RU2626253C2 - Способ формообразования листовых деталей двоякой кривизны - Google Patents

Способ формообразования листовых деталей двоякой кривизны Download PDF

Info

Publication number
RU2626253C2
RU2626253C2 RU2015138514A RU2015138514A RU2626253C2 RU 2626253 C2 RU2626253 C2 RU 2626253C2 RU 2015138514 A RU2015138514 A RU 2015138514A RU 2015138514 A RU2015138514 A RU 2015138514A RU 2626253 C2 RU2626253 C2 RU 2626253C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
punch
workpiece
radius
shaping
sheet
Prior art date
Application number
RU2015138514A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015138514A (ru
Inventor
Алексей Михайлович Колесник
Олег Сергеевич Куклин
Леонид Матвеевич Рябенький
Владимир Юрьевич Шуньгин
Original Assignee
Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта" (АО "ЦТСС")
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 "Центр технологии судостроения и судоремонта" (АО "ЦТСС") filed Critical Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта" (АО "ЦТСС")
Priority to RU2015138514A priority Critical patent/RU2626253C2/ru
Publication of RU2015138514A publication Critical patent/RU2015138514A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2626253C2 publication Critical patent/RU2626253C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D11/00Bending not restricted to forms of material mentioned in only one of groups B21D5/00, B21D7/00, B21D9/00; Bending not provided for in groups B21D5/00 - B21D9/00; Twisting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D11/00Bending not restricted to forms of material mentioned in only one of groups B21D5/00, B21D7/00, B21D9/00; Bending not provided for in groups B21D5/00 - B21D9/00; Twisting
    • B21D11/20Bending sheet metal, not otherwise provided for

Landscapes

  • Shaping Metal By Deep-Drawing, Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке деталей давлением, в частности к изготовлению элементов штампосварных оболочек двоякой кривизны путем последовательных локальных нажатий. При формообразовании листовую заготовку устанавливают в коническую матрицу и осуществляют последовательные локальные нажатия пуансоном с одновременным перемещением заготовки или пуансона относительно друг друга с заданным шагом. При этом происходит частичное перекрытие каждого предыдущего пятна приложения пуансона по поверхности заготовки, величина которого составляет не менее половины его диаметра. Радиус сферической рабочей поверхности пуансона предварительно определяют с учетом радиуса оболочки, толщины листового материала заготовки и ее марки с помощью расчетной конечно-элементной математической модели на базе системы ANSYS. Повышается качество получаемой сферической поверхности оболочек за счет устранения пружинения материала. 6 ил.

