RU2633116C2 - Способ формования экструдированной конструкционной трубы - Google Patents

Способ формования экструдированной конструкционной трубы Download PDF

Info

Publication number
RU2633116C2
RU2633116C2 RU2014110068A RU2014110068A RU2633116C2 RU 2633116 C2 RU2633116 C2 RU 2633116C2 RU 2014110068 A RU2014110068 A RU 2014110068A RU 2014110068 A RU2014110068 A RU 2014110068A RU 2633116 C2 RU2633116 C2 RU 2633116C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
molding
die
bent
pressure
Prior art date
Application number
RU2014110068A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014110068A (ru
Inventor
Джордж Джордж ЛАКЕЙ
Киран Кумар МАЛЛЕЛА
Original Assignee
Форд Глобал Технолоджис, ЛЛК
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 Форд Глобал Технолоджис, ЛЛК filed Critical Форд Глобал Технолоджис, ЛЛК
Publication of RU2014110068A publication Critical patent/RU2014110068A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2633116C2 publication Critical patent/RU2633116C2/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
    • B21D26/00Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces
    • B21D26/02Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces by applying fluid pressure
    • B21D26/033Deforming tubular bodies
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C23/00Extruding metal; Impact extrusion
    • B21C23/02Making uncoated products
    • B21C23/04Making uncoated products by direct extrusion
    • B21C23/08Making wire, bars, tubes
    • B21C23/085Making tubes
    • 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
    • B21D26/00Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces
    • B21D26/02Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces by applying fluid pressure
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49805Shaping by direct application of fluent pressure

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Shaping Metal By Deep-Drawing, Or The Like (AREA)
  • Extrusion Of Metal (AREA)
  • Bending Of Plates, Rods, And Pipes (AREA)

