RU2598428C2 - Способ нагрева длинномерных листовых алюминиевых конструкций для формообразования или правки - Google Patents

Способ нагрева длинномерных листовых алюминиевых конструкций для формообразования или правки Download PDF

Info

Publication number
RU2598428C2
RU2598428C2 RU2015100362/02A RU2015100362A RU2598428C2 RU 2598428 C2 RU2598428 C2 RU 2598428C2 RU 2015100362/02 A RU2015100362/02 A RU 2015100362/02A RU 2015100362 A RU2015100362 A RU 2015100362A RU 2598428 C2 RU2598428 C2 RU 2598428C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating
straightening
furnace
shaping
mats
Prior art date
Application number
RU2015100362/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015100362A (ru
Inventor
Анатолий Гаврилович Астафьев
Сергей Николаевич Пидгурский
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" (ПАО "Корпорация "Иркут")
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 Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" (ПАО "Корпорация "Иркут") filed Critical Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" (ПАО "Корпорация "Иркут")
Priority to RU2015100362/02A priority Critical patent/RU2598428C2/ru
Publication of RU2015100362A publication Critical patent/RU2015100362A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2598428C2 publication Critical patent/RU2598428C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к термической обработке металлов и сплавов, а именно к местному нагреву для правки или формообразования длинномерных листовых конструкций из алюминиевых сплавов, в том числе вафельных и ребристых панелей, и может быть использовано в авиакосмической, судостроительной и других областях промышленности. Способ нагрева длинномерных листовых алюминиевых панелей для последующего формообразования или правки включает размещение в камере проходной печи обрабатываемой зоны панели и нагрев ее до температуры 100-150°С, при этом на выступающие из печи части алюминиевой панели накладывают нагревательные маты и осуществляют их обогрев при регулировании температуры матов в диапазоне от 50 до 150°С. Задачей изобретения является исключение или уменьшение отрицательных факторов внешних условий, влияющих на процесс нагрева, правки или формообразования. 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к термической обработке металлов и сплавов, а, именно, к местному нагреву для правки или формообразования листовых конструкций из алюминиевых сплавов, в том числе вафельных и ребристых панелей, и может быть использовано в авиакосмической, судостроительной и других областях промышленности.
Известен способ термообработки алюминиевых сплавов ПИ 1.2.255-83. Производственная инструкция «Термическая обработка полуфабрикатов и деталей из алюминиевых деформируемых сплавов (ВИАМ г. Москва)». Известный способ предусматривает нагрев в печи. Недостатком известного способа является то, что размеры детали могут превышать размеры рабочего пространства печи, а местный нагрев способ не предусматривает.
Известен способ нагрева для правки и гибки алюминиевых конструкций Инструкция ВИАМ 1021-73 «Конструирование и технология изготовления высокопрочных алюминиевых сплавов В95, В95ПЧ, В93 и В93ПЧ». Известный способ предусматривает нагрев в печи или другом устройстве до температуры 120-150°С. Недостатком известного способа является то, что он не предусматривает конструкцию устройства для местного нагрева листовых крупногабаритных деталей.
Самым распространенным способом нагрева для формообразования или правки конструкций из алюминиевых сплавов является нагрев в печи, где вся конструкция нагревается в диапазоне температур от 120°С до 150°С. Процесс формообразования или правки всей крупногабаритной конструкции технологически трудноосуществим. Поэтому на практике наиболее приемлем процесс зонального (поочередного) формообразования или правки, используя при этом местный нагрев определенной зоны.
