RU2725394C1 - Способ волочения проволоки трапециевидного профиля - Google Patents

Способ волочения проволоки трапециевидного профиля Download PDF

Info

Publication number
RU2725394C1
RU2725394C1 RU2019144431A RU2019144431A RU2725394C1 RU 2725394 C1 RU2725394 C1 RU 2725394C1 RU 2019144431 A RU2019144431 A RU 2019144431A RU 2019144431 A RU2019144431 A RU 2019144431A RU 2725394 C1 RU2725394 C1 RU 2725394C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
profile
rollers
trapezoidal
wire
transition
Prior art date
Application number
RU2019144431A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Сергеевич Железков
Салимжан Бурамбаевич Лизов
Богдан Сергеевич Адамчук
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "МГТУ им. Г.И. Носова"
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 "МГТУ им. Г.И. Носова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "МГТУ им. Г.И. Носова"
Priority to RU2019144431A priority Critical patent/RU2725394C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2725394C1 publication Critical patent/RU2725394C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • B21C1/00Manufacture of metal sheets, metal wire, metal rods, metal tubes by drawing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки металлов давлением при изготовлении прутков и проволоки трапециевидного сечения. Способ включает волочение заготовки за два перехода в двух двухроликовых волоках, установленных со смещением по оси волочения с повернутыми на 90° парами вертикальных и горизонтальных роликов, причем на первом переходе осуществляют бескалибровое волочение с формированием бочкообразного сечения в первой паре роликов с гладкими рабочими поверхностями, а на втором переходе формируют окончательный трапециевидный профиль во второй паре роликов, у которой один ролик имеет гладкую рабочую поверхность, а у второго на рабочей поверхности выполнена кольцевая канавка трапециевидной формы. Возможность повышения точности геометрии сечения изготавливаемой проволоки путем увеличения заполнения всех углов профиля металлом обеспечивается за счет того, что волочение осуществляют из исходной заготовки регламентированного диаметра, при этом на первом переходе формируют бочкообразный профиль, высота которого составляет (0,95-1,05) средней линии трапеции окончательно сформированного трапециевидного профиля. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к волочильному производству, и может быть использовано при изготовлении прутков и проволоки трапециевидного сечения.
Известен способ бескалибрового волочения прямоугольных профилей в двух двухроликовых волоках из заготовки круглого сечения. Бескалибровое волочение осуществляют в двух двухроликовых волоках со смещенными по оси волочения и повернутыми на 90° парами вертикальных и горизонтальных роликов, у которых рабочие поверхности выполнены гладкими. При этом регламентируются относительные обжатия при деформировании в первой и во второй парах роликов (патент РФ № 2297293, B21 С1/00).
Недостатком известного способа является низкое качество формируемой прямоугольной проволоки. Бескалибровое волочение проволоки круглого сечения в двух парах гладких роликов вследствие действия на поверхностях контакта роликов с деформируемым металлом сил трения и неравномерного течения металла в плоскости перпендикулярной оси волочения, приводит к образованию сечения бочкообразной формы. Таким образом, двукратное бескалибровое волочение в гладких роликах исходной проволоки круглого сечения не обеспечит качественного формирования конечного сечения прямоугольной формы.
Наиболее близким аналогом к заявляемому объекту является техническое решение, в котором описан способ волочения трапециевидного профиля из заготовки круглого сечения, включающий волочение в двух двухроликовых волоках со смещенными по оси волочения и повернутыми на 90° парами вертикальных и горизонтальных роликов. При этом в первой паре роликов с гладкими рабочими поверхностями осуществляют бескалибровое волочение с формированием бочкообразного сечения. Во второй паре роликов, у которой один ролик имеет гладкую рабочую поверхность, а у второго на рабочей поверхности выполнена кольцевая канавка трапециевидной формы, формируют окончательный трапециевидный профиль (патент РФ № 147933, B21С 1/00).
Недостатки известного технического решения связаны с тем, что не регламентируется диаметр d 0 исходной заготовки в зависимости от параметров окончательно сформированного профиля. При d 0 меньшим некоторого значения не заполняются углы трапециевидного профиля. В случае завышения диаметра d 0 исходной заготовки выше определенного значении возрастают усилия волочения, что приводит к повышению энергозатрат и снижению стойкости роликов, а в некоторых случаях возможно образование брака вследствие затекания металла в зазор между роликами второй пары и образования «уса». Кроме того, рекомендованная высота бочкообразного профиля, сформированного бескалибровым волочением на первом переходе, которая определяется как 0,94÷0,99 длины большего основания трапеции, не зависит от размеров меньшего основания трапеции, что годится для некоторого узкого ограниченного диапазона, формируемого трапециевидный профиль. При выходе за этот диапазон возникают проблемы, связанные либо с незаполнением углов профиля, либо с ростом усилия волочения.
