RU2568803C1 - Устройство для терморихтовки металлических пластин - Google Patents

Устройство для терморихтовки металлических пластин Download PDF

Info

Publication number
RU2568803C1
RU2568803C1 RU2014127192/02A RU2014127192A RU2568803C1 RU 2568803 C1 RU2568803 C1 RU 2568803C1 RU 2014127192/02 A RU2014127192/02 A RU 2014127192/02A RU 2014127192 A RU2014127192 A RU 2014127192A RU 2568803 C1 RU2568803 C1 RU 2568803C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plates
metal plates
thermal
holes
straightened
Prior art date
Application number
RU2014127192/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Давыдович Слонимский
Леонид Викторович Воронцов
Александр Николаевич Даниленко
Сергей Александрович Даниленко
Original Assignee
Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега"
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 "Концерн радиостроения "Вега" filed Critical Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега"
Priority to RU2014127192/02A priority Critical patent/RU2568803C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2568803C1 publication Critical patent/RU2568803C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Straightening Metal Sheet-Like Bodies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, преимущественно точного, и может быть использовано при подготовке металлических пластин к монтажу электронных компонентов. Устройство терморихтовки металлических пластин содержит плоские опорные плиты с отверстиями, расположенными по контуру, стяжные устройства, закрепленные в отверстиях плоских опорных плит и изготовленные из материала с коэффициентом температурного расширения большим, чем у материала рихтуемых металлических пластин. Плоские опорные плиты изготовлены из материала, обладающего меньшей удельной теплоемкостью, чем материал, из которого изготовлены стяжные устройства. Стяжные устройства выполнены с центральными сквозными отверстиями для принудительной продувки воздуха. Технический результат изобретения заключается в повышении точности терморихтовки металлических пластин. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, преимущественно точного, и может быть использовано при подготовке металлических пластин к монтажу электронных компонентов.
При изготовлении электронных модулей и систем, включающих в себя операции монтажа электронных компонентов, важная роль отводится подготовке поверхности металлической подложки, на которую будет производиться данный монтаж электронных компонентов. Наиболее сложной является задача обеспечения геометрической плоскостности металлической пластины (подложки). Одним из способов выравнивания геометрических неровностей металлических пластин без удаления слоя металла с их поверхностей является терморихтовка. Способы терморихтовки и устройства, их реализующие, разнообразны.
Известен способ термической обработки деталей на оправках из материала с большим, чем у материала детали, коэффициентом линейного расширения, при котором деталь перед термообработкой дополнительно обхватывают снаружи оправкой с коэффициентом линейного расширения, равным коэффициенту линейного расширения детали (авторское свидетельство СССР №396390, 1973). Однако этот способ не позволяет исправлять геометрию деталей, представляющих собой металлические пластины.
Известен способ терморихтовки упругих элементов, заключающийся в нагреве с одновременным механическим нагружением, при котором механическое нагружение осуществляют закреплением упругих элементов на термобиметаллических пластинах (авторское свидетельство СССР №729264, 1980). Однако этот способ не позволяет осуществлять терморихтовку металлических пластин. Кроме того, имеют место трудности в расчете необходимых высот закрепления рихтуемых упругих элементов на пластинах термобиметалла, а также сложность учета геометрических параметров пластин термобиметалла для обеспечения необходимых значений механического нагружения и сложность контроля величины термической деформации рихтуемого упругого элемента.
Известен способ терморихтовки заготовок и деталей из тонколистового проката и устройство для его осуществления, в котором рихтуемый материал размещен в пакете рихтовочных пластин, помещенном между опорными плитами, выполненными из материала с коэффициентом линейного расширения большим, чем у материалов рихтовочных пластин и деталей стяжного устройства, сжимающего пакет рихтовочных пластин (патент Российской Федерации №1433037, 2005).
Недостатком данного способа и устройства, его реализующего, является пониженная точность из-за отсутствия учета величины температурного удлинения опорных плит в направлениях, параллельных плоскости рихтуемого материала. Известно, что опорная плита имеет большую толщину материала в направлениях, параллельных плоскости рихтуемого материала. Эта толщина гораздо превышает толщину материала опорной плиты в направлении сжатия в стяжном устройстве (направление, перпендикулярное плоскости рихтуемого материала). Поэтому эффекты температурного расширения опорных плит в направлениях, параллельных плоскости рихтуемого материала, будут более выраженными. И, поскольку опорные плиты выполнены из материала с коэффициентом линейного расширения большим, чем у материалов рихтовочных пластин и деталей стяжного устройства, то возможны значительные температурные смещения элементов стяжного устройства и их деформации в направлениях, параллельных плоскости рихтуемого материала, что неизбежно приведет к потере точности геометрических размеров рихтуемого материала и, кроме того, к ухудшению качества его поверхностного слоя. Это устройство - прототип.
