915C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2484915C1 publication Critical patent/RU2484915C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к обработке металлов давлением, и может быть использовано в промышленности для получения крупногабаритных корпусов шаровых кранов. Последовательно выполняют вырезку круглых заготовок с отверстием из толстостенного листа, нагревают их до температуры 1150-1200С°, осаживают периферийную зону заготовки в первом штампе с одновременным формообразованием выступа. При этом уменьшается толщина исходной заготовки в периферийной зоне фланца, то есть в зоне последующего формообразования сферической части поковки. Далее полуфабрикат при температуре 950-1000°С подвергается вытяжке и отбортовке за один ход ползуна пресса. Уменьшается расход металла. 4 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к обработке металлов давлением, и может быть использовано в промышленности для получения крупногабаритных корпусов шаровых кранов, применяемых в системах нефте- и газоснабжения.
Из уровня техники известен способ изготовления поковок в виде полусферы с горловиной из стальных листов, включающий ковку из слитка комплектной поковки на две полусферы с последующей ее разрезкой на две штучные заготовки. При этом ковка поковки для детали полусферы на Dy 1400 содержит операции протяжки и осадки слитка с удалением прибыльной и донной части слитка, прошивки отверстия, раскатки на оправке с получением утолщенной части в зоне будущей горловины цилиндрической поковки и операции обжима в срединной части поковки с формообразованием полусфер. При этом коэффициент использования металла с учетом удаления прибыльной и донной части слитка, угара металла за два нагрева и отхода в выдру при прошивке и механообработке при удалении припусков равен менее 0,6 (А.Э.Артес и др. "Совершенствование технологических процессов изготовления деталей арматуростроения методами пластического деформирования". Вестник МГТУ "Станкин" №1(13), с.8-12, 2011 г.).
Недостатком данного способа является то, что при штамповке полукорпусов большого диаметра теряется устойчивость металла во время высадки горловины, что приводит к браку.
Наиболее близким решением по технической сущности и достигаемому результату к заявленному способу является способ, включающий следующие операции: вырезку из толстого листа S=45, 50, 60, 100 мм соответственно для полукорпусов на Dy=400, Dy=500, Dy=600 и Dy=1000 заготовки в виде плоского фланца, ее горячую вытяжку, обжим с раздачей и высадку горловины. Штамповка полукорпусов на Dy=400, Dy=500, Dy=600 и Dy=1000 осуществляется на мощном гидравлическом прессе двойного действия силой 80/40 МН. При этом коэффициент использования металла менее 0,7 (А.Э.Артес «Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением», статья «Технологические процессы изготовления поковок из трубных заготовок», №11, с.25-31, 2003 г.).
Недостатком известного способа также является тот факт, что при штамповке полукорпусов большого диаметра во время высадки горловины теряется устойчивость металла.
Техническим результатом, на решение которого направлено заявленное изобретение, является исключение возможности в процессе пластического деформирования заготовки возникновения такого эффекта, как потеря устойчивости металла, посредством его перераспределения из периферийной зоны фланца с одновременным получением конкретных размеров выступа в зоне горловины.
Данный технический результат достигается посредством того, что в способе изготовления поковок в виде полусфер с горловиной, включающем получение листовой заготовки в виде плоского фланца с отверстием и дальнейшее ее формообразование посредством пластического деформирования за несколько переходов с образованием на внутренней поверхности поковки кольцевого выступа в зоне сочленения цилиндрической горловины и полусферы, отличающемся тем, что перед формообразованием поковки получают полуфабрикат в виде плоского фланца с кольцевым выступом в зоне его отверстия посредством осадки листовой заготовки при температуре 1150-1200° в двухсекционном штампе, при этом высота выступа составляет 0,15-0,20 от толщины фланца, а формообразование поковки осуществляют посредством вытяжки с последующей отбортовкой полуфабриката при температуре 950-1000 С°.
Сущность изобретения поясняется чертежами,
где на фиг.1 представлена исходная толстолистовая заготовка в виде плоского фланца с наружным отверстием диаметром D0 и толщиной S0;
фиг.2 иллюстрирует осадку фланцевой заготовки внутренним пуансоном (секция 1), в котором по торцу имеется кольцевая впадина. В нее затекает металл за счет обратного выдавливания с образованием бурта высотой S2;
на фиг.3 представлена схема осадки периферийной зоны фланца наружным пуансоном (секция 2) двухсекционного штампа;
на фиг.4 представлена схема штамповки поковки в виде полусферы с горловиной, где D1 - диаметр полуфабриката после осадки заготовки в первом штампе;
D2 - диаметр сферической части поковки;
D3 - внутренний диаметр горловины;
D4 - наружный диаметр горловины;
Н - высота поковки;
Р - сила вытяжки с одновременной отбортовкой горловины, развиваемая внутренним ползуном гидропресса;
P1 - сила удержания фланца полуфабриката от его возможного деформирования в виде гофра.