Description

Изобретение относится к обработке деталей давлением, в частности к изготовлению элементов штампосварных оболочек двоякой кривизны путем последовательных локальных нажатий. Целью изобретения является снижение трудоемкости и повышение качества изготовления элементов оболочек двоякой кривизны.
Известны способы формообразования элементов оболочек методом холодной гибки последовательными местными нажатиями с использованием универсальных и специальных штампов [1].
Известен способ формообразования листовых заготовок двоякой кривизны с различной кривизной в продольном и поперечном направлениях по авт. св. 1574316, при котором формообразование осуществляется путем последовательных нажатий с перемещением заготовки и получают кривизну в обоих направлениях.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является изобретение по патенту РФ №2194588 «Способ формообразования листовых деталей двоякой кривизны», выбранное за прототип. Согласно этому способу формообразование осуществляют последовательными локальными нажатия инструментом по поверхности заготовки с одновременным перемещением заготовки или формообразующего инструмента относительно друг друга, причем локальные нажатиями осуществляют с заданным шагом и с частичным перекрытием каждого предыдущего пятна приложения формообразующего инструмента, величина которого составляет не менее половины его диаметра, а формообразование осуществляют в несколько этапов, при этом равномерно распределяют величину максимально возможной деформации растяжения или поперечного и продольного заданных радиусов кривизны по упомянутым этапам.
В процессе холодного пластического деформирования, в том числе и с помощью локальных нажатий большое значение для качества и прочности получаемых оболочек имеет пружинение заготовки, т.е. изменение ее геометрических характеристик после снятия нагрузки после каждого нажатия инструментом, например пуансоном. Однако в связи со сложностью процесса пластического деформирования и значительного диапазона изменений толщин заготовок и номенклатуры применяемых материалов точного решения по определению как коэффициента пружинения, так и напряженно-деформированного состояния заготовки в настоящее время нет. Поэтому, после формообразования, в том числе при формообразовании промежуточных радиусов гибки производят корректировку радиуса пуансона с учетом полученного пружинения, т.е. изготавливают новую оснастку.
Задачей заявляемого технического решения является формообразование листовых деталей двоякой кривизны с учетом пружинения материала заготовки. Использование настоящего изобретения обеспечит получение технического результата, заключающегося в повышении качества получаемой сферической поверхности оболочек.
Для решения поставленной задачи предлагается способ формообразования листовых деталей двоякой кривизны, при котором формообразование осуществляют в несколько этапов, включая установку листовой заготовки в конической матрице и последовательные локальные нажатия пуансоном с одновременным перемещением заготовки или пуансона относительно друг друга с заданным шагом, при котором происходит частичное перекрытие каждого предыдущего пятна приложения пуансона по поверхности заготовки, величина которого составляет не менее половины его диаметра. При этом формообразование осуществляют пуансоном, радиус сферической рабочей поверхности которого предварительно определяют с помощью расчетной конечно-элементной математической модели на базе системы ANSYS в зависимости от формируемого радиуса оболочки, а также толщины и марки материала заготовки.
В частном случае для заготовок толщиною более 50 мм в район выреза конической матрицы устанавливают упорный цилиндрический стакан с радиусом сферической рабочей поверхности.
Использование твердотельного конечно-элементного компьютерного моделирования процессов формообразования деталей двоякой кривизны на основе метода конечных элементов с применением программного пакета ANSYS позволяет с высокой точностью выполнять определение радиуса сферы пуансона в зависимости от пружинения материала заготовки, а также оценку напряженно-деформированного состояния заготовки на всем этапе ее формирования. При моделировании этих процессов рассматривалась стандартная оснастка, оговоренная в РД ОСТ5Р.95078-2011, в виде конической матрицы с диаметром рабочей части матрицы Dм=1000 мм, углом конусности ϕ=7° и пуансона (диаметр рабочей части пуансона Dп=800 мм) со сферической рабочей поверхностью с радиусом, изменяющимся в диапазоне от 1,8 до 3,4 м. В рамках моделирования осесимметричной задачи при единичном деформировании заготовок типа «донышко» был рассмотрен ряд толщин заготовок в диапазоне от 30 до 80 мм, а также различные окончательные диаметры заготовок (Dз). В связи с тем, что при исследовании использована коническая матрица (теоретически можно также использовать и сферическую матрицу), то учет пружинения происходит только за счет изменения радиуса пуансона. На основании выполненных расчетов для диапазона рассмотренных толщин построены кривые зависимости радиуса рабочей поверхности (сферы) пуансона Rn от остаточного радиуса заготовки после пружинения Rост (см. фиг. 1), по которым выбирается необходимый радиус рабочей части пуансона.
На фиг. 1 изображены кривые зависимости значения относительного остаточного радиуса детали в зависимости от радиуса рабочей поверхности пуансона для условного предела текучести материала с σт=600 МПа. На фиг. 2 представлены кривые зависимости остаточного радиуса детали Rост от толщины заготовки и значения условного предела текучести материала для Rп=2400 мм. Кривые получены для высокопрочных корпусных материалов с диаграммой деформирования согласно модифицированной диаграмме деформирования металлических материалов В.М. Рябова, нашедшей широкое применение при расчетах прочности и работоспособности прочных конструкций подводного и надводного кораблестроения [2].
Например, в соответствии с фиг. 2, при использовании для формообразования заготовки с пределом текучести σт=600 МПа пуансона со сферической рабочей поверхностью Rп=2300 мм можно получить после пружинения заготовки значение относительного остаточного радиуса заготовки
Figure 00000001
что соответствует остаточному радиусу деформированной заготовки Rост=3000 мм.
Кроме того, в ходе исследования было также выявлено, что при формировании заготовок толщиной s>50 мм между рабочей поверхностью пуансона и заготовкой в районе «полюса» возможно образование зазора (см. фиг. 3), что влечет за собой неравномерность пластических деформаций и изменение кривизны штампуемой детали, а это оказывает негативное влияние на качество получаемой поверхности. На фиг. 4 и 5 для материалов с условным пределом текучести σт=600 МПа и σт=800 МПа, соответственно, представлены графики зависимости величины зазора δz от толщины заготовки для различных значений радиуса рабочей поверхности пуансона. По этой же причине для получения требуемой кривизны оболочки необходимо большее количество нажатий в течение процесса формообразования. Поэтому для устранения зазора и улучшения качества поверхности формируемой детали в район выреза конической матрицы необходимо установить упорный цилиндрический стакан с радиусом сферической поверхности, учитывая толщину заготовки и глубину максимально возможного внедрения пуансона (см. фиг. 6). Использованная литература:
1. Куклин О.С., Брук М.Б. Технология и оборудование для формообразования толстолистовых оболочек и их элементов, Л., ЦНИИ «Румб», 1986 г.
2. Рябов В.М. «Аналитические формулы связи напряжений и деформаций при статических и циклических нагружениях» // Труды ФГУП «Крыловский государственный научный центр», 71(355). СПб - 2012 г.