Технический результат изобретения - повышение точности терморихтовки металлических пластин.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для терморихтовки металлических пластин, содержащем плоские опорные плиты с отверстиями, расположенными по контуру, стяжные устройства, закрепленные в отверстиях плоских опорных плит, детали стяжных устройств изготовлены из материала с коэффициентом температурного расширения большим, чем у материала рихтуемых металлических пластин, плоские опорные плиты изготовлены из материала, обладающего меньшей удельной теплоемкостью, чем материал, из которого изготовлены детали стяжных устройств. Стяжные устройства снабжены центральными сквозными отверстиями для принудительной продувки воздуха.
Сущность изобретения поясняется фигурами 1-3.
На фиг. 1: 1 - рихтуемые металлические пластины, 2 - плоские опорные плиты, входящие в состав устройства, 3 - стяжные устройства, входящие в состав устройства для терморихтовки металлических пластин.
На фиг. 2 представлен вид устройства в направлении А.
На фиг. 3 схематично представлено направление принудительной продувки воздуха через сквозные отверстия в стяжных устройствах 3.
Устройство для терморихтовки металлических пластин содержит две плоские опорные плиты 2, имеющие отверстия по контуру и стяжные устройства 3, снабженные центральными сквозными отверстиями для принудительной продувки воздуха.
Каждое из стяжных устройств 3 представляет собой резьбовой крепежный элемент, например шпильку со сквозным осевым отверстием по центру, на противоположных концах которой закреплены усиленные гайки с упорными толстостенными шайбами.
Детали стяжных устройств изготовлены из материала с коэффициентом температурного расширения большим, чем у материала рихтуемых металлических пластин. Такая особенность материалов позволяет создавать гарантированное сдавливающее воздействие в конструкции устройства терморихтовки на рихтуемые металлические пластины при охлаждении стяжных устройств. Плоские опорные плиты изготовлены из материала, обладающего меньшей тепловой инерционностью, чем материал, из которого изготовлены детали стяжных устройств. Меньшую тепловую инерционность материала (способность быстро остывать) в данном случае обеспечивает его меньшая удельная теплоемкость. Такие свойства материалов плоских опорных плит и деталей стяжных устройств позволяют осуществлять охлаждение стяжных устройств (зажимающих плоские опорные плиты) за гораздо меньший промежуток времени, чем требуется в случае, когда термические свойства опорных плит и стяжных устройств схожи между собой, поскольку массивные опорные плиты способны сохранять высокую температуру гораздо дольше, чем стяжные устройства и, таким образом, препятствовать охлаждению последних в местах их контакта.
Используется устройство следующим образом.
Между плоскими опорными плитами 2 размещают рихтуемые металлические пластины 1. В отверстия плит вставляют стяжные устройства 3 и осуществляют предварительную затяжку всего устройства. Затем его равномерно нагревают в печи до температуры пластичности рихтуемых металлических пластин и выдерживают при данной температуре необходимое количество времени (терморежим выбирают исходя из геометрических размеров элементов конструкции и применяемых материалов, обеспечивая при этом уменьшение возникающих внутренних напряжений). После этого устройство вместе с рихтуемыми пластинами извлекают из печи и в нагретом состоянии осуществляют окончательную затяжку стяжных устройств 3. Затем все устройство подвергают естественному охлаждению, осуществляя при этом принудительную продувку воздуха через сквозные отверстия в стяжных устройствах, причем для ускорения конвекционного теплоотвода продувку воздуха осуществляют в направлении снизу-вверх. Для подвода и отвода воздушных потоков могут быть использованы специальные термостойкие трубки.
Благодаря тому, что детали стяжных устройств изготовлены из материала с коэффициентом температурного расширения большим, чем у материала рихтуемых металлических пластин, в стяжных устройствах при их охлаждении возникают сильные сдавливающие напряжения, обусловленные более выраженным сокращением их длины. При этом благодаря меньшей тепловой инерционности материала опорных плит по сравнению с материалом деталей стяжных устройств обеспечены высокие точностные свойства терморихтовки: деформация рихтуемых металлических пластин осуществляется за счет сил, действующих только вдоль осей стяжных устройств (продольная деформация), и эта деформация не содержит поперечных составляющих, которые могли бы возникнуть из-за медленно остывающих опорных плит, продолжающих осуществлять нежелательный подогрев концов охлаждающихся стяжных устройств.
Изготовление устройства терморихтовки металлических пластин не требует разработки новых технологий и специального оборудования.