Предлагаемый технологический процесс включает последовательное выполнение операций вырезки круглых заготовок с отверстием из толстостенного листа, нагрева до температуры 1150-1200 С°, осадки периферийной зоны заготовки в первом штампе с одновременным формообразованием выступа. При этом на 20-25% уменьшается толщина исходной заготовки в периферийной зоне фланца, то есть в зоне последующего у формообразования сферической части поковки. Полуфабрикат/после осадки за два хода ползуна пресса в первом штампе устанавливается во втором специальном штампе и при температуре 950-1000°С подвергается вытяжке и отбортовке за один ход ползуна пресса.
При этом прижим штампа 2 удерживает фланец заготовки на матрице с некоторым зазором, что предотвращает образование гофр во время вытяжки, а пуансон 1 производит вытяжку полусферы в матрице со сферической полостью 3, одновременно своим торцем осуществляет операцию отбортовки горловины и своей конфигурацией в нижней части сохраняет уступ в зоне горловины. Удаление поковки из штампа осуществляется нижним выталкивателем пресса 4.
Деформация сферической части поковки ведется с соотношением
Figure 00000001
что является допустимой при горячей вытяжке, а деформация при отбортовке с соотношением
Figure 00000002
что также является допустимой при горячей отбортовке (подтверждено экспериментально для сталей 20, 09ГС и 12Х18Н10Т).
В предложенном техническом решении, благодаря выдавливанию бурта при осадке листовой заготовки, становится возможным путем операции вытяжки с одновременной отбортовкой получить окончательную форму изделия - полусферу с горловиной. При этом горячая штамповка в двух штампах ведется за один нагрев: осадка в два перехода при t=1150-1200° и вытяжка с одновременной отбортовкой при t=950-1000°.
Значение интервалов температур нагретого металла при осадке в первом штампе толстостенной листовой заготовки и при вытяжке с отбортовкой горловины во втором штампе получены экспериментальным путем (см. табл.1 и 2).
Таблица 1
№ эксперимента Температура осадки Толщина выступа горловины Технический результат
1 1230°С 1,22 S0 Укрупнение величин зерен в кристаллической структуре металла и увеличение отхода в окалину
2 1200°С 1,20 S0 Удовлетворительная микроструктура металла
3 1175°С 1,17 S0 Удовлетворительная микроструктура металла
4 1150°С 1,15 S0 Удовлетворительная микроструктура металла
5 1100°С 1,12 S0 Наблюдается рост технологических сил осадки
В первом эксперименте (табл.1) нагрев углеродистой конструкционной стали на 30°С и более от рекомендованной температуры связан с укрупнением величин зерен в кристаллической структуре металла и увеличением образования окалины при нагреве в пламенной печи, что нежелательно. В пятом эксперименте при температуре 1100°С наблюдается рост технологических сил осадки, что также нежелательно.
Таблица 2
№ эксперимента Температура заготовки Вероятность получения данной температуры Стойкость к разрушению Стабильность процесса (без нарушения сплошности)
1 925°С + - +-
2 950°С + + +
3 975°С + + +
4 1000°С + + +
5 1025°С - + +-
В первом эксперименте (табл.2) при вытяжке с отбортовкой из-за снижения температуры поковки имеется вероятность получения нарушения сплошности металла при наличии больших растягивающих напряжений по нижнему торцу кольцевой заготовки в момент отбортовки, при этом толщина заготовки уменьшается. В случае, когда температура металла после первой штамповки равна 925°С и менее, во избежание брака необходимо проводить повторный нагрев до температуры ~1000°С, что снижает производительность.
В пятом эксперименте из-за интенсивного охлаждения металла во время штамповки заготовки в первом штампе и во время передачи ее во второй штамп вероятность удержания температуры 1025°С мала.
Эксперименты проводились путем моделирования технологического процесса в масштабе габаритов исходной заготовки М=1:10.
Преимущество предлагаемого способа по сравнению с известным заключается в том, что благодаря наличию выступа в зоне сопряжения сферы и горловины и конкретным параметрам способа при осадке отпадает необходимость операции его высадки, что невозможно при использовании листов толщиной, равной толщине стенки в шаровой (сферической) части полукорпуса при штамповке корпусов на Dy=1000 mm, Dy=1200 мм и Dy=1400 мм. Получение необходимой толщины при осадке толстолистовой заготовки и выступа позволяет значительно уменьшить расход металла по сравнению с прототипом применительно к указанным габаритам полукорпусов.
Анализ заявленного технического решения на соответствие условиям патентоспособности показал, что указанные в независимом пункте формулы признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности неизвестной на дату приоритета из уровня техники необходимых признаков, достаточной для получения требуемого синергетического (сверхсуммарного) технического результата.
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении предназначен для получения поковок типа крупногабаритных полусфер с горловиной, например, для изготовления шаровых кранов;
- для заявленного объекта в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте формулы, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных в материалах заявки, известных из уровня техники на дату приоритета средств и методов;
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении, способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.
Следовательно, заявленный объект соответствуют требованиям условиям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость» по действующему законодательству.

