RU2532678C2 - Способ изготовления деталей типа стакана или чаши из алюминиевого сплава - Google Patents

Способ изготовления деталей типа стакана или чаши из алюминиевого сплава Download PDF

Info

Publication number
RU2532678C2
RU2532678C2 RU2011126110/02A RU2011126110A RU2532678C2 RU 2532678 C2 RU2532678 C2 RU 2532678C2 RU 2011126110/02 A RU2011126110/02 A RU 2011126110/02A RU 2011126110 A RU2011126110 A RU 2011126110A RU 2532678 C2 RU2532678 C2 RU 2532678C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
container
temperature
stage
washer
mandrel
Prior art date
Application number
RU2011126110/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011126110A (ru
Inventor
Семар Тимофеевич Басюк
Ирина Владимировна Гринберг
Тимофей Викторович Мягких
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "ДИСК БС"
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 Закрытое акционерное общество "ДИСК БС" filed Critical Закрытое акционерное общество "ДИСК БС"
Priority to RU2011126110/02A priority Critical patent/RU2532678C2/ru
Publication of RU2011126110A publication Critical patent/RU2011126110A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2532678C2 publication Critical patent/RU2532678C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в кузнечных цехах заводов при изготовлении полых деталей из алюминиевых сплавов. Исходную круглую заготовку получают из слитка гомогенизацией при температуре (310-340)°C в течение (1-5) часов с последующим охлаждением до температуры (110-120)°C со скоростью не менее 110°C/ч. Гомогенизированный слиток деформируют путем уменьшения площади поперечного сечения и увеличения длины. Полученную заготовку подвергают объемной горячей штамповке выдавливанием через осесимметричный ручей. Ручей образован поверхностями неподвижного дорна и большей ступени сквозного ступенчатого отверстия контейнера. Штамповку ведут в две стадии. На первой из них прямым выдавливанием осаживают заготовку, нагретую до температуры (270-400)°C, в шайбу. Одновременно к торцу образуемой шайбы прикладывают через контейнер осевое усилие. На второй стадии выдавливают стенку детали. Вторую стадию штамповки осуществляют с нагревом до температуры (420-440)°С. В результате обеспечивается повышение прочности полученных деталей. 3 ил., 1 пр.

