RU2508181C2 - Способ получения соединений с гарантированным натягом - Google Patents
Способ получения соединений с гарантированным натягом Download PDFInfo
- Publication number
- RU2508181C2 RU2508181C2 RU2012117651/02A RU2012117651A RU2508181C2 RU 2508181 C2 RU2508181 C2 RU 2508181C2 RU 2012117651/02 A RU2012117651/02 A RU 2012117651/02A RU 2012117651 A RU2012117651 A RU 2012117651A RU 2508181 C2 RU2508181 C2 RU 2508181C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hardness
- hrc
- interference
- quaranteed
- mating surfaces
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Manufacturing Of Electrical Connectors (AREA)
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
- Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)
Abstract
Изобретение относится к механосборочному производству деталей типа вал-втулка. Охватываемую деталь на толщину слоя 0,008-0,080 от диаметра сопрягаемых поверхностей подвергают отжигу токами высокой частоты до снижения твердости ее поверхностного слоя на HRC 10-32. Затем охватываемую деталь запрессовывают в охватывающую деталь. В результате обеспечивается повышение прочности соединений деталей с гарантированным натягом. 1 ил.
Description
Изобретение относится к механосборочному производству, а именно к способам получения соединения типа корпус-втулка или вал-втулка.
Из существующего уровня техники известен способ [1, 2] получения соединения с гарантированным натягом типа вал-втулка или втулка-корпус, согласно которому охватываемую деталь запрессовывают в охватывающую деталь. Охватываемую деталь обычно изготавливают из стали (30Х, 45, 40Х, У8, У9А) путем механической обработки резанием с последующей термической обработкой - закалкой и низкотемпературным отпуском для уменьшения остаточных внутренних напряжений и повышения прочности. Охватывающую деталь изготавливают из аналогичного материала (стали), также с последующей термической обработкой для повышения прочности. Недостатком данного способа является следующее: вследствие того что твердость поверхности охватываемой детали, как правило, отличается от твердости поверхности охватывающей детали менее чем на 10 единиц твердости по Роквеллу (10 HRC), во время запрессовки взаимное внедрение микронеровностей поверхности одной детали в другую деталь затруднено. Это приводит к уменьшению площади реального контакта сопрягаемых поверхностей и снижению прочности соединения.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является повышение прочности соединений деталей с гарантированным натягом.
Предлагаемое техническое решение заключается в том, что перед запрессовкой для разупрочнения сопрягаемой поверхности охватываемой детали она подвергается отжигу токами высокой частоты [3, 4, 5] до снижения твердости ее поверхностного слоя на HRC 10-32 при толщине слоя 0,008-0,080 от диаметра сопрягаемых поверхностей.
Отжиг детали проводят в устройстве индукционного нагрева, подключенного к частотному преобразователю. При этом следует учесть, что глубина снижения твердости поверхностного слоя охватываемой детали зависит от частоты индукционного тока и от времени выдержки детали в индукторе [6]. Проведенные испытания показали, что предпочтительным режимом является отжиг токами частотой 130 кГц в течение 2-3 секунд. Превышение времени отжига приводит к чрезмерному увеличению толщины разупрочненного слоя. Минимальное время ограничено, как правило, мощностью индукционного нагревателя.
На фиг.1 представлена схема прессового соединения типа вал-втулка с гарантированным натягом, состоящего из охватывающей детали 1 и охватываемой детали 2.
На фиг.2 представлено положение охватываемой детали 2 и охватывающей 1 перед запрессовкой, при этом диаметр охватываемой детали больше диаметра охватывающей детали на величину гарантированного натяга N. Охватываемую деталь предварительно подвергают отжигу токами высокой частоты до снижения твердости ее поверхностного слоя на HRC 10-32. Толщина слоя S должна составлять 0,008-0,080 от диаметра Den сопрягаемых поверхностей.
