RU2585587C2 - Способ формообразования пакета крупногабаритных эквидистантных оболочек оживальной формы - Google Patents

Способ формообразования пакета крупногабаритных эквидистантных оболочек оживальной формы Download PDF

Info

Publication number
RU2585587C2
RU2585587C2 RU2014112697/02A RU2014112697A RU2585587C2 RU 2585587 C2 RU2585587 C2 RU 2585587C2 RU 2014112697/02 A RU2014112697/02 A RU 2014112697/02A RU 2014112697 A RU2014112697 A RU 2014112697A RU 2585587 C2 RU2585587 C2 RU 2585587C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shells
charges
weight
explosion
clamps
Prior art date
Application number
RU2014112697/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014112697A (ru
Inventor
Иван Тихонович Коптев
Борис Иванович Омигов
Анатолий Михайлович Гордон
Сергей Степанович Юхневич
Иван Иванович Боев
Александр Николаевич Некрасов
Андрей Александрович Татаринцев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева")
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 унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева")
Priority to RU2014112697/02A priority Critical patent/RU2585587C2/ru
Publication of RU2014112697A publication Critical patent/RU2014112697A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2585587C2 publication Critical patent/RU2585587C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Packages (AREA)
  • Press Drives And Press Lines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при взрывной штамповке, в частности при изготовлении пакета крупногабаритных эквидистантных оболочек оживальной формы жидкостных ракетных двигателей. Способ включает установку пакета оболочек в матрицу для взрыва, оснащенную гидравлическими прижимами у краев оболочки, герметизирующими внутреннюю полость. Затем вакуумируют пространство между оболочками. Штамповку взрывом выполняют с использованием водной передаточной среды и включением зарядов взрывчатого вещества, весовой эквивалент которых пропорционален диаметру оболочки в каждом сечении. Вес зарядов в граничных зонах верхнего и нижнего прижимов увеличивают для компенсации влияния прижимов на силу ударной волны. При этом вес граничных зарядов с учетом дополнительных рассчитывают по вышеуказанной формуле. В результате изобретение позволяет получить одинаковые минимальные зазоры между оболочками, определить величину зарядов у верхнего и нижнего прижимов при взрыве для обеспечения качественной пайки пакета оболочек. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при взрывной штамповке, в частности при изготовлении пакета крупногабаритных эквидистантных оболочек оживальной формы жидкостных ракетных двигателей.
Наиболее близким аналогом является способ формообразования пакета деталей оживальной формы, включающий предварительный отжиг двух конусных заготовок из разных марок стали, установку в матрицу одной заготовки, размещение в ней более пластичной заготовки с зазором, вакуумирование пространства между ними, штамповку с использованием передаточной среды и последовательным включением зарядов взрывчатого вещества (Патент РФ №2317171, МПК B21D 26/08).
Недостатком данного способа является затруднение в получении одинаковых минимальных зазоров между заготовками после штамповки взрывом, что необходимо в дальнейшем для обеспечения качественной пайки пакета оболочек.
Для обеспечения качественной пайки пакета оболочек зазоры между оболочками после формообразования взрывом не должны превышать 0,2-0,3 мм при любых габаритах оболочек. Величину и распределение зарядов при штамповке взрывом определяют пропорционально диаметру сопла. Расчет величины заряда при формообразовании и калибровке оболочек оживальной формы обычно выполняется согласно формулам, изложенным в монографии по теории и практике взрывной обработки металлов (Дж. С. Райнхарт и Дж. Пирсон. «Взрывная обработка металлов», Издательство «Мир», Москва, 1966, с. 76, 117, 302-304). Однако практическое использование данной зависимости в зонах верхнего и нижнего прижима не дало положительных результатов. Зазоры по краям оболочек получались увеличенными, а так как под пайку с целью герметизации края оболочек свариваются, в этих зонах образуется увеличенная жесткость. За счет внутреннего вакуума и наружного поддавливания оболочки не могли притягиваться друг к другу. Поэтому качество пайки в этих зонах было неудовлетворительное.
По краям оболочек устанавливают прижимы, герметизирующие внутреннюю полость. Указанные прижимы придают дополнительную жесткость пакету оболочек и уменьшают величину ударной волны за счет ее поглощения прижимом и отражения от прижима. В результате известной величины расчетного заряда в зоне прижимов недостаточно.
Проведенные экспериментальные работы установили величину, на которую необходимо увеличить заряды, расположенные у верхнего и нижнего прижимов.
Техническим результатом, на достижение которого направлено данное изобретение, является получение одинаковых минимальных зазоров между оболочками, определение величины зарядов у верхнего и нижнего прижимов при взрыве для обеспечения качественной пайки пакета оболочек.
Данный технический результат достигается с помощью способа формообразования пакета крупногабаритных эквидистантных оболочек оживальной формы. Способ включает установку пакета оболочек в матрицу для взрыва, оснащенную гидравлическими прижимами у краев оболочки, герметизирующими внутреннюю полость. Затем вакуумируют пространство между оболочками. Штамповку взрывом выполняют с использованием водной передаточной среды и включением зарядов взрывчатого вещества, весовой эквивалент которых пропорционален диаметру оболочки в каждом сечении. Вес зарядов в граничных зонах верхнего и нижнего прижимов увеличивают для компенсации влияния прижимов на силу ударной волны, при этом вес граничных зарядов с учетом дополнительных рассчитывают по формуле
Figure 00000001
Wгран. - вес граничных зарядов;
где R1 - расстояние от заряда до оболочки в зоне нижнего прижима (меньшего диаметра);
R2 - расстояние от заряда до оболочки в зоне верхнего прижима (большего диаметра);
W - вес основного заряда;
kгран. - коэффициент увеличения заряда в граничных зонах верхнего и нижнего прижимов, kгран.=1,2÷1,3.
Сущность изобретения поясняется чертежом. На чертеже изображена матрица для взрыва, оснащенная верхним и нижним прижимами.
Способ осуществляют следующим образом.
Пакет крупногабаритных оболочек 1 из материалов, например, 12X18H10T-Ш и ВНС-16 устанавливают в матрицу, оснащенную гидравлическими прижимами 2 у краев оболочки, герметизирующими внутреннюю полость. Затем вакуумируют пространство между оболочками. Штамповку взрывом производят с использованием водной передаточной среды. Устанавливают заряды 3 взрывчатого вещества, весовой эквивалент которых пропорционален диаметру оболочки в каждом сечении. Для компенсации влияния прижимов на силу ударной волны вес зарядов в граничных зонах верхнего и нижнего прижимов увеличивают. Вес граничных зарядов с учетом дополнительных зарядов 4 рассчитывают по вышеуказанной формуле. Затем осуществляют штамповку взрывом.
Пример.
Определяем вес заряда у нижнего прижима W1.
Для материала 12Х18Н10Т-Ш предел текучести σт=23 кг/мм2.
R1=330 мм; R2=630 мм; толщина пакета оболочек h=4,3 мм.
Определяем давление текучести Ру.
Ру=2×2,3×4,3/660=0,29969 кг/мм2.
Находим эквивалентное статическое давление Рэк=К×Ру, где К=3.
Следовательно, Рэк=3×0,29969=0,899 кг/мм2.
Тогда W1=0,899×l000/5,8×152=899/58×152=0,102 г/мм = 102 г/м.
Эквивалентное статическое давление одного грамма взрывчатого вещества на длине 152 мм.
W1′=102×1,2=122,4 г/м, где kгран.=1,2÷1,3 - определяют опытным путем.
Определяем вес заряда у верхнего прижима W2.
W2=R23/R13×W×kгран.=6303×102/3303=709 г/м, W2′=709×1,2=851 г/м.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет получить одинаковые минимальные зазоры между оболочками, определить величину зарядов у верхнего и нижнего прижимов при взрыве для обеспечения качественной пайки пакета оболочек.