Description

Предлагаемое изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в кузнечных цехах металлургических и машиностроительных заводов при изготовлении полых деталей, преимущественно колес транспортных средств.
Известен способ горячей объемной штамповки деталей типа стакана или чаши, включающий выдавливание прямым методом круглой заготовки через осесимметричный ручей, образованный поверхностями неподвижного дорна и большей ступенью сквозного ступенчатого отверстия контейнера, при этом приводной пуансон и упомянутую заготовку размещают внутри ступени меньшего диаметра, а дорн - в зоне ступени большего диаметра упомянутого отверстия (Пат. США №3263468, Кл.72-267, публ. 1966).
Недостатком известного способа является трудность обеспечения нужного качества готовых деталей из-за недостаточно рациональной структуры при деформировании, что ухудшает прочностные характеристики деталей в условиях их циклического нагружения при эксплуатации в экстремальных условиях.
Известен способ изготовления деталей типа стакана или чаши из алюминиевого сплава, включающий изготовление исходной заготовки и объемную горячую штамповку с выдавливанием через осесимметричный ручей, образованный поверхностями неподвижного дорна и большей ступенью сквозного ступенчатого отверстия контейнера, причем приводной пуансон и упомянутую заготовку размещают внутри ступени меньшего диаметра, а дорн - в зоне ступени большего диаметра упомянутого отверстия, при этом штамповку ведут в две стадии, на первой из которых прямым выдавливанием осаживают заготовку в шайбу приводным пуансоном на дорне с наполнением последней ступени большего диаметра отверстия контейнера и одновременным приложением к торцу образуемой шайбы через контейнер осевого усилия в том же направлении, что и перемещение приводного пуансона, а на второй стадии продолжают процесс и выдавливают из упомянутой шайбы в кольцевую полость стенку детали совместным перемещением приводного пуансона и контейнера с ограничением при этом габаритных диаметральных размеров детали внутренней поверхностью упомянутой большей ступени отверстия контейнера (пат. РФ 2402401, Кл. В21Л 21/02, публ.2010 - прототип).
Недостатком известного способа является получение неудовлетворительной макро- и микроструктуры и, соответственно, не обеспечиваются оптимальные прочностные свойства готовых деталей.
Предпагаемый способ включает выдавливание исходной круглой заготовки через осесимметричный ручей, образованный поверхностями неподвижного дорна и большей ступенью сквозного ступенчатого отверстия контейнера. Причем приводной пуансон и упомянутую заготовку размещают внутри ступени меньшего диаметра, а дорн - в зоне ступени большего диаметра упомянутого отверстия. Штамповку ведут в две стадии, на первой из которых прямым выдавливанием осаживают заготовку в шайбу приводным пуансоном на дорне с наполнением последней ступени большего диаметра отверстия контейнера и одновременным приложением к торцу образуемой шайбы через контейнер осевого усилия в том же направлении, что и перемещение приводного пуансона, а на второй стадии продолжают процесс и выдавливают из упомянутой шайбы в кольцевую полость стенку детали совместным перемещением приводного пуансона и контейнера с ограничением при этом габаритных диаметральных размеров детали внутренней поверхностью упомянутой большей ступени отверстия контейнера.
Исходную заготовку изготавливают из слитка алюминиевого сплава гомогенизацией при температуре (310÷340)°C в течение (1÷5) часов с последующим охлаждением до температуры (110÷120)°C со скоростью не менее 110°C/ч и деформированием гомогенизированного слитка путем уменьшения площади его поперечного сечения и увеличения его длины с образованием продольной текстуры деформации. Упомянутые стадии штамповки ведут с нагревом до температуры: (270÷400)°C - первую стадию, (410÷440)°C - вторую стадию.
Предлагаемый способ отличается от прототипа тем, что исходную заготовку изготавливают из слитка гомогенизацией при температуре (310÷340)°C в течение (1-5) часов с последующим охлаждением до температуры (110-120)°C со скоростью не менее 110°C/ч и деформированием гомогенизированного слитка путем уменьшения площади его поперечного сечения и увеличения его длины с образованием продольной текстуры деформации. Упомянутые стадии штамповки ведут с нагревом до температуры (270÷400)°C - первую стадию, (410÷440)°C - вторую стадию. Технический результат предпагаемого изобретения: получаемая макро- и микроструктура заготовки готовых деталей обеспечивает высокий уровень их прочности в условиях экстремально высоких циклических нагрузок, например, колес спортивных автомобилей для спорта высших достижений. Предполагаемое изобретение поясняется чертежами, где показаны стадии горячей объемной штамповки.
На фиг.1 -слева (а) начало первой стадии;
справа (б) собственно первая стадия.
На фиг.2 -слева (а) - конец первой стадии и начало второй стадии;
справа (б) - конец второй стадии.
На фиг.3 -слева (а) - конец первой стадии;
справа (б) - окончание второй стадии.
Примеры
1. Изготавливали стакан 1 (полуфабрикат для колеса транспортного средства) наружным диаметром Дн=450 мм, внутренним диаметром Двн=360 мм из алюминиевого сплава АК-6. Исходная круглая заготовка 2 имела диаметр d=350 мм. Исходную заготовку изготавливали из слитка (не показан) диаметром 420 мм гомогенизацией при температуре 310°C в течение 5 часов с последующим охлаждением до температуры 110°C со скоростью 110°C/ч. Гомогенизированный слиток нагревали и прессовали в пруток - исходную заготовку 2 диаметром d=350 мм. При прессовании образована продольная текстура деформации.
Исходную заготовку 2 нагревали до температуры 270°C и укладывали в экспериментальный штамп, содержащий закрепленный на столе пресса (не показан) дорн 3, а также смонтированный на столе пресса с возможностью перемещения по вертикали составной контейнер 4. Заготовка размещалась в ступени 5 (меньшей), в заглушке 6 ступенчатого отверстия контейнера 4, а дорн 3 - в зоне ступени 7 (большей) этого отверстия, расположенной в корпусе (не обозначен) составного контейнера 4, состоящего из корпуса и заглушки.
Приводной пуансон 8, закрепленный на подвижной траверсе (не обозначена) пресса, размещают над заготовкой 2 в упомянутой ступени 5 отверстия контейнера. К контейнеру 4 прикладывается в осевом направлении усилие Рк, прижимающее его к столу пресса. При приложении к пуансону 8 усилия Рп материал заготовки 2 последним выдавливается прямым методом из ступени 5 и осаживается между деформирующей поверхностью 9 дорна 3 и поверхностью 10 заглушки 6 в шайбу 11 (фиг.1а), наполняя последней ступень 7 большего отверстия контейнера. Образование шайбы 11 приводит к появлению усилия Ро, воздействующего на контейнер 4 в направлении, противоположном усилию Рк.
Когда величина усилия Ро превышает величину усилия Рк, контейнер «всплывает». При этом в образуемой шайбе 11 обеспечиваются условия всестороннего сжатия. Это - окончание первой стадии штамповки (фиг.1б). На этой стадии завершается прямое выдавливание заготовки 2 из ступени 5 приводным пуансоном 8 и формирование на дорне 3 с одновременным приложением к зоне больших диаметральных размеров формируемой шайбы 11 через контейнер осевого усилия Рк в том же направлении, что и перемещение приводного пуансона 8. При этом габаритные диаметральные размеры шайбы 11 ограничивают внутренней поверхностью ступени 7 отверстия контейнера 4 (фиг.2а)
Затем шайбу 11 извлекают из штампа (не показано), нагревают до 410°C, помещают в штамп и продолжают процесс штамповки. В тот момент, когда «всплывающий» контейнер 4 коснется упором 12 поверхности подвижной траверсы пресса с закрепленным приводным пуансоном 8, «всплывание» контейнера 4 навстречу движущемуся приводному пуансону 8 закончится и контейнер 4 начнет перемещаться в обратном направлении совместно с продолжающим движение приводным пуансоном 8 - начнется вторая стадия - выдавливание обратным методом из шайбы 11 в кольцевую полость, образованную стенкой ступени 7 и боковой поверхностью 13 заглушки 6, стенку 14 детали 1 (фиг, 26).
Конструкцией экспериментального штампа обеспечивалась возможность (не показана) извлечения отштампованного стакана.
2. Изготавливалась подобная деталь, но несколько большей высоты, наружным диаметром Дн=430 мм, диаметром внутренним Дв:=380 мм из сплава В-96ЦЗ.
Слиток диаметром 500 мм гомогенизировали при температуре 340°C в течение 1 часа с последующим охлаждением до температуры 12C° со скоростью 120°C/ч.
Гомогенизированный слиток прессовали в пруток - исходную заготовку 2 диаметром d=360 мм.
Далее - аналогично примеру 1, а именно: первую стадию штамповки ведут при нагреве исходной заготовки 2 до температуры 400°C, вторую - при нагреве шайбы 11 до температуры 440°C (фиг.3а, б), но на второй стадии выдавливание стенки 15 производят прямым методом из шайбы 11 в кольцевую полость, образованную стенкой втулки 7 и боковой поверхностью дорна 3 (фиг.3б).
Оптимизация макро- и микроструктуры деталей позволяет существенно улучшить их прочностные характеристики. Исходную заготовку изготавливают из слитка гомогенизацией при температуре (310÷340)°C в течение (1÷5) часов с последующим охлаждением до температуры (110÷120)°C со скоростью не менее 110°C/ч и деформированием гомогенизированного слитка путем уменьшения площади его поперечного сечения и увеличения его длины с образованием текстуры деформации, а упомянутые стадии штамповки ведут с нагревом до температуры: (270÷40О)°C - первую стадию, (420÷440)°C - вторую стадию.