Известны устройства камерного типа для местного нагрева листовых конструкций - так называемые проходные печи, где ширина детали определяет габариты печи. Наиболее близким, принятым за прототип, является способ нагрева в камерной электропечи сопротивления, предназначенной для правки длинномерных алюминиевых деталей перед формообразованием или правкой при температуре до 150°С в воздушной атмосфере (Электропечи производит ЗАО «Накал» - Промышленные печи» 141806, Московская обл., г. Солнечногорск). Нагрев детали происходит через теплоноситель - воздух внутри печи. Основным недостатком известного способа является то, что конструкция проходной печи не позволяет надежно изолировать нагретый воздух печи от окружающего воздуха, и, посредством конвективных потоков воздуха, часть тепла отводится из зоны нагрева. Кроме этого части длинномерной детали (панели), находящейся в печи, посредством теплового переноса, нагревают выступающие за пределы печи части детали. В результате чего, теплонеизолированные части детали отводят часть тепла в окружающее пространство, и при изменяющихся условиях окружающей среды (перепады температуры, сквозняки) имеет место нестабильность технологического процесса.
Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа местного нагрева длинномерных листовых конструкций (панелей) из алюминиевого сплава в диапазоне температур от 120°С до 150°С для последующей правки или формообразования с исключением или уменьшением отрицательных факторов внешних условий, влияющих на процесс нагрева, правки или формообразования. То есть необходимо сократить тепловые потери, увеличить скорость нагрева и сократить процессы остывания при правке, формообразовании.
Решение поставленной задачи достигается тем, что на выступающую из проходной печи часть детали накладываются съемные нагревательные элементы - нагревательные маты, которые, с одной стороны, теплоизолируют деталь от окружающего воздуха, а с другой - являются активными источниками тепла. Посредством регулирования температуры нагревательных матов в диапазоне от 50°С до 150°С достигается сокращение времени нагрева детали в печи и сокращение скорости остывания обрабатываемой зоны при правке, формообразовании.
Устройство для нагрева (фиг. 1) состоит из камерной печи 1, роликового стенда 2, нагревательных матов 3, 4 и детали (панели) 5.
Устройство для правки или формообразования (фиг. 2) состоит из роликового стенда 2 гидравлического пресса 6, стола 7, нагревательных матов 3, 4, панели 5.
Процесс нагрева длинномерной листовой конструкции (панели) для формообразования или правки осуществляется следующим образом: панель 5 укладывают на роликовый стенд 2 и помещают обрабатываемую зону панели в камеру печи 1. Затем на выступающую из печи поверхность панели укладывают нагревательные маты 3 и 4 (количество и габариты матов определяют исходя из габаритов детали и обрабатываемой площади). После чего включают печь 1 и нагревательные маты 3 и 4, осуществляют нагрев обрабатываемой зоны до температуры от 100°С до 150°С. Температуру нагревательных матов регулируют в диапазоне от 50°С до 150°С в зависимости от влияния внешних факторов и требуемой скорости нагрева. После нагрева в печи обрабатываемой зоны детали до заданной температуры, панель 5 вынимают из печи 1 и вместе с нагревательными матами 3 и 4 перемещают на правильный стол 7 к прессу 6, где с его помощью производят формообразование или правку.
Таким образом, процесс местного нагрева панели происходит за меньшее время и практически не зависит от изменения параметров окружающей среды (фиг. 3). Так как последующий процесс формообразования (правки) зоны происходит на открытом воздухе в помещении цеха, то имеет значение время сохранения температурного режима от 120°С до 150°С обрабатываемой зоны на весь период обработки. При контакте нагретой детали с воздухом и частями пресса, охлажденными до цеховой температуры, происходит быстрое охлаждение детали. По условиям технологического процесса, не допускается формообразование или правка при температуре ниже 100°С. В этом случае использование съемных нагревательных матов позволит компенсировать потери тепловой энергии, т.е. при необходимости продлить время формообразования или правки, сохранить температуру детали в диапазоне от 120°С до 150°С и исключить повторный цикл нагрева в печи. Также изоляция части поверхности панели и дополнительный подогрев во время формообразования или правки ускорит процесс нагрева следующих зон.
Применение съемных нагревательных матов позволит повысить теплоэффективность нагревательных приспособлений, снизить время нагрева, стабилизировать процесс нагрева панелей из алюминиевых сплавов.