Claims (1)

  1. Способ изготовления поковок в виде полусфер с горловиной, включающий получение листовой заготовки в виде плоского фланца с отверстием и дальнейшее ее формообразование посредством пластического деформирования за несколько переходов с образованием на внутренней поверхности поковки кольцевого выступа в зоне сочленения цилиндрической горловины и полусферы, отличающийся тем, что перед формообразованием поковки получают полуфабрикат в виде плоского фланца с кольцевым выступом в зоне его отверстия путем осадки листовой заготовки при температуре 1150-1200°С в двухсекционном штампе, при этом высота получаемого выступа составляет 0,15-0,20 от толщины фланца, а формообразование поковки осуществляют путем вытяжки с последующей отбортовкой полуфабриката при температуре 950-1000°С.
RU2012107478/02A 2012-02-29 2012-02-29 Способ изготовления поковок в виде полусферы с горловиной RU2484915C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012107478/02A RU2484915C1 (ru) 2012-02-29 2012-02-29 Способ изготовления поковок в виде полусферы с горловиной

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012107478/02A RU2484915C1 (ru) 2012-02-29 2012-02-29 Способ изготовления поковок в виде полусферы с горловиной

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2484915C1 true RU2484915C1 (ru) 2013-06-20

Family

ID=48786190

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012107478/02A RU2484915C1 (ru) 2012-02-29 2012-02-29 Способ изготовления поковок в виде полусферы с горловиной

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2484915C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2597852C2 (ru) * 2014-05-14 2016-09-20 Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Тяжпромарматура" Полукорпус шарового крана и способ его изготовления
RU2706395C1 (ru) * 2018-08-23 2019-11-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") Способ изготовления крупногабаритных поковок полукорпусов шаровых кранов
WO2024056868A1 (fr) * 2022-09-16 2024-03-21 Aubert & Duval Procédé de fabrication d'un dôme sans soudure de grandes dimensions, et dôme correspondant