Claims (1)

  1. Способ формообразования листовой оболочки двоякой кривизны, включающий установку листовой заготовки в матрице и последовательные локальные нажатия пуансоном со сферической рабочей поверхностью с одновременным перемещением заготовки или пуансона относительно друг друга с заданным шагом и частичным перекрытием каждого предыдущего пятна приложения пуансона по поверхности заготовки, величина которого составляет не менее половины его диаметра, отличающийся тем, что осуществляют формообразование листовой оболочки из листовой заготовки с пределом текучести материала 600 МПа и толщиной в диапазоне от 30 до 80 мм, причем используют пуансон с радиусом в диапазоне от 1,8 до 3,4 м, в зависимости от остаточного радиуса заготовки после пружинения и толщины листовой заготовки.
RU2015138514A 2015-09-09 2015-09-09 Способ формообразования листовых деталей двоякой кривизны RU2626253C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015138514A RU2626253C2 (ru) 2015-09-09 2015-09-09 Способ формообразования листовых деталей двоякой кривизны

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015138514A RU2626253C2 (ru) 2015-09-09 2015-09-09 Способ формообразования листовых деталей двоякой кривизны

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015138514A RU2015138514A (ru) 2017-03-15
RU2626253C2 true RU2626253C2 (ru) 2017-07-25

Family

ID=58454400

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015138514A RU2626253C2 (ru) 2015-09-09 2015-09-09 Способ формообразования листовых деталей двоякой кривизны

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2626253C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109858105A (zh) * 2019-01-10 2019-06-07 上海理工大学 基于Fluent软件的粗糙微通道内部流场仿真分析方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4576030A (en) * 1983-08-31 1986-03-18 Wallace Expanding Machines, Inc. Stretch form die
SU1574316A1 (ru) * 1988-05-16 1990-06-30 Предприятие П/Я А-1944 Способ формообразовани листовых заготовок дво кой кривизны
RU2194587C2 (ru) * 2000-06-16 2002-12-20 ФГУП Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения Способ формообразования деталей двоякой кривизны
RU2323795C2 (ru) * 2006-05-26 2008-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения" (ФГУП "ЦНИИТС") Способ формообразования деталей двоякой кривизны и универсальный штамп для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4576030A (en) * 1983-08-31 1986-03-18 Wallace Expanding Machines, Inc. Stretch form die
SU1574316A1 (ru) * 1988-05-16 1990-06-30 Предприятие П/Я А-1944 Способ формообразовани листовых заготовок дво кой кривизны
RU2194587C2 (ru) * 2000-06-16 2002-12-20 ФГУП Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения Способ формообразования деталей двоякой кривизны
RU2323795C2 (ru) * 2006-05-26 2008-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения" (ФГУП "ЦНИИТС") Способ формообразования деталей двоякой кривизны и универсальный штамп для его осуществления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109858105A (zh) * 2019-01-10 2019-06-07 上海理工大学 基于Fluent软件的粗糙微通道内部流场仿真分析方法
CN109858105B (zh) * 2019-01-10 2022-03-29 上海理工大学 基于Fluent软件的粗糙微通道内部流场仿真分析方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015138514A (ru) 2017-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hattalli et al. Sheet metal forming processes–recent technological advances
Dhaiban et al. Finite element modeling and experimental results of brass elliptic cups using a new deep drawing process through conical dies
Eom et al. Effect of strain hardening capability on plastic deformation behaviors of material during metal forming
Haikova et al. Experimental studies on the stress-strain state under drawing aluminum–copper bimetal parts rectangular in plan
Gürün et al. Experimental examination of effects of punch angle and clearance on shearing force and estimation of shearing force using fuzzy logic
Liu et al. Sheet metal anisotropy and optimal non-round blank design in high-speed multi-step forming of AA3104-H19 aluminium alloy can body
TWI711498B (zh) 成形材製造方法及該成形材
Demin et al. Study the influence of anisotropy on the drawing cylindrical part
RU2626253C2 (ru) Способ формообразования листовых деталей двоякой кривизны
JP6303028B2 (ja) 熱間据込み鍛造用の素材
Dhaiban et al. Development of deep drawing without blank-holder for producing elliptic brass cups through conical dies
US9573247B2 (en) Shot peening method
Kagzi et al. An analysis of forces during three roller bending process
Bao et al. Finite element simulation of the punch with inclined edge in the sheet metal blanking process
Vaidyanathan et al. Deep Drawing of constrained groove pressed EDD steel sheets
RU2461436C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных корпусов переменного сечения
Andreyachshenko et al. Simulation of fullering technology as a plastic deformation method for high quality forgings production
Jawad et al. Studying the effect of punch nose radius on deep drawing operation
RU2545863C2 (ru) Способ многооперационной вытяжки коробчатой детали из листовой заготовки
Nuri et al. Assessment of Conical Die Deep Drawing Ability of DP800 and MART1400 Ad-vanced High Strength Steels
Nizam et al. Wrinkling Defect in Sheet Metal Process using Finite Element Analysis
RU2194588C2 (ru) Способ формообразования листовых деталей двоякой кривизны
Singh Sheet Metal Forming Processes Recent Technological Advances
RU2323795C2 (ru) Способ формообразования деталей двоякой кривизны и универсальный штамп для его осуществления
Chioibas Influence of friction in the drawing a cylindrical part steel–part II