Abstract

Заявленная группа изобретений относится к области обработки металлов давлением и может быть использована при изготовлении деталей из трубчатых заготовок. Изготавливают экструзией нагретого алюминиевого сплава трубу, которую посредством гидравлического формования в штампе с последовательным увеличением давления формуют в деталь. Повышается качество деталей за счет сохранения их целостности. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к способу формования экструдированных конструкционных труб с помощью гидравлического формования.
Уровень техники
Производители транспортных средств создают более легкие и более прочные материалы, такие как сплавы алюминия, для снижения вредных выбросов в атмосферу, снижения потребления топлива, снижения затрат на производство и уменьшения массы транспортного средства. При уменьшении массы транспортного средства необходимо обеспечивать соответствие все более строгим стандартам безопасности. В качестве одного из подходов к обеспечению соответствия данным конкурирующим интересам и целям является изготовление прочных и легких гидроформованных деталей из трубчатых заготовок из высокопрочного алюминиевого сплава способом гидравлического формования.
Типы алюминиевых труб включают в себя сваренные по шву трубы, экструдированные бесшовные трубы и экструдированные конструкционные трубы. Сваренные по шву трубы и экструдированные бесшовные трубы являются слишком дорогостоящими для выполнения из них готовых гидроформованных деталей. Экструдированные конструкционные трубы являются менее дорогостоящими, поскольку их формуют в режиме непрерывной работы прокатного стана, имеющего большую длину линии и большую эффективность использования материала, чем в случае экструдированных бесшовных труб и сваренных по шву труб.
Экструдированные конструкционные трубы формуют путем продавливания алюминиевой заготовки через экструзионную головку при высокой температуре и высоком давлении. Поток материала прерывают на участке придания формы, когда поток алюминия разделяют в дорне и снова соединяют в пуансоне. В месте повторного соединения потока алюминия для образования экструдированной формы образуется сварной шов или линия соединения. Экструдированные конструкционные трубы могут иметь два или более сварных шва, которые являются признаками процесса многоканальной экструзии.
Гидроформованные сложные детали могут потребовать нескольких циклов сгибания, предварительного формования, гидравлического формования, пробивки и обработки. На сегодняшний день в крупносерийном производстве (то есть более 100000 изделий в год) не применяют сгибание и гидравлическое формование алюминиевых труб. Предполагается, что для транспортного средства с увеличенным содержанием алюминия (Aluminium intensive vehicles, AIV) будут применены способы формования металла, соответствующие обычно применяемым на сегодняшний день способам производства транспортного средства.
При выполнении гидравлического формования под высоким давлением (НРН) трубу вставляют в штамп для НРН прежде, чем жидкость будет подана под давлением внутрь трубы. Штампы смыкают, что может привести к деформации поперечного сечения трубы. Несжимаемую жидкость под высоким давлением, например воду, используемую для гидравлического формования, подают для расширения и придания формы трубы в соответствии с полостью штампа. Во время циклов НРН на гидроформуемые детали необходимо приложить значительное усилие сжатия. Для устранения деформаций трубы и создания деталей с более сложными формами необходимо значительное расширение трубы (длина окружности линии расширения более 5%). Формовать большинство деталей из алюминиевых труб с помощью НРН с высоким расширением нецелесообразно, поскольку алюминиевые сваренные по шву и бесшовные трубы, а также алюминиевые конструкционные экструдированные трубы менее подвержены формованию по сравнению с трубами из малоуглеродистой стали.
Раскрытие изобретения
Для решения вышеописанных проблем предложен способ формования экструдированной конструкционной трубы для изготовления детали, в котором экструдированную конструкционную трубу сначала загружают в штамп для гидравлического формования, затем частично смыкают штамп и начинают заполнять экструдированную конструкционную трубу жидкостью при первом уровне давления. Затем штамп для гидравлического формования смыкают полностью вокруг экструдированной конструкционной трубы и, чтобы сформовать из нее деталь, увеличивают до второго уровня давление подаваемой жидкости.
Экструдированная конструкционная труба может быть предварительно согнута по длине с помощью ротационной гибки или гибочных роликов и может быть предварительно сформована радиально в штампе предварительного формования. Предварительная гибка и формование предшествуют загрузке в штамп для гидравлического формования. Полость штампа для гидравлического формования имеет периметр окружности, превышающий периметр окружности экструдированной конструкционной трубы не более чем на 2%.
