RU2724235C2 - Способ формообразования тонкополотной поковки - Google Patents

Способ формообразования тонкополотной поковки Download PDF

Info

Publication number
RU2724235C2
RU2724235C2 RU2018125281A RU2018125281A RU2724235C2 RU 2724235 C2 RU2724235 C2 RU 2724235C2 RU 2018125281 A RU2018125281 A RU 2018125281A RU 2018125281 A RU2018125281 A RU 2018125281A RU 2724235 C2 RU2724235 C2 RU 2724235C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cavity
metal
workpiece
thin
cylindrical
Prior art date
Application number
RU2018125281A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018125281A3 (ru
RU2018125281A (ru
Inventor
Евгений Николаевич Сосенушкин
Константин Николаевич Иванов
Александр Евгеньевич Сосенушкин
Елена Александровна Яновская
Тимур Алишерович Кинжаев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН")
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН")
Priority to RU2018125281A priority Critical patent/RU2724235C2/ru
Publication of RU2018125281A3 publication Critical patent/RU2018125281A3/ru
Publication of RU2018125281A publication Critical patent/RU2018125281A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2724235C2 publication Critical patent/RU2724235C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21KMAKING FORGED OR PRESSED METAL PRODUCTS, e.g. HORSE-SHOES, RIVETS, BOLTS OR WHEELS
    • B21K1/00Making machine elements
    • B21K1/76Making machine elements elements not mentioned in one of the preceding groups
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D18/00Pressure casting; Vacuum casting
    • B22D18/02Pressure casting making use of mechanical pressure devices, e.g. cast-forging