Claims (1)

  1. Способ изготовления деталей типа стакана или чаши из алюминиевого сплава, включающий изготовление исходной круглой заготовки и объемную горячую штамповку с выдавливанием исходной круглой заготовки через осесимметричный ручей, образованный поверхностями неподвижного дорна и большей ступени сквозного ступенчатого отверстия контейнера, при этом приводной пуансон и упомянутую исходную заготовку размещают внутри ступени меньшего диаметра ступенчатого отверстия контейнера, а дорн - в зоне ступени большего диаметра, а штамповку осуществляют в две стадии, на первой из которых прямым выдавливанием осаживают заготовку приводным пуансоном на дорне с образованием шайбы, которой заполняют ступень большего диаметра ступенчатого отверстия контейнера, причем одновременно к торцу образуемой шайбы через контейнер прикладывают осевое усилие в направлении перемещения приводного пуансона, а на второй стадии выдавливают из упомянутой шайбы в кольцевую полость стенку детали совместным перемещением приводного пуансона и контейнера с ограничением габаритных диаметральных размеров детали внутренней поверхностью большей ступени отверстия контейнера, отличающийся тем, что исходную заготовку изготавливают из слитка гомогенизацией при температуре (310÷340)°C в течение (1÷5) часов с последующим охлаждением до температуры (110÷ 120)°C со скоростью не менее 110°C/ч и деформированием гомогенизированного слитка путем уменьшения площади его поперечного сечения и увеличения его длины с образованием текстуры деформации, первую стадию объемной штамповки ведут с нагревом исходной заготовки до температуры (270÷400)°C, а вторую стадию - при нагреве до температуры (420÷440)°C.
RU2011126110/02A 2011-06-27 2011-06-27 Способ изготовления деталей типа стакана или чаши из алюминиевого сплава RU2532678C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011126110/02A RU2532678C2 (ru) 2011-06-27 2011-06-27 Способ изготовления деталей типа стакана или чаши из алюминиевого сплава