В соответствии с другим аспектом изобретения способ для формования экструдированной конструкционной трубы включает в себя экструзию алюминиевого сплава через экструзионную головку. Трубу отрезают в соответствии с требуемым размером и сгибают, например, с помощью либо ротационной гибки, либо гибочных роликов. В данном контексте термин «гибка» следует понимать и истолковывать как гибку с помощью либо ротационной гибки, либо гибочных роликов. Предварительно согнутую и предварительно сформованную трубу загружают в штамп для гидравлического формования, который смыкают частично для радиального сжатия трубы. Предварительно согнутую и предварительно сформованную трубу размещают в штампе для гидравлического формования и заполняют жидкостью при первом уровне давления. Штамп для гидравлического формования смыкают полностью, уровень давления жидкости увеличивают до второго уровня, который превышает первый уровень, чтобы сформовать деталь из предварительно согнутой и предварительно сформованной трубы.
В соответствии с другим аспектом изобретения предложен способ формования детали экструдированной конструкционной трубы, первым этапом которого является экструзия алюминиевого сплава. Трубу предварительно сгибают, а затем загружают в штамп для предварительного формования, который радиально ее сжимает. Предварительно согнутую/предварительно сформованную трубу заполняют жидкостью под первым давлением, при этом штамп для гидравлического формования частично сомкнут. Далее штамп для гидравлического формования смыкают полностью вплотную к предварительно согнутой/предварительно сформованной трубе и повышают давление жидкости до второго уровня для придания трубе формы.
В соответствии с другими аспектами изобретения, которые могут быть объединены с каким-либо из вышеуказанных способов, этап экструзии может дополнительно включать в себя продавливание алюминия при температуре заготовки более 450°C и менее 600°C через экструзионную головку, включающую в себя дорн, который разделяет нагретый алюминий, и пуансон, которые снова соединяет нагретый алюминий для формования экструдированной конструкционной трубы с несколькими сварными швами, образованными в месте соединения нагретого алюминия. Экструзионная головка может быть многоканальной головкой, которая также может быть названа головкой для экструдированной конструкционной трубы.
В соответствии с еще одним аспектом изобретения, который может быть объединен с одним из вышеуказанных способов, этап предварительного сгибания экструдированной конструкционной трубы представляет собой гибку, которая может быть выполнена с помощью ротационного гибочного инструмента или гибочных роликов.
В соответствии с другими аспектами изобретения, которые могут быть объединены с одним из вышеуказанных способов, увеличение давления могут начинать на этапе заполнения трубы, постепенно повышая его до второго уровня. Первый уровень давления может быть назван давлением смыкания и второй уровень давления может быть назван давлением калибровки. Гидравлическое формование в штампе происходит при увеличении давления в трубе. При увеличении давления в трубе, установленной в штамп для гидравлического формования, также можно выполнять гидравлическую пробивку трубы.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 представляет собой логическую схему, описывающую один пример процесса последовательного увеличения давления при гидравлическом формовании для экструзии конструкционной трубы.
Фиг. 2 представляет собой общий вид в разобранном виде многоканальной головки.
Фиг. 3 представляет собой схему инструмента для ротационной гибки, выполняющего предварительное формование части трубы.
Фиг. 4 представляет собой схематичное изображение в поперечном разрезе предварительно сформованной трубы в штампе предварительного формования.
Фиг. 5 представляет собой схематичное изображение в поперечном разрезе штампа предварительного формования, радиально сжимающего предварительно согнутую/предварительно сформованную трубу.
Фиг. 6 представляет собой схематичное изображение в поперечном разрезе трубы, заполненной жидкостью в штампе для гидравлического формования при первом уровне давления.
Фиг. 7 представляет собой схематичное изображение в поперечном разрезе штампа для гидравлического формования, полностью сомкнутого над предварительно согнутой/предварительно сформованной трубой при втором уровне давления,или калибровочном уровне.
Фиг. 8 представляет собой частичный вид в поперечном разрезе трубы, прошедшей гидравлическую пробивку с помощью гидравлического пробивного штампа.
Осуществление изобретения
Далее представлено подробное описание вариантов воплощения данного изобретения. Описанные варианты приведены исключительно в качестве примеров, которые могут быть воплощены в различных формах. Фигуры необязательно выполнены в масштабе. Некоторые отличительные особенности могут быть увеличены или уменьшены с целью изображения деталей конкретных элементов. Конкретные конструкционные и функциональные особенности, изложенные в данном описании, не должны рассматриваться как ограничение и приведены лишь в качестве иллюстрации для ознакомления специалистов в данной области техники с вариантами реализации изобретения.
На Фиг. 1 и 2 представлена схема одного примера процесса гидравлического формования экструдированной конструкционной трубы.