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Forging (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении изделий из алюминиевого сплава с элементом в виде тонкого полотна в форме прямоугольной трапеции, имеющего переменную толщину. Нагретую цилиндрическую заготовку устанавливают в нагретый штамп, содержащий пуансон и две полуматрицы с вертикальной плоскостью разъема. При смыкании полуматриц образуется полость, состоящая из цилиндрического приемника в верхней части сомкнутых полуматриц и сообщающейся с ним сужающейся полости клиновидной формы для формообразования тонкого полотна поковки. Цилиндрическую заготовку в твердожидком состоянии устанавливают в приемник, после чего пуансоном проводят прямое выдавливание металла заготовки в сужающуюся полость. При выдавливании обеспечивают сопротивление течению металла за счет непрерывного увеличения площади его контакта с сужающейся полостью и роста сил трения. Температуру штампа поддерживают постоянной в течение всего цикла штамповки. В результате обеспечивается повышение качества эксплуатационных характеристик поковки и уменьшение припусков на ее механическую обработку. 3 ил.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением и позволяет на современном технологическом уровне изготавливать изделия, имеющие элементы в виде тонкого полотна.
Из уровня техники известен способ изготовления стержневых изделий с продольными ребрами из алюминиевых сплавов (Патент РФ 2484913 C1 В21К 1/12 2006).
К недостаткам известного способа следует отнести то, что ребра, имеющие относительно небольшую площадь, расположены равномерно вдоль цилиндрической образующей наружной поверхности стержневой детали на 1/3 общей длины в разных плоскостях параллельно оси симметрии заготовки.
Также из уровня техники известен способ по стадийной осадке плоских кованых заготовок из сплава АК6 на гидравлическом прессе номинальной силой 150 МН с использованием специально изготовленных заготовок трапецеидальной формы, полностью перекрывающих гравюру штампа, с максимальными габаритными размерами 25×500×500 мм. Перед началом штамповки температура заготовок составляла 380-400°C, штамп предварительно нагревался до температуры 420°C (Соломонов К.Н., Тищук Л.И., Листров Е.А., Романенко Е.Ф Моделирование формообразования поковки с контурным оребрением // Известия Юго-Западного государственного университета. Сер. Техника и технологии. 2016. №4(21). С. 45-51).
Недостатком известного способа является штамповка за два перехода, причем после первого перехода в центре поковки необходимо вырезать отверстие радиусом 30 мм, что снижает производительность и повышает себестоимость.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению и выбранным в качестве прототипа, является способ и устройство для тиксоштамповки цилиндрических заготовок, включающий деформирование предварительно нагретой цилиндрической заготовки в предварительно нагретом штампе (Патент РФ №2356677 B21J 5/06 2006.01, B21J 13/02 2006.01).
Недостатком известного способа, в том числе технической проблемой, является то, что штампуют только круглые в плане поковки, и этим ограничивается номенклатура выпускаемых изделий.
В основу заявленного изобретения был положен технический результат - снижение металлоемкости изготавливаемой поковки, за счет уменьшения припусков на последующую механическую обработку, повышение качества поковки и эксплуатационных характеристик за счет создания и сохранения мелкозернистой структуры металла.
Технический результат достигается тем, что в способе формообразования тонкополотной поковки, заключающимся в установке нагретой цилиндрической заготовки в штамп, последующим ее деформировании в предварительно нагретом штампе, содержащим пуансон и две полуматрицы, в предложенном способе формообразования тонкополотной поковки до установки заготовки смыкают полуматрицы по вертикальной плоскости разъема с образованием полости, состоящей из двух участков - цилиндрического приемника диаметром D, образовавшегося в верхней части сомкнутых полуматриц, и сообщающейся с ним сужающейся полости клиновидной формы для формообразования тонкого полотна поковки в форме прямоугольной трапеции переменной толщины, далее в приемник устанавливают цилиндрическую заготовку диаметром, меньшим или равным диаметру приемника, из алюминиевого сплава в твердожидком состоянии, предварительно прошедшую этапы плавления, разливки в тонкостенные стаканы с изотермической выдержкой при заданной температуре в течение заданного времени с получением однородного температурного поля по сечению заготовки с термостабильным двухфазным состоянием с заданной долей твердой фазы, после чего пуансоном проводят прямое выдавливание металла заготовки в образовавшуюся при смыкании полуматриц сужающуюся полость, одновременно с прямым выдавливанием создают сопротивление течению металла за счет непрерывного увеличения площади контакта штампуемого металла с сужающейся полостью путем увеличения сил трения для бездефектного заполнения всех элементов сужающейся полости, причем температуру штампа поддерживают постоянной в течение всего цикла штамповки, далее выталкивают полуматрицы и извлекают поковку из штампа.
Изобретение поясняется графическими изображениями.
На фиг. 1 изображена тонкополотная поковка, вид в плане, где размеры в скобках относятся к механически обработанной детали.
На фиг. 2 изображена тонкополотная поковка, вид сбоку.
На фиг. 3 схематично изображен штамп для штамповки прямым выдавливанием алюминиевого сплава, разрез.
Сущность заявленного изобретения заключается в следующем.
Способ формообразования тонкополотной поковки (фиг. 1 и фиг. 2) осуществляют в один переход в следующей последовательности: до установки заготовки (на фиг. не показана) смыкают полуматрицы 1 и 2 (см. фиг. 3), части внешних поверхностей 3 которых выполнены наклонными, по вертикальной плоскости разъема с образованием полостей 4 и 5, состоящей из двух участков - цилиндрического приемника 4 диаметром D, образовавшегося в верхней части сомкнутых полуматриц 1 и 2, и сообщающейся с ним сужающейся полости 5 клиновидной формы для формообразования тонкого полотна поковки в форме прямоугольной трапеции переменной толщины (фиг. 1 и фиг. 2), далее в приемник 4 устанавливают цилиндрическую заготовку (на фиг. не показана) диаметром, меньшим или равным диаметру приемника Dз≤D, из алюминиевого сплава в твердожидком состоянии, предварительно прошедшую этапы плавления, разливки в тонкостенные стаканы с изотермической выдержкой при заданной температуре Тзр (где Тз - температура заготовки; Тр - температура расплава) в течение заданного времени (t=35-55 с) с получением однородного температурного поля по сечению заготовки с термостабильным двухфазным состоянием с заданной долей твердой фазы (55-65%), после чего пуансоном 6 проводят прямое выдавливание металла заготовки в образовавшуюся при смыкании полуматриц сужающуюся полость 5, одновременно с прямым выдавливанием создают сопротивление течению металла за счет непрерывного увеличения площади контакта штампуемого металла с сужающейся полостью 5 путем увеличения сил трения для бездефектного заполнения всех элементов сужающейся полости 5, причем температуру штампа поддерживают постоянной (Тшт=400°C) в течение всего цикла штамповки, далее выталкивают полуматрицы 1 и 2 выталкивателем 7 и извлекают поковку из штампа.
Для реализации способа формообразования тонкополотной поковки используют разъемный штамп, показанный на фиг. 3, который предварительно нагревают до температуры 400°C и на протяжении всего цикла штамповки поддерживают в нем постоянную температуру, для чего в обойму 8 встраивают электрические нагреватели (ТЭНы) 9. Перед штамповкой прямым выдавливанием на внутреннюю рабочую поверхность полуматриц 1 и 2 наносят технологический смазочный материал, затем их смыкают по вертикальной плоскости разъема, тем самым, образуют полость, состоящую из двух участков 4 и 5 - цилиндрического приемника 4 диаметром D, образовавшегося в верхней части сомкнутых полуматриц 1 и 2, и сообщающейся с ним сужающейся полости 5 клиновидной формы для формообразования тонкого полотна поковки в форме прямоугольной трапеции (фиг. 1). Затем в приемник 4 устанавливают заготовку цилиндрической формы диаметром меньшим или равным диаметру приемника Dз≤D, из алюминиевого сплава в твердожидком состоянии (на фиг. 3 не показана), предварительно прошедшую этапы плавления, разливки в тонкостенные стаканы с изотермической выдержкой до температуры Тз=582-593°C в течение заданного времени (t=35-55 с) с получением однородного температурного поля по сечению заготовки с термостабильным двухфазным состоянием с заданной долей твердой фазы (55-65%). Время транспортировки заготовки в термостабильном состоянии к штампу должно быть минимальным не более 10 с, при этом температура заготовки снижается до 572-578°C, но остается однородной. Затем пуансоном 6 проводят прямое выдавливание металла заготовки в образовавшуюся при смыкании штампа сужающуюся полость 5 до заполнения всех ее элементов. Геометрия сужающейся полости 5 обеспечивает сопротивление течению металла, в связи с увеличением сил трения, за счет непрерывного увеличения площади его контакта со стенками при заполнении полости 5 и одновременного остывания деформируемого металла за счет теплообмена со штампом. Поддержание сопротивления течению металла необходимо для компенсации растягивающих напряжений на свободной границе растекающегося в полости 5 металла, что исключает вероятность образования трещин, обеспечивая сплошность штампуемого металла. После заполнения всех элементов полости 5, отводят вверх подвижные части штампа 9 с извлечением пуансона 6 из приемника 4, далее сжатым воздухом, поступающим через штуцер 11 приводят в действие пневмоцилиндр 12 путем перемещения поршня 13 с закрепленным на нем выталкивателем 7, с помощью которого поднимают одновременно полуматрицы 1 и 2 вместе с отштампованной поковкой до консольно расположенных упоров 14. Раскрытие полуматриц 1 и 2 осуществляют путем их перемещения по наклонным поверхностям 3 обоймы 8, после чего извлекают освобожденную поковку из штампа. Раскрытый штамп готов для следующего цикла выдавливания.
В вышеописанном примере представлена определенная конфигурация поковки и штампа. Однако необходимо учитывать, при реализации заявленного способа тонкополотная поковка может иметь другую конфигурацию в плане, может содержать бобышки с наружной поверхностью, отличной от цилиндрической, половины штампа могут иметь разъем в горизонтальной плоскости.
Экспериментальная реализация описанного способа формообразования тонкополотной поковки на производственных площадках показала, что заявленная совокупность существенных признаков, отраженная в независимом пункте формулы изобретения, обеспечивает получение заявленного технического результата - не только снижение металлоемкости изготавливаемой поковки на 30%, но и повышение ее качества, по сравнению с традиционными процессами литья и горячей штамповки, а значит и эксплуатационных характеристик.
Анализ заявленного технического решения на соответствие условиям патентоспособности показал, что указанные в формуле признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности необходимых признаков, неизвестной на дату приоритета из уровня техники и достаточной для получения требуемого синергетического (сверхсуммарного) технического результата.
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении предназначен для осуществления процесса обработки давлением кристаллизующихся расплавов металлов и сплавов для снижения металлоемкости изделий, повышения их качества и увеличения производительности;
- для заявленного объекта в том виде, как он охарактеризован в формуле, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных в заявке или известных из уровня техники на дату приоритета средств и методов;
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.
Следовательно, заявленный объект соответствует критериям патентоспособности «новизна», «уровень техники» и «промышленная применимость» по действующему законодательству.