Во время запрессовки более твердый профиль микронеровностей охватывающей детали внедряется с более пластичный, разупрочненный поверхностный слой охватываемой детали. При этом, как показали проведенные нами исследования, площадь реального контакта сопрягаемых поверхностей увеличивается на 17-32%. В местах реального контакта сопрягаемых поверхностей возникают силы [7] межмолекулярного схватывания, которые приводят к увеличению прочности прессового соединения в среднем на 15-24%. Следует учесть, что уменьшение толщины разупрочненного слоя охватываемой детали менее чем на 0,008 от диаметра сопрягаемых поверхностей приводит к резкому снижению (по сравнению с соединением, имеющим толщину разупрочненного слоя 0,008-0,080) несущей способности прессового соединения. Увеличение толщины разупрочненного слоя более чем на 0,08 от диаметра сопрягаемых поверхностей оказывает существенное влияние на прочность охватываемой детали и может привести к смятию или разрушению детали во время ее эксплуатации.
Охватываемые и охватывающие детали для соединений с гарантированным натягом изготавливают из конструкционных (35, 35Х, 40) и инструментальных (У8, У9А) сталей. Охватываемые детали, изготовленные из инструментальных сталей (например, матрицы штамповой оснастки), после закалки и низкотемпературного отжига имеют, как правило, твердость 61-64 HRC. Отжиг токами высокой частоты для этих деталей проводят до снижения твердости их поверхностного слоя на 25-32 HRC. Охватываемые детали, изготовленные из конструкционных материалов (например, валы редукторов, втулки редукторов), после закалки и низкотемпературного отжига имеют, как правило, твердость 42-46 HRC. Отжиг токами высокой частоты для этих деталей проводят до снижения твердости их поверхностного слоя на 10-14 HRC. Следует отметить, что уменьшение твердости поверхностного слоя охватываемой детали менее чем на HRC 10, как показали проведенные нами эксперименты, не приводит к существенному увеличению прочности прессового соединения. Уменьшение твердости поверхностного слоя охватываемой детали более чем на 32 HRC у сталей за счет отжига поверхностного слоя требует применения дополнительно охлаждающего устройства и поэтому нецелесообразно с точки зрения трудоемкости и себестоимости.
Предложенный способ получения соединений с гарантированным натягом находит применение при запрессовке гильз цилиндров в корпус ДВС и для сборки бандажированных матриц штамповой оснастки на кафедре РДВУАС Бийского технологического института им. И.И.Ползунова.
Источники информации
1. А.с. №617227.
2. Гречищев B.C., Ильященко А.А. Соединения с натягом: Расчеты, проектирование, изготовление. - М.: машиностроение 1981. 247 с.
3. Патент RU 2001116641.
4. Металловедение и термическая обработка стали. Справочник в 3-х томах, 3-е изд., перераб. и доп. / М.А.Бернштейн, А.Г.Ранштадт; том 2: Основы термической обработки; М.: Металлургия, 1983.
5. Пономарев В.А. Влияние нагрева токами высокой частоты на проникающее действие сердечников пуль стрелкового оружия / Пономарев В.А., Демин А.А., Титов И.А. // Вооружение Технология Безопасность Управление [Текст]: материалы IV межотраслевой конференции с международным участием аспирантов и молодых ученых. В 3 ч. Ч.1. - Ковров: ГОУ ВПУ «КГТА им. В.А.Дегтярева». 2009. С.68-71.
6. Немаков B.C., Демидович В.Б. Теория и расчет устройств индукционного нагрева. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1988, - 280 с.
7. Леванов А.Н., Колмогоров В.Л., Буркин С.П. и др. Контактное трение в процессах обработки металлов давлением. М.: Металлургия, 1976. 416 с.