Claims (1)

  1. Устройство для терморихтовки металлических пластин, содержащее плоские опорные плиты с отверстиями, расположенными по контуру, стяжные устройства, закрепленные в отверстиях плоских опорных плит, отличающееся тем, что стяжные устройства изготовлены из материала с коэффициентом температурного расширения большим, чем у материала рихтуемых металлических пластин, а плоские опорные плиты изготовлены из материала, обладающего меньшей удельной теплоемкостью, чем материал, из которого изготовлены стяжные устройства, при этом стяжные устройства выполнены с центральными сквозными отверстиями для принудительной продувки воздуха.
RU2014127192/02A 2014-07-03 2014-07-03 Устройство для терморихтовки металлических пластин RU2568803C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014127192/02A RU2568803C1 (ru) 2014-07-03 2014-07-03 Устройство для терморихтовки металлических пластин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014127192/02A RU2568803C1 (ru) 2014-07-03 2014-07-03 Устройство для терморихтовки металлических пластин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2568803C1 true RU2568803C1 (ru) 2015-11-20

Family

ID=54598159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014127192/02A RU2568803C1 (ru) 2014-07-03 2014-07-03 Устройство для терморихтовки металлических пластин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2568803C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU396390A1 (ru) * 1971-03-29 1973-08-29 Способ термической обработки деталей
SU729264A1 (ru) * 1976-06-23 1980-04-25 Предприятие П/Я А-3697 Способ терморихтовки упругих элементов
KR20000023677A (ko) * 1996-07-11 2000-04-25 티.아이. 컨설트 플랫메탈제품의 템퍼링방법 및 장치
RU2256709C1 (ru) * 2004-04-23 2005-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Электрохимический завод" Способ правки изделий из мартенситно-стареющих сталей

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU396390A1 (ru) * 1971-03-29 1973-08-29 Способ термической обработки деталей
SU729264A1 (ru) * 1976-06-23 1980-04-25 Предприятие П/Я А-3697 Способ терморихтовки упругих элементов
KR20000023677A (ko) * 1996-07-11 2000-04-25 티.아이. 컨설트 플랫메탈제품의 템퍼링방법 및 장치
RU2256709C1 (ru) * 2004-04-23 2005-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Электрохимический завод" Способ правки изделий из мартенситно-стареющих сталей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zheng et al. Tensile properties and constitutive model of ultrathin pure titanium foils at elevated temperatures in microforming assisted by resistance heating method
TW201529491A (zh) 板玻璃的成形方法及成形模具
BR0211775B1 (pt) mÉtodo para conformaÇço de uma peÇa, e, aparelho de conformaÇço
CN104259271A (zh) 弯曲装置及用该装置加工u形螺栓的方法
RU2568803C1 (ru) Устройство для терморихтовки металлических пластин
CN106030276B (zh) 蠕变速度分布评价方法
CN104109747B (zh) 飞机下缘条零件热处理变形控制方法和控制夹具
Giovinco et al. Forming apparatus to investigate the effect of temperature on the superplastic behaviour of alloys
EP3050980B1 (en) Restoration heat-treatment method for creep-damaged heat-resistant metal member
JP2017101317A (ja) クエンチプラグシステム及びそれらの使用
KR101305487B1 (ko) 대형 박판 강화유리용 지그 장치
Zhao et al. Numerical simulation of temperature field and stress distributions in multi-pass single-layer weld-based rapid prototyping
JP2015178643A (ja) 金型の焼入方法および金型の製造方法
Eideh et al. A simple analytical model of laser bending
CN107962310B (zh) 一种焊后预变形提高接头与母材变形一致性的方法
CN204396533U (zh) 一种用于提高钛合金构件曲面贴合度的校形模具
RU2598428C2 (ru) Способ нагрева длинномерных листовых алюминиевых конструкций для формообразования или правки
EP3387410A1 (en) Shear enhanced rolling (ser). a method to improve grain size uniformity in rolled alloy billets.
Hutsaylyuk et al. Transient Dynamic Stress-strain State and Thermomechanical Transformation of a Rectangular Plate under High-speed Deformation
RU2394934C1 (ru) Способ термической обработки сварных конструкций из алюминиевых сплавов и устройство для его осуществления
JP6548968B2 (ja) 凍結工法及びそれに使用する装置
RU2608478C2 (ru) Способ формообразования деталей
BR112018015077A2 (pt) processo e dispositivo para o tratamento térmico de um componente metálico
Dasari et al. Analysis of a complex shape chain plate using Transmission Photoelasticity
CN206732464U (zh) 一种钛合金构件的校形工装

Legal Events

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

Effective date: 20200704