Claims (1)

  1. Способ формообразования тонкополотной поковки из алюминиевого сплава, включающий установку нагретой цилиндрической заготовки в штамп, последующее ее деформирование в предварительно нагретом штампе, содержащем пуансон и две полуматрицы, отличающийся тем, что используют две полуматрицы с вертикальной плоскостью разъема, до установки цилиндрической заготовки полуматрицы смыкают по вертикальной плоскости разъема с образованием полости, состоящей из двух участков - цилиндрического приемника диаметром D, образованного в верхней части сомкнутых полуматриц, и сообщающейся с ним сужающейся полости клиновидной формы для формообразования тонкого полотна поковки в форме прямоугольной трапеции, имеющего переменную толщину, затем в приемник устанавливают цилиндрическую заготовку диаметром, меньшим или равным диаметру приемника D, в твердожидком состоянии, полученную путем плавления и разливки металла в тонкостенные стаканы с изотермической выдержкой при заданной температуре в течение заданного времени с получением однородного температурного поля по сечению заготовки с термостабильным двухфазным состоянием с заданной долей твердой фазы, после чего пуансоном производят прямое выдавливание металла заготовки в образовавшуюся при смыкании полуматриц сужающуюся полость, при этом одновременно с прямым выдавливанием обеспечивают сопротивление течению металла заготовки за счет непрерывного увеличения площади контакта штампуемого металла с сужающейся полостью и увеличения сил трения с получением бездефектного заполнения всех элементов сужающейся полости, причем температуру штампа поддерживают постоянной в течение всего цикла штамповки, после чего полуматрицы выталкивают из штампа и извлекают тонкополотную поковку.
RU2018125281A 2018-07-10 2018-07-10 Способ формообразования тонкополотной поковки RU2724235C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018125281A RU2724235C2 (ru) 2018-07-10 2018-07-10 Способ формообразования тонкополотной поковки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018125281A RU2724235C2 (ru) 2018-07-10 2018-07-10 Способ формообразования тонкополотной поковки