Процесс начинают на этапе 12 с формования экструдированной конструкционной трубы в многоканальной головке. На Фиг. 2 представлен один пример экструзионной многоканальной головки 14. Экструзионная многоканальная головка 14 включает в себя дорн 16 и пуансон 18. Алюминиевую заготовку 20 нагревают и продавливают через многоканальную экструзионную головку 14 при высокой температуре и высоком давлении. Экструдированный алюминий разделяют в дорне 16 и снова соединяют в пуансоне 18. В точке повторного соединения алюминия в экструдированной трубе 22 образуются линии сплавления 26. Экструдированная труба 22 может быть названа экструдированной конструкционной трубой. Экструдированная труба 22 сформована в непрерывном прокатном стане.
На этапе 30 экструдированную (конструкционную) трубу 22 отрезают по размеру. Далее на этапе 32 выполняют предварительное формование трубы с помощью ротационного гибочного инструмента 34, как показано на Фиг. 3.
На этапе 38 загружают предварительно сформованную трубу 36 в штамп 39 предварительного формования. Как показано на Фиг. 4, предварительно сформованная труба 36 загружена в штамп 39 предварительного формования, который изображен состоящим из двух частей, однако может быть применен штамп, имеющий более двух частей.
На следующем этапе осуществляют частичное смыкание штампа 39 предварительного формования для радиального сжатия предварительно сформованной трубы на этапе 42. На Фиг. 5 изображена предварительно сформованная труба 36 (показанная на Фиг. 4), зажатая в штампе 39 предварительного формования для выполнения предварительно согнутой/предварительно сформованной трубы 44.
На следующем этапе процесса заполняют трубу, установленную в штамп 40 для гидравлического формования, жидкостью при первом уровне давления. Первый уровень давления составлят от 50 до 200 бар при номинальном давлении 100 бар. На Фиг. 6 показана предварительно согнутая/ предварительно сформованная труба 44, которая заполнена гидроформующей жидкостью 48, например водой. Предварительно согнутая/предварительно сформованная труба 44 на Фиг. 6 показана в более сжатом состоянии по сравнению с Фиг. 5.
На Фиг. 7 и 8 изображен следующий этап процесса, включающий в себя полное смыкание в штампе 50 для гидравлического формования на этапе 50 с Фиг. 1. На Фиг. 7 показан полностью сомкнутый штамп 40 для гидравлического формования, при этом деталь 52 полностью сформована в соответствии с формой штампа, а жидкость 48 заполняет полностью сформованную деталь 52. На этапе 54 с Фиг. 1 продолжают увеличивать давление жидкости до второго уровня с целью формования и гидропробивки детали. Второй уровень давления составляет от 750 до 2000 бар при номинальном давлении 1000 бар.
На Фиг. 8 показана сформованная жидкостью деталь 52 отдельно от гидроформующего пробивного штампа 56. Гидроформующий пробивной штамп 56 может представлять собой часть штампа 40 для гидравлического формования, при этом он предназначен для пробивки отверстия 58 в детали во время процесса гидравлического формования в штампе 40 для гидравлического формования. При формовании отверстия 58 происходит частичное отделение вырубки 70 от детали 52.
На этапе 64 с Фиг. 1 заусенцы на детали могут быть обрезаны с помощью лазера. Следует понимать, что вместо обрезки лазером могут быть применены другие способы обрезки заусенцев. После обрезки заусенцев на этапе 66 деталь может быть подвергнута термической обработке для искусственного состаривания алюминиевого сплава. Далее на этапе 68 деталь может быть подвергнута предварительной периодической обработке, предпочтительно с другими деталями, для нанесения конверсионного покрытия.
Для формования прямой, продольной предварительно согнутой и/или предварительно сформованной в поперечном направлении заготовки 36 трубы может быть применено гидравлическое формование с последовательным увеличением давления. Предварительно согнутую/предварительно сформованную трубу 44 кладут в штамп 40 для гидравлического формования и заполняют гидроформующей жидкостью 48, или водой, при низком давлении, которое может быть названо давлением смыкания, до полного смыкания штампа 40 для гидравлического формования. При смыкании штампа 40 давление постепенно повышают до давления калибровки, чтобы придать форму трубе в штампе 40 для гидравлического формования. Углы детали преимущественно формуют во время смыкания штампа, при этом трубчатая заготовка сохраняет номинальную толщину стенок для обеспечения формования материалов с низкой пригодностью к формованию и поддержания конструкционной целостности трубы 36.
Внутреннее давление внутри трубы сопротивляется тенденции к разрушению, которое в противном случае может произойти при смыкании штампа 40 для гидравлического формования. Давление жидкости в трубе при смыкании всегда больше нуля. Давление калибровки применяют для придания формы трубе 36, что позволяет использовать меньшее усилие сжатия, в результате чего снижаются производственные затраты. Кроме того, гидравлическое формование с последовательным увеличением давления может обеспечить формование сложных деталей с большей конструкционной целостностью и повышенной точностью.
Процесс гидравлического формования при последовательном увеличении давления для применения в случае экструдированной конструкционной трубы может быть использован для сведения расширения к минимуму. Гидравлическое формование при последовательном увеличении давления обеспечивает конструкционную целостность детали, даже если алюминиевая трубчатая заготовка менее пригодна для формования, чем сталь.