Claims (1)

  1. Способ формообразования пакета крупногабаритных эквидистантных оболочек оживальной формы, включающий установку пакета оболочек в матрицу для взрыва, оснащенную гидравлическими верхним и нижним прижимами в граничных зонах у краев оболочки, герметизирующими внутреннюю полость, установку зарядов взрывчатого вещества, весовой эквивалент которых пропорционален диаметру оболочки в каждом сечении их установки, вакуумирование пространства между оболочками, штамповку пакета оболочек взрывом с использованием водной передаточной среды и включением зарядов взрывчатого вещества, отличающийся тем, что в граничных зонах верхнего и нижнего прижимов к основным зарядам устанавливают дополнительные заряды, с учетом которых определяют вес зарядов в граничных зонах по формуле
    Wгран=W×kгран,
    Wгран - вес граничных зарядов, г/м;
    W - вес основных зарядов, г/м;
    kгран - коэффициент увеличения заряда в граничных зонах верхнего и нижнего прижимов, kгран=1,2÷1,3.
RU2014112697/02A 2014-04-01 2014-04-01 Способ формообразования пакета крупногабаритных эквидистантных оболочек оживальной формы RU2585587C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014112697/02A RU2585587C2 (ru) 2014-04-01 2014-04-01 Способ формообразования пакета крупногабаритных эквидистантных оболочек оживальной формы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014112697/02A RU2585587C2 (ru) 2014-04-01 2014-04-01 Способ формообразования пакета крупногабаритных эквидистантных оболочек оживальной формы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014112697A RU2014112697A (ru) 2015-10-10
RU2585587C2 true RU2585587C2 (ru) 2016-05-27