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU473551A1 (ru) * 1973-02-26 1975-06-14 Предприятие П/Я В-2481 Способ изготовлени сферических емкостей
DE2946152A1 (de) * 1979-11-13 1981-05-21 Mannesmann AG, 4000 Düsseldorf Anlage zur herstellung von halbschalen fuer kugelgehaeuse mit zylindrischem ansatz
RU2245211C2 (ru) * 2003-04-04 2005-01-27 Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" Способ горячей штамповки фланца со втулкой
RU2247002C2 (ru) * 2002-07-30 2005-02-27 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики - РФЯЦ-ВНИИЭФ Способ изготовления полусферических оболочек из металлов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU473551A1 (ru) * 1973-02-26 1975-06-14 Предприятие П/Я В-2481 Способ изготовлени сферических емкостей
DE2946152A1 (de) * 1979-11-13 1981-05-21 Mannesmann AG, 4000 Düsseldorf Anlage zur herstellung von halbschalen fuer kugelgehaeuse mit zylindrischem ansatz
RU2247002C2 (ru) * 2002-07-30 2005-02-27 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики - РФЯЦ-ВНИИЭФ Способ изготовления полусферических оболочек из металлов
RU2245211C2 (ru) * 2003-04-04 2005-01-27 Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" Способ горячей штамповки фланца со втулкой

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АРТЕС Ф.Э. Технологические процессы изготовления поковок из трубных заготовок. - Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением, No.11, 2003, с.25-31. *
АРТЕС Ф.Э. Технологические процессы изготовления поковок из трубных заготовок. - Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением, №11, 2003, с.25-31. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2597852C2 (ru) * 2014-05-14 2016-09-20 Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Тяжпромарматура" Полукорпус шарового крана и способ его изготовления
RU2706395C1 (ru) * 2018-08-23 2019-11-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") Способ изготовления крупногабаритных поковок полукорпусов шаровых кранов
WO2024056868A1 (fr) * 2022-09-16 2024-03-21 Aubert & Duval Procédé de fabrication d'un dôme sans soudure de grandes dimensions, et dôme correspondant
FR3139740A1 (fr) * 2022-09-16 2024-03-22 Aubert & Duval Procédé de fabrication d’un dôme sans soudure de grandes dimensions, et dôme correspondant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103691874B (zh) 一种薄壁螺母成形方法
CN109500333B (zh) 一种带有内凸缘的大型环件扩孔锻造成形方法
CN103894436A (zh) 一种增强镁合金管的往复挤压装置及加工方法
CN104139147B (zh) Sb564 uns n06690合金大型内t形环状锻件坯料的锻制方法
CN105537474A (zh) Haynes188合金C形截面环锻件的制造方法
CN106141049A (zh) 小口径大锥度锥形环形件锻造成形工艺
CN103008521A (zh) 一种锥筒形锻件的成形模具及其成形方法
RU2484915C1 (ru) Способ изготовления поковок в виде полусферы с горловиной
CN102773674A (zh) 一种碗形件热锻、冷拉深复合成型工艺
CN109434397A (zh) 一种高温合金环形锻件胀形模具的制备方法
RU2491147C2 (ru) Способ получения поковок крупногабаритных полукорпусов шаровых кранов, имеющих горловину и сферическую часть
RU2447967C2 (ru) Способ изготовления полых поковок для корпусов изделий типа шаровых кранов
CN104014995A (zh) 一种弓形卸扣的锻造方法
CN109570432B (zh) 一种基于冲孔用剪切模具的铝合金锻环制造方法
RU2706392C1 (ru) Способ изготовления крупногабаритных поковок полукорпусов шаровых кранов
RU2572687C1 (ru) Способ получения стальных поковок полукорпусов шаровых кранов
CN109773095B (zh) 一种用于锻造高碳高合金冷作模具钢中空锻件的工艺
RU2706395C1 (ru) Способ изготовления крупногабаритных поковок полукорпусов шаровых кранов
CN102689149A (zh) 一种汽车保持架零件的连续冲锻精密成形工艺
CN108856613B (zh) 金属环件锻造尺寸控制方法
CN114309398A (zh) 高温合金异形环锻件近净成形方法
RU2456111C1 (ru) Способ получения ультрамелкозернистой структуры в заготовках из металлов и сплавов
RU165055U1 (ru) Пуансон для многопереходной отбортовки отверстия некруглой формы в листовой детали с формированием патрубка
CN104971963A (zh) 一种板材锻造工艺
RU2450882C2 (ru) Способ упрочнения кольцевой заготовки канальным угловым прессованием и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20180301