RU2728057C1 - Способ обработки листа - Google Patents

Способ обработки листа Download PDF

Info

Publication number
RU2728057C1
RU2728057C1 RU2020103895A RU2020103895A RU2728057C1 RU 2728057 C1 RU2728057 C1 RU 2728057C1 RU 2020103895 A RU2020103895 A RU 2020103895A RU 2020103895 A RU2020103895 A RU 2020103895A RU 2728057 C1 RU2728057 C1 RU 2728057C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sheet
deforming elements
matrix
speed
processing
Prior art date
Application number
RU2020103895A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Моисеевич Песин
Евгения Борисовна Якушина
Денис Олегович Пустовойтов
Наталья Михайловна Локотунина
Эрнст Михайлович Дригун
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Магнитогорск"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Магнитогорск" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Магнитогорск"
Priority