Claims (38)

1. Способ формования детали, включающий
экструзию алюминиевого сплава для формования экструдированной конструкционной трубы путем экструзии нагретого алюминия через экструзионную головку, содержащую дорн для разделения нагретого алюминия и концевую секцию для его соединения и формования экструдированной конструкционной трубы с образованием нескольких сварных линий в месте повторного соединения нагретого алюминия,
гибку трубы в продольном направлении на гибочной операции,
предварительную формовку трубы с боков в штампе для предварительного формования,
загрузку трубы в штамп для гидравлического формования,
частичное смыкание штампа для гидравлического формования для радиального сжатия трубы,
заполнение трубы жидкостью с первым уровнем давления,
смыкание штампа для гидравлического формования для радиального сжатия трубы и
увеличение уровня давления, прилагаемого к жидкости, до второго уровня давления для придания трубе формы отформованной детали.
2. Способ по п. 1, в котором используют многоканальную экструзионную головку.
3. Способ по п. 1, в котором первый уровень давления является давлением смыкания, а второй уровень давления является давлением калибровки.
4. Способ по п. 1, в котором увеличивают уровень давления в трубе в штампе для гидравлического формования для осуществления гидравлического формования трубы в штампе.
5. Способ по п. 4, в котором при увеличении уровня давления в трубе в штампе для гидравлического формования дополнительно выполняют гидропробивку трубы.
6. Способ формования детали, включающий
экструзию алюминиевого сплава для формования экструдированной конструкционной трубы,
гибку трубы в продольном направлении на гибочной операции,
предварительную формовку трубы с боков в штампе для предварительного формования,
загрузку трубы в штамп для гидравлического формования,
частичное смыкание штампа для гидравлического формования для радиального сжатия трубы,
заполнение трубы жидкостью с первым уровнем давления,
смыкание штампа для гидравлического формования для радиального сжатия трубы,
увеличение уровня давления, прилагаемого к жидкости, до второго уровня давления для придания трубе формы для формирования детали и
нагрев детали после формирования для искусственного состаривания алюминиевого сплава.
7. Способ формования детали, включающий
экструзию алюминиевого сплава через многоканальную головку для формования экструдированной конструкционной трубы,
обрезку трубы,
предварительную гибку трубы для формирования предварительно согнутой трубы,
загрузку предварительно согнутой трубы в штамп для предварительного формования,
частичное смыкание штампа для предварительного формования для радиального сжатия предварительно согнутой трубы для формирования предварительно согнутой и предварительно сформованной трубы,
заполнение предварительно согнутой и предварительно сформованной трубы жидкостью, находящейся под первым уровнем давления,
полное смыкание штампа для гидравлического формования и
увеличение уровня давления, прилагаемого к жидкости, до второго уровня давления, превышающего первый уровень давления, для придания формы предварительно согнутой и предварительно сформованной трубе.
8. Способ по п. 7, в котором при экструзии продавливают нагретый алюминий через экструзионную головку, содержащую дорн для разделения нагретого алюминия и концевую секцию для соединения нагретого алюминия для формования экструдированной конструкционной трубы с образованием нескольких сварных линий в месте повторного соединения нагретого алюминия.
9. Способ по п. 7, в котором предварительную гибку предварительно согнутой и предварительно сформованной трубы осуществляют в гибочном инструменте до этапа загрузки в штамп для предварительного формования.
10. Способ по п. 7, в котором увеличение уровня давления начинают с этапа заполнения жидкостью предварительно согнутой трубы, причем уровень давления жидкости постепенно увеличивают до второго уровня.
11. Способ по п. 7, в котором при увеличении уровня давления жидкости в находящейся в штампе для гидравлического формования предварительно согнутой и предварительно сформованной трубы осуществляют гидравлическое формование предварительно согнутой и предварительно сформованной трубы в штампе для гидравлического формования.
12. Способ по п. 11, в котором при увеличении уровня давления в находящейся в штампе для гидравлического формования предварительно согнутой и предварительно сформованной трубы дополнительно выполняют гидропробивку трубы.
13. Способ по п. 7, в котором после формования дополнительно нагревают деталь для искусственного состаривания алюминиевого сплава.
RU2014110068A 2013-03-15 2014-03-17 Способ формования экструдированной конструкционной трубы RU2633116C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/836,822 US8826712B1 (en) 2013-03-15 2013-03-15 Pressure sequence process for hydro-forming an extruded structural tube
US13/836,822 2013-03-15