Claims (1)
- Способ получения соединения с гарантированным натягом, включающий запрессовку охватываемой детали в охватывающую деталь, отличающийся тем, что охватываемую деталь предварительно на толщину слоя 0,008-0,080 от диаметра сопрягаемых поверхностей подвергают отжигу токами высокой частоты до снижения твердости ее поверхностного слоя на HRC 10-32.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012117651/02A RU2508181C2 (ru) | 2012-04-27 | 2012-04-27 | Способ получения соединений с гарантированным натягом |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012117651/02A RU2508181C2 (ru) | 2012-04-27 | 2012-04-27 | Способ получения соединений с гарантированным натягом |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012117651A RU2012117651A (ru) | 2013-11-10 |
RU2508181C2 true RU2508181C2 (ru) | 2014-02-27 |
Family
ID=49516571
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012117651/02A RU2508181C2 (ru) | 2012-04-27 | 2012-04-27 | Способ получения соединений с гарантированным натягом |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2508181C2 (ru) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111549207B (zh) * | 2020-05-29 | 2023-08-29 | 上海众源燃油分配器制造有限公司 | 一种降低高压油管球头硬度的方法及装置 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3740826A (en) * | 1970-07-02 | 1973-06-26 | Asahi Chemical Ind | Method for producing composite metallic pipe by explosion pressure welding |
SU617227A1 (ru) * | 1977-02-14 | 1978-07-30 | Ижевский механический институт | Способ сборки запрессовкой деталей типа вал-втулка |
SU946880A2 (ru) * | 1981-01-05 | 1982-07-30 | Пензенский Политехнический Институт | Способ соединени деталей |
SU1731567A1 (ru) * | 1990-04-04 | 1992-05-07 | Институт проблем надежности и долговечности машин АН БССР | Способ изготовлени шатуна |
-
2012
- 2012-04-27 RU RU2012117651/02A patent/RU2508181C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3740826A (en) * | 1970-07-02 | 1973-06-26 | Asahi Chemical Ind | Method for producing composite metallic pipe by explosion pressure welding |
SU617227A1 (ru) * | 1977-02-14 | 1978-07-30 | Ижевский механический институт | Способ сборки запрессовкой деталей типа вал-втулка |
SU946880A2 (ru) * | 1981-01-05 | 1982-07-30 | Пензенский Политехнический Институт | Способ соединени деталей |
SU1731567A1 (ru) * | 1990-04-04 | 1992-05-07 | Институт проблем надежности и долговечности машин АН БССР | Способ изготовлени шатуна |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012117651A (ru) | 2013-11-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105108457B (zh) | 整体被动盘的加工方法 | |
CA3024539A1 (en) | Method of producing press-formed product, and press-formed product production line | |
EP2803480A3 (en) | Production method of multilayer clad material | |
CN107249774A (zh) | 剪切加工方法 | |
CN104607589B (zh) | 液压阀阀盖制造工艺 | |
Behrens et al. | Numerical and experimental investigations of multistage sheet-bulk metal forming process with compound press tools | |
CN103706743A (zh) | 一种钛合金鼓筒锻件的模锻成型工艺 | |
CN102989986A (zh) | 一种tc4合金大型鼓筒锻件的锻造工艺 | |
MX2018002003A (es) | Tuerca de remache y metodo para fabricar una de esas tuercas. | |
RU2508181C2 (ru) | Способ получения соединений с гарантированным натягом | |
CN105729078A (zh) | 一种十字轴冷挤压工艺 | |
WO2017163189A1 (en) | A method of manufacturing a crown wheel, and a crown wheel | |
CN106077276A (zh) | 具有多个强度的冲压件的成形方法及热冲压成形装置 | |
JP4673090B2 (ja) | 等速ジョイント用外輪部材の製造方法及びパンチ | |
RU2492952C1 (ru) | Способ изготовления тройников (варианты) | |
WO2009136515A1 (ja) | 塑性流動結合を利用した金属部品の製造方法 | |
CN106040767B (zh) | 一种高强度三叉万向节的温挤压成形工艺及模具 | |
CN107475646A (zh) | 记忆合金表面微织构的制造方法 | |
RU2572687C1 (ru) | Способ получения стальных поковок полукорпусов шаровых кранов | |
RU2584103C2 (ru) | Способ упрочнения металлических втулок с нагревом | |
JPS6123548A (ja) | フランジ付車軸の鍛造法 | |
EP2586881B1 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Formteiles aus hochfestem oder höchstfestem Stahl | |
CN105728621A (zh) | 一种十字轴锻件的径向挤压成形工艺 | |
JP5060424B2 (ja) | 中空シャフトの製造方法 | |
DE102010008654A1 (de) | Verfahren zur Herstellung eines gesinterten oder geschmiedeten Bauteils |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150428 |