Техническая задача, заключается в повышении качества производимой проволоки трапециевидного профиля.
Технический результат, обеспечивающий решение поставленной задачи, заключается в создании условий повышения точности геометрии сечения изготавливаемой проволоки путем увеличения заполнения всех углов профиля металлом.
Поставленная задача решается тем, что в способе волочения проволоки трапециевидного профиля из заготовки круглого сечения, включающем волочение за два перехода в двух двухроликовых волоках, установленных смещенными по оси волочения и повернутых на 90° парами вертикальных и горизонтальных роликов, причем на первом переходе в первой паре роликов с гладкими рабочими поверхностями осуществляют бескалибровое волочение с формированием бочкообразного сечения, а на втором переходе во второй паре роликов, у которой один ролик имеет гладкую рабочую поверхность, а у второго на рабочей поверхности выполнена кольцевая канавка трапециевидной формы, формируют окончательный трапециевидный профиль, согласно изобретению, волочение осуществляют из исходной заготовки диаметром d 0 = ( 1,10 ÷ 1,15 ) A
Figure 00000001
, где А - площадь поперечного сечения окончательно сформированной трапеции, а при бескалибровом волочении на первом переходе формируют бочкообразный профиль, высота которого составляет (0,95÷1,05) средней линии трапеции окончательно сформированного профиля.
Заявляемое техническое решение поясняется чертежами, где:
- на фиг.1 представлена схема процесса волочения проволоки трапециевидного профиля из заготовки круглого сечения с поперечными сечениями проволоки в процессе деформирования (A-A, B-B, D-D);
- на фиг.2 - сечение (C-C) по плоскости, проходящей через оси вращения второй пары роликов.
Способ осуществляют следующим образом. Передний конец калиброванной заготовки 1 (фиг.1) круглого сечения диаметром d 0 заостряется и пропускается последовательно через две пары роликов. После чего захватывается тянущим устройством волочильного стана и наматывается на барабан (на фиг. не показан). При этом процесс волочения осуществляется за два перехода деформирования.
Заготовка круглого сечения 1 диметром d 0 пропускается через первую пару роликов 2, 3 (фиг. 1), имеющих гладкие рабочие поверхности, где осуществляется бескалибровое волочение с образованием профиля бочкообразного сечения 4 (фиг. 1).
На втором переходе в роликах 5 и 6 (фиг. 1, фиг. 2), повернутых на 90° относительно первой пары роликов 2, 3, формируют окончательный трапециевидный профиль 7 (фиг. 1, фиг. 2).
При этом процесс волочения на первом переходе в валках 2, 3 осуществляют из исходной заготовки диаметром
Figure 00000002
,
(1)
где А - площадь поперечного сечения окончательно сформированной трапеции, а высота бочкообразного профиля К должна составлять (0,95÷1,05) средней линии трапеции ( H + h ) / 2
Figure 00000003
окончательно сформированного профиля.
Рабочая поверхность ролика 6 (фиг. 2) выполнена гладкой, а на рабочей поверхности ролика 5 выполнена кольцевая канавка трапециевидной
формы 8 (фиг. 1, фиг. 2).
Разработанный способ реализован при изготовлении трапециевидного профиля № 10 по ГОСТ 11850-72 «Проволока стальная для пружинных клемм» из стали 40С2А. Размеры профиля: b = 10 0,12 + 0,06 м м
Figure 00000004
, H = 10,75 0,12 + 0,06 м м ,
Figure 00000005
h = 9 0,12 + 0,06 м м ,
Figure 00000006
радиус скругления углов профиля r не более 1,5 мм. Процесс волочения осуществлялся в условиях предприятия в г. Магнитогорске ОАО «ММК-Метиз» с использованием однократного волочильного стана АЗТ-750 и разработанного волочильного инструмента в виде двух двухроликовых волок со смещенными по оси волочения и повернутыми на 90° парами вертикальных и горизонтальных роликов. Проведенные эксперименты показали, что при диаметре исходного металла d 0 менее 1,10 A
Figure 00000007
(см. формулу 1) происходит незаполнение углов трапециевидного профиля, то есть радиусы скругления углов превосходят регламентированные ГОСТом значения. А при диаметре исходного металла d 0 более 1,15 A
Figure 00000008
(см. формулу 1) возрастают усилия волочения проволоки на 15÷25 %, о чем свидетельствует рост тока электродвигателя привода барабана волочильного стана. Кроме того, в некоторых случаях при завышенном значении диаметра исходного металла d 0 происходит затекание металла в зазор между роликами второй пары. Это приводит к образованию «уса», что является браком.
В случае формирования на первом переходе бочкообразного профиля высотой К менее 0,95 средней линии трапеции ( H + h ) / 2
Figure 00000003
окончательно сформированного профиля затрудняет течение металла в углы, примыкающие в большему основанию трапеции, что приводит к сверхнормативному росту соответствующих радиусов закругления (ГОСТ 11850-72). При высоте К бочкообразного профиля более 1,05 средней линии ( H + h ) / 2
Figure 00000003
окончательно сформированной трапеции плохо заполняются углы, примыкающие к меньшему основанию трапеции. В этом случае происходит рост усилий волочения.
Таким образом, заявляемое техническое решение позволяет повысить качество готовой продукции за счет высокой точности геометрии поперечного сечения формируемой проволоки путем более полного заполнения металлом всех углов трапециевидного профиля при минимальных усилиях волочения и энергозатратах.