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014110068A RU2014110068A (ru) 2015-09-27
RU2633116C2 true RU2633116C2 (ru) 2017-10-11

Family

ID=51419316

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014110068A RU2633116C2 (ru) 2013-03-15 2014-03-17 Способ формования экструдированной конструкционной трубы

Country Status (3)

Country Link
US (1) US8826712B1 (ru)
DE (1) DE102014204687A1 (ru)
RU (1) RU2633116C2 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8978432B2 (en) * 2013-02-12 2015-03-17 Caterpillar Inc. Multi-stage tube hydroforming process
US9545657B2 (en) * 2014-06-10 2017-01-17 Ford Global Technologies, Llc Method of hydroforming an extruded aluminum tube with a flat nose corner radius
US20150315666A1 (en) * 2014-04-30 2015-11-05 Ford Global Technologies, Llc Induction annealing as a method for expanded hydroformed tube formability
JP6524238B2 (ja) * 2015-01-09 2019-06-05 ウエスト ファーマスーティカル サービシーズ インコーポレイテッド 薬剤容器ピストンアレイまたはピストンネスト用のカバー、ならびにカバーおよびピストンネストアセンブリ用のパッケージ
US9822908B2 (en) * 2015-12-10 2017-11-21 Ford Global Technologies, Llc Hydroform tube and method of forming
CN106311857B (zh) * 2015-12-21 2017-11-07 青岛世冠装备科技有限公司 一种复杂截面中空构件低压镦胀成形方法
US11052445B2 (en) * 2018-01-31 2021-07-06 Ford Motor Company Hydroforming of porthole extrusion with non-equiangular seams
US11174542B2 (en) * 2018-02-20 2021-11-16 Ford Motor Company High volume manufacturing method for forming high strength aluminum parts

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1065059A1 (ru) * 1982-04-20 1984-01-07 Украинский Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Металлов Способ изготовлени из трубной заготовки гнутых полых профилей
US5836199A (en) * 1996-12-04 1998-11-17 Zetec, Inc Beaded shaft assembly
RU2380187C2 (ru) * 2005-02-11 2010-01-27 Заклад Продукцьи Спрзету Осветленёвего РОСА - Станислав РОСА Способ формования тонких конструктивных элементов из алюминиевых сплавов, имеющих постоянное или изменяющееся вдоль оси круглое поперечное сечение, конструктивный элемент, полученный этим способом, и устройство для осуществления этого способа

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3750904A (en) 1971-06-30 1973-08-07 Electric Furnace Co Heat treating furnace
USRE33990E (en) * 1987-05-06 1992-07-14 Ti Corporate Services Limited Method of forming box-like frame members
US5890387A (en) * 1989-08-24 1999-04-06 Aquaform Inc. Apparatus and method for forming and hydropiercing a tubular frame member
US5070717A (en) * 1991-01-22 1991-12-10 General Motors Corporation Method of forming a tubular member with flange
US5339667A (en) * 1993-04-19 1994-08-23 General Motors Corporation Method for pinch free tube forming
JP4168411B2 (ja) 1994-09-06 2008-10-22 ノベリス・インコーポレイテッド アルミニウム合金シートの熱処理方法
DE10014619B4 (de) 1999-03-26 2007-07-05 Nissan Motor Co., Ltd., Yokohama Verfahren und Vorrichtung zum Formen eines röhrenförmigen Werkstücks in ein geformtes Hohlprodukt unter Verwendung einer Röhren-Hydroformung
US6257035B1 (en) 1999-12-15 2001-07-10 Ti Corporate Services Limited Compressive hydroforming
US6739166B1 (en) * 2002-12-17 2004-05-25 General Motors Corporation Method of forming tubular member with flange
US7491278B2 (en) 2004-10-05 2009-02-17 Aleris Aluminum Koblenz Gmbh Method of heat treating an aluminium alloy member and apparatus therefor
GB0622632D0 (en) 2006-11-14 2006-12-20 Univ Birmingham Process for forming metal alloy sheet components
CN101754821B (zh) * 2007-07-20 2012-04-18 新日本制铁株式会社 液压成形加工方法
US8171769B2 (en) * 2009-01-27 2012-05-08 Ford Global Technologies Method of forming a flanged tubular member in hydroforming
US9302307B2 (en) 2009-02-16 2016-04-05 Vari-Form, Inc. Method of forming hollow body with flange