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011126110/02A RU2532678C2 (ru) 2011-06-27 2011-06-27 Способ изготовления деталей типа стакана или чаши из алюминиевого сплава

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011126110A RU2011126110A (ru) 2013-01-10
RU2532678C2 true RU2532678C2 (ru) 2014-11-10

Family

ID=48795104

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011126110/02A RU2532678C2 (ru) 2011-06-27 2011-06-27 Способ изготовления деталей типа стакана или чаши из алюминиевого сплава

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2532678C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3263468A (en) * 1965-04-21 1966-08-02 Anaconda American Brass Co Method and apparatus for extrusion of tubes
US3847681A (en) * 1973-11-09 1974-11-12 Us Army Processes for the fabrication of 7000 series aluminum alloys
RU2087582C1 (ru) * 1996-02-20 1997-08-20 Галина Ивановна Медведева Способ изготовления деталей из алюминиевых сплавов
RU2299264C1 (ru) * 2005-12-27 2007-05-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ изготовления изделий из деформируемых алюминиевых сплавов
RU2402401C1 (ru) * 2009-04-27 2010-10-27 Открытое акционерное общество "МКБ "ФАКЕЛ" имени академика П.Д. Грушина" Способ объемной горячей штамповки деталей типа стаканов и чаш

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3263468A (en) * 1965-04-21 1966-08-02 Anaconda American Brass Co Method and apparatus for extrusion of tubes
US3847681A (en) * 1973-11-09 1974-11-12 Us Army Processes for the fabrication of 7000 series aluminum alloys
RU2087582C1 (ru) * 1996-02-20 1997-08-20 Галина Ивановна Медведева Способ изготовления деталей из алюминиевых сплавов
RU2299264C1 (ru) * 2005-12-27 2007-05-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ изготовления изделий из деформируемых алюминиевых сплавов
RU2402401C1 (ru) * 2009-04-27 2010-10-27 Открытое акционерное общество "МКБ "ФАКЕЛ" имени академика П.Д. Грушина" Способ объемной горячей штамповки деталей типа стаканов и чаш

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011126110A (ru) 2013-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1298452C (zh) 镁合金丝材挤压方法
CN101934336B (zh) 轻合金半固态流变精密铸锻成形的方法和装置
CN110508737B (zh) 一种轮毂挤压成形方法
JP4378734B2 (ja) 半凝固金属製品の成形金型構造および半凝固金属製品の成形方法
CN103143580B (zh) 一种圆锥套的制造工艺
CN103909132A (zh) 一种具有周向辅助推力的软模反拉深方法
CN107671132B (zh) 一种车速变矩器盘毂的成形工艺
TW201718223A (zh) 變截面擠型裝置及擠型方法
CN108941233B (zh) 一种开放内型正反挤压复合模具
TW201323109A (zh) 鎂合金製品的製造方法
RU2371276C1 (ru) Способ объемной горячей штамповки деталей типа стакана или чаши
RU2532678C2 (ru) Способ изготовления деталей типа стакана или чаши из алюминиевого сплава
CN109304375B (zh) 一种多凸模分步反向挤压成形方法
CN115041636B (zh) 镁合金轮毂的挤压铸造成型模具
JP2004082141A (ja) 中空段付軸の製造方法及びその装置
CN113319238B (zh) 一种复杂铝合金传动轴锻件多向锻造成形的方法
RU2402401C1 (ru) Способ объемной горячей штамповки деталей типа стаканов и чаш
CN114985500A (zh) 连续挤锻复合成形装置及方法
RU2451569C2 (ru) Способ объемного выдавливания деталей типа стакана концентричным угловым прессованием на горизонтальном экструзионном гидравлическом прессе
JP4899494B2 (ja) 鍛造成形装置および鍛造成形方法
RU2645814C1 (ru) Способ изготовления длинноосных изделий типа стержня с утолщением
RU2443498C2 (ru) Способ концентричного углового прессования деталей типа стаканов или чаш
CN207735539U (zh) 一种螺旋齿轮齿形的成形模具
CN108145054A (zh) 一种外螺纹双键槽锻件成型模具及成型工艺
RU2391174C1 (ru) Способ объемной горячей штамповки деталей типа чаш и стаканов

Legal Events

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

Effective date: 20180628