Claims (1)

  1. Способ волочения проволоки трапециевидного профиля из заготовки круглого сечения, включающий волочение заготовки за два перехода в двух двухроликовых волоках, установленных со смещением по оси волочения с повернутыми на 90° парами вертикальных и горизонтальных роликов, причем на первом переходе осуществляют бескалибровое волочение с формированием бочкообразного сечения в первой паре роликов с гладкими рабочими поверхностями, а на втором переходе формируют окончательный трапециевидный профиль во второй паре роликов, у которой один ролик имеет гладкую рабочую поверхность, а у второго на рабочей поверхности выполнена кольцевая канавка трапециевидной формы, отличающийся тем, что осуществляют волочение исходной заготовки диаметром d 0 = ( 1,10 ÷ 1,15 ) A
    Figure 00000009
    , где А - площадь поперечного сечения окончательно сформированной трапеции, при этом на первом переходе формируют бочкообразный профиль, высота которого составляет (0,95-1,05) средней линии трапеции окончательно сформированного трапециевидного профиля.
RU2019144431A 2019-12-27 2019-12-27 Способ волочения проволоки трапециевидного профиля RU2725394C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019144431A RU2725394C1 (ru) 2019-12-27 2019-12-27 Способ волочения проволоки трапециевидного профиля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019144431A RU2725394C1 (ru) 2019-12-27 2019-12-27 Способ волочения проволоки трапециевидного профиля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2725394C1 true RU2725394C1 (ru) 2020-07-02

Family

ID=71510347

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019144431A RU2725394C1 (ru) 2019-12-27 2019-12-27 Способ волочения проволоки трапециевидного профиля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2725394C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU147933A1 (ru) * 1960-09-02 1961-11-30 В.А. Верхошанский Способ суперфинишировани цилиндрических изделий
SU1260056A1 (ru) * 1984-02-22 1986-09-30 Казахский политехнический институт им.В.И.Ленина Способ волочени
RU2297293C1 (ru) * 2005-12-12 2007-04-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" Способ волочения прямоугольных профилей в роликовой волоке

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU147933A1 (ru) * 1960-09-02 1961-11-30 В.А. Верхошанский Способ суперфинишировани цилиндрических изделий
SU1260056A1 (ru) * 1984-02-22 1986-09-30 Казахский политехнический институт им.В.И.Ленина Способ волочени
RU2297293C1 (ru) * 2005-12-12 2007-04-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" Способ волочения прямоугольных профилей в роликовой волоке

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2725394C1 (ru) Способ волочения проволоки трапециевидного профиля
US4007617A (en) Method of rolling metal blanks
KR100351323B1 (ko) 이형재 스트립의 제조방법
RU2761840C1 (ru) Способ и устройство для волочения квадратной проволоки в роликовой волоке из круглой заготовки
RU2297293C1 (ru) Способ волочения прямоугольных профилей в роликовой волоке
RU2327537C2 (ru) Способ двухручьевой прокатки арматурной стали
RU156711U1 (ru) Валковый узел
JPS6023882B2 (ja) 条鋼の圧延方法
SU1764722A1 (ru) Способ прокатки двутавровых профилей
RU2340416C1 (ru) Способ шаговой прокатки
RU2812288C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных холоднодеформированных труб шестигранного сечения
SU1574294A1 (ru) Способ прокатки полос
SU1328016A1 (ru) Рабочий валок черновой листопрокатной клети
RU2532186C1 (ru) Способ горячей многопроходной прокатки рессорных полос
RU2650464C1 (ru) Способ прокатки трапециевидных профилей
SU1442287A1 (ru) Способ профилировани прокатных валков
KR870001775B1 (ko) 강봉 및 강와이어 제조방법
RU170655U1 (ru) Заготовка для прокатки круглого сортового профиля
SU1053916A1 (ru) Способ прокатки швеллеров
JP5339517B2 (ja) 異形断面材の端部矯正方法及びその装置
JP2626330B2 (ja) H形鋼圧延用エッジャー圧延機
RU2056191C1 (ru) Профилегибочный стан
RU2188086C1 (ru) Способ прокатки листовой стали в клети трио лаута
RU2152277C1 (ru) Способ прокатки листовой стали
JP3166656B2 (ja) 形鋼の圧延方法および圧延機