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1065059A1 (ru) * 1982-04-20 1984-01-07 Украинский Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Металлов Способ изготовлени из трубной заготовки гнутых полых профилей
US5836199A (en) * 1996-12-04 1998-11-17 Zetec, Inc Beaded shaft assembly
RU2380187C2 (ru) * 2005-02-11 2010-01-27 Заклад Продукцьи Спрзету Осветленёвего РОСА - Станислав РОСА Способ формования тонких конструктивных элементов из алюминиевых сплавов, имеющих постоянное или изменяющееся вдоль оси круглое поперечное сечение, конструктивный элемент, полученный этим способом, и устройство для осуществления этого способа

Also Published As

Publication number Publication date
DE102014204687A1 (de) 2014-09-18
US20140260479A1 (en) 2014-09-18
RU2014110068A (ru) 2015-09-27
US8826712B1 (en) 2014-09-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2633116C2 (ru) Способ формования экструдированной конструкционной трубы
RU2693275C2 (ru) Экструдированная труба из алюминиевого сплава и способ формования компонента кузова транспортного средства
CN1644264A (zh) 一种能降低成形压力的管状零件内高压成形方法
EP1500443A1 (en) Hollow stepped shaft and method of forming the same
JP5136998B2 (ja) 液圧バルジ方法および液圧バルジ製品
CN105598265A (zh) 一种小相对弯曲半径大径厚比薄壁弯曲管件的整体成形方法
EP3372324B1 (en) Long cartridge case
CN106424355A (zh) 薄壁环形件成型模具及成型方法
CN103752707A (zh) 一种成形直筒-扩张段复合的钛合金等壁厚曲母线薄壁回转体构件的模具和方法
CN113976789B (zh) 一种带内外法兰结构的钛合金薄壁超大锥角异形环锻件空心缩径挤压成形工艺方法
US9962753B2 (en) Tool for preforming a tube for subsequent internal high pressure forming, as well as a method for producing such a tool and for producing a component by internal high pressure forming
CN106670296A (zh) 一种成形阶梯结构管件的内高压成形模具及其成形方法
CN106553026B (zh) 薄壁曲母线铝合金内衬成型方法及成型模具
CN112475180A (zh) 一种台阶轴类锻件的锻造模具及方法
EP3154718B1 (de) Verfahren und anordnung zur herstellung von offenen oder geschlossenen ringförmigen konstruktionsbauteilen aus leichtmetall und deren legierungen mit einer zwei- oder dreidimensionalen struktur
CN108555131B (zh) 一种高强度钢a型轿车后副车架扭力梁制造方法
US9545657B2 (en) Method of hydroforming an extruded aluminum tube with a flat nose corner radius
CN113319238A (zh) 一种复杂铝合金传动轴锻件多向锻造成形的方法
CN103350121B (zh) 采用冷挤压工艺加工杯形薄壁件的方法
GB2174318A (en) Manufacturing branched metal pipes
JP2009285665A (ja) 高温拡管成形性に優れたアルミニウム合金製継目無押出管およびその製造方法
JPH10118738A (ja) ブラケット付金具の製造方法及びブラケット付金具及びホース
CN115229441B (zh) 一种小型钛合金高筒环轧件的制造方法
US9283602B2 (en) Process and apparatus for producing a hollow body, and hollow body
TWI840324B (zh) 製造長型彈殼坯件之方法、形成彈殼坯件之方法以及在漸進式成型機中之用於形成長型彈殼坯件之導管之衝頭及沖模套組

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A - IN JOURNAL: 29-2017