Claims (1)

  1. Способ нагрева длинномерных листовых алюминиевых панелей для последующего формообразования или правки, включающий размещение в камере проходной печи обрабатываемой зоны панели и нагрев ее до температуры 100 - 150°С, при этом на выступающие из печи части алюминиевой панели накладывают нагревательные маты и осуществляют их обогрев при регулировании температуры матов в диапазоне от 50 до 150°С .
RU2015100362/02A 2015-01-12 2015-01-12 Способ нагрева длинномерных листовых алюминиевых конструкций для формообразования или правки RU2598428C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100362/02A RU2598428C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Способ нагрева длинномерных листовых алюминиевых конструкций для формообразования или правки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100362/02A RU2598428C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Способ нагрева длинномерных листовых алюминиевых конструкций для формообразования или правки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015100362A RU2015100362A (ru) 2016-07-27
RU2598428C2 true RU2598428C2 (ru) 2016-09-27

Family

ID=56556789

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015100362/02A RU2598428C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Способ нагрева длинномерных листовых алюминиевых конструкций для формообразования или правки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2598428C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4838958A (en) * 1986-09-09 1989-06-13 Sky Aluminum Co., Ltd. Aluminum-alloy rolled sheet and production method therefor
RU2012116244A (ru) * 2009-09-24 2013-10-27 ЭйТиАй ПРОПЕРТИЗ, ИНК. Способы для уменьшения нарушений плоскостности в изделиях из сплавов
US20130291616A1 (en) * 2010-07-28 2013-11-07 Ati Properties, Inc. Hot stretch straightening of high strength age hardened metallic form and straightened age hardened metallic form
RU2499847C2 (ru) * 2008-01-15 2013-11-27 Арселормитталь Франс Способ изготовления штампованных изделий и штампованные изделия, изготовленные этим способом

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4838958A (en) * 1986-09-09 1989-06-13 Sky Aluminum Co., Ltd. Aluminum-alloy rolled sheet and production method therefor
RU2499847C2 (ru) * 2008-01-15 2013-11-27 Арселормитталь Франс Способ изготовления штампованных изделий и штампованные изделия, изготовленные этим способом
RU2012116244A (ru) * 2009-09-24 2013-10-27 ЭйТиАй ПРОПЕРТИЗ, ИНК. Способы для уменьшения нарушений плоскостности в изделиях из сплавов
US20130291616A1 (en) * 2010-07-28 2013-11-07 Ati Properties, Inc. Hot stretch straightening of high strength age hardened metallic form and straightened age hardened metallic form
RU2538467C2 (ru) * 2010-07-28 2015-01-10 ЭйТиАй ПРОПЕРТИЗ, ИНК. Горячая правка растяжением высокопрочного титанового сплава, обработанного в области альфа/бета-фаз

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015100362A (ru) 2016-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MY176515A (en) A method of forming parts from sheet metal alloy
MX2018004161A (es) Optimizacion del trabajo del aluminio en caliente.
RU2014105584A (ru) Устройство для производства отожженных сортов стали и способ для производства упомянутых сортов стали
MX2018008996A (es) Procedimiento y dispositivo para el tratamiento termico de un componente metalico.
JP2016531074A (ja) ガラス品を作製する方法
RU2692776C2 (ru) Технологическая линия многоцелевой переработки для термической обработки и нанесения покрытия в результате погружения в расплав для стальной полосы
RU2357827C1 (ru) Способ крип-отжига титанового листового проката и устройство для его осуществления
WO2002050317A1 (en) Production method for steel plate and equipment therefor
CN105986090A (zh) 一种轴承钢的热处理工艺
RU2598428C2 (ru) Способ нагрева длинномерных листовых алюминиевых конструкций для формообразования или правки
GB201208857D0 (en) Rolling mill temperture control
JP2020501010A5 (ru)
CN101624695B (zh) 靶材坯料的热处理方法
RU2429934C1 (ru) Способ изготовления поковок горячей штамповкой на прессах
RU2006129834A (ru) Способ изготовления плит из титановых сплавов
JP2015094023A (ja) 加熱装置
Geng et al. Simulation on direct contact heating of aluminum alloys
CN104357631A (zh) 一种消除300m钢低倍组织缺陷的热处理方法
CN106755789A (zh) 高铬铸铁的热处理工艺
CN106048156A (zh) 锻件焊后热处理工艺
KR20150039652A (ko) 불연속 히터를 사용한 열처리로
CN105755232A (zh) 高铬铸铁的热处理工艺
WO2014041583A1 (ja) 金属板の温間プレス成形方法
SU709700A1 (ru) Способ термической обработки крупногабаритных изделий из алюминиевых сплавов
JP6330158B2 (ja) ダイカスト金型の製造方法