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018125281A3 RU2018125281A3 (ru) 2020-01-10
RU2018125281A RU2018125281A (ru) 2020-01-10
RU2724235C2 true RU2724235C2 (ru) 2020-06-22

Family

ID=69140505

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018125281A RU2724235C2 (ru) 2018-07-10 2018-07-10 Способ формообразования тонкополотной поковки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2724235C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1031625A1 (ru) * 1982-04-07 1983-07-30 Предприятие П/Я М-5841 Штамп дл объемной штамповки
EP0710515A1 (en) * 1994-11-07 1996-05-08 Reynolds Wheels International Ltd. Thixotropic forming process for wheels fashioned in rheocast metal alloy
RU2356677C2 (ru) * 2007-05-28 2009-05-27 Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ") Способ и устройство для тиксоштамповки цилиндрических заготовок
RU2396142C1 (ru) * 2009-03-23 2010-08-10 Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ") Способ и устройство для тиксоштамповки цилиндрических заготовок
RU2443496C1 (ru) * 2010-07-22 2012-02-27 Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ") Способ получения изделий с полостями тиксоштамповкой и закрытый штамп для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1031625A1 (ru) * 1982-04-07 1983-07-30 Предприятие П/Я М-5841 Штамп дл объемной штамповки
EP0710515A1 (en) * 1994-11-07 1996-05-08 Reynolds Wheels International Ltd. Thixotropic forming process for wheels fashioned in rheocast metal alloy
RU2356677C2 (ru) * 2007-05-28 2009-05-27 Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ") Способ и устройство для тиксоштамповки цилиндрических заготовок
RU2396142C1 (ru) * 2009-03-23 2010-08-10 Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ") Способ и устройство для тиксоштамповки цилиндрических заготовок
RU2443496C1 (ru) * 2010-07-22 2012-02-27 Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ") Способ получения изделий с полостями тиксоштамповкой и закрытый штамп для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СЕМЕНОВ Б.И., КУШТАРОВ К.М., Производство изделий из металла в твердожидком состоянии. Новые промышленные технологии, М., Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2010, c. 153-154, 162-171. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018125281A3 (ru) 2020-01-10
RU2018125281A (ru) 2020-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103894436B (zh) 一种增强镁合金管的往复挤压装置及加工方法
CN1298452C (zh) 镁合金丝材挤压方法
CN108555052B (zh) 一种筋板类构件双侧变通道强塑变挤压方法及成形模具
CN108500189A (zh) 一种带直边锥形筒体锻件的成型模具及锻件锻造方法
CN107186139B (zh) 核聚变堆磁体支撑用的h型钢制造方法
JP2558858B2 (ja) 中空部材の鍛造装置及びその方法
CN109622648B (zh) 一种镁合金非对称连续大变形挤压加工成型方法
RU2724235C2 (ru) Способ формообразования тонкополотной поковки
RU2356677C2 (ru) Способ и устройство для тиксоштамповки цилиндрических заготовок
CN109304375B (zh) 一种多凸模分步反向挤压成形方法
CN111889531A (zh) 一种曲母线型壳体正反挤压成形模具及成形方法
JP2006043770A (ja) 成形品製造方法、鍛造用金型、成形品、および鍛造生産システム
CN1872448A (zh) 一种外加厚油管的制造方法
CN114985500A (zh) 连续挤锻复合成形装置及方法
CN110523899B (zh) 一种电磁制动离合器用法兰型磁轭精密热加工方法及模具
RU2729520C1 (ru) Способ штамповки полых изделий с наружным фланцем
US2759257A (en) Process for forging cast iron and the like
RU2357830C2 (ru) Способ и устройство для тиксоштамповки цилиндрических заготовок
RU2262408C1 (ru) Способ горячей штамповки полых изделий
RU2645814C1 (ru) Способ изготовления длинноосных изделий типа стержня с утолщением
JP4683900B2 (ja) 鍛造製品の製造方法
CN110773616A (zh) 高强耐蚀镁合金组织均匀性控制方法
JP5766190B2 (ja) ピストンアセンブリの複数工程成形方法
RU2218230C2 (ru) Способ изготовления штампованных поковок
RU2205722C1 (ru) Способ изготовления поковок выдавливанием