Family

ID=54289364

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014112697/02A RU2585587C2 (ru) 2014-04-01 2014-04-01 Способ формообразования пакета крупногабаритных эквидистантных оболочек оживальной формы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2585587C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU579073A1 (ru) * 1975-09-01 1977-11-05 Предприятие П/Я В-2190 Способ получени осесимметричных оболочек двойной кривизны
GB2350573A (en) * 1999-06-05 2000-12-06 Abb Alstom Power Ch Ag Method of correcting deformed turbine blades
RU2240888C2 (ru) * 2002-12-04 2004-11-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский механический завод" Способ формообразования деталей оживальной формы
RU2317171C2 (ru) * 2006-02-14 2008-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский механический завод" Способ формообразования пакета деталей оживальной формы

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU579073A1 (ru) * 1975-09-01 1977-11-05 Предприятие П/Я В-2190 Способ получени осесимметричных оболочек двойной кривизны
GB2350573A (en) * 1999-06-05 2000-12-06 Abb Alstom Power Ch Ag Method of correcting deformed turbine blades
RU2240888C2 (ru) * 2002-12-04 2004-11-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский механический завод" Способ формообразования деталей оживальной формы
RU2317171C2 (ru) * 2006-02-14 2008-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский механический завод" Способ формообразования пакета деталей оживальной формы

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014112697A (ru) 2015-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX2019012124A (es) Un miembro estructural para automoviles y un metodo para producir el mismo.
Kusumi et al. Improvement of cylindrical deep drawability in hot stamping
RU2585587C2 (ru) Способ формообразования пакета крупногабаритных эквидистантных оболочек оживальной формы
WO2017145856A1 (ja) 成形材製造方法及びその成形材
Lawanwomg et al. A novel technology to eliminate U-bending springback of high strength steel sheet by using additional bending with counter punch
MX2020005237A (es) Tubo soldado chapado en al para uso de endurecimiento y miembro hueco chapado en al y metodo para producir el mismo.
EP3100798A1 (en) Die for ironing process, and shaped material production method
JPWO2016121358A1 (ja) プレス成形品、並びにそのプレス成形品の製造方法及び製造設備列
Xu et al. Bore-center annular shaped charges with different liner materials penetrating into steel targets
Nishi et al. Research on explosive forming of magnesium alloy plate using numerical simulation and experimental studies (I)
Hasegawa et al. Stretch press bending of AZ31 magnesium alloy extruded square tube
CN107695154B (zh) 一种提高铝合金筒体高温内压成形合格率的方法
US4081983A (en) Molds for the continuous casting of metals
RU2317171C2 (ru) Способ формообразования пакета деталей оживальной формы
CN102784832B (zh) 一种燃烧室用机匣的成型方法
RU2626253C2 (ru) Способ формообразования листовых деталей двоякой кривизны
Vaidyanathan et al. Deep Drawing of constrained groove pressed EDD steel sheets
Nakayama et al. Effect of powder shape and size on mechanical properties of Al thin plate formed by compression shearing method at room temperature
Park et al. Study of Shape and Microstructure Changes of Ta Linear for Building an Explosively Formed Penetrator
RU96050U1 (ru) Схема соединения крупногабаритных биметаллических листов
Mousavipoor et al. Experimental and numerical study of effective parameters in forming of double-stepped parts and optimization of the initial blank shape
JP6331948B2 (ja) トーションビームの製造方法及びトーションビーム
CN104128520A (zh) 对接铜环的缩口挤压制造工艺
RU2481170C2 (ru) Секционная крупногабаритная матрица для калибровки взрывом
KR101987547B1 (ko) 액압성형장치 및 액압성형방법

Legal Events

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

Effective date: 20170402

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200305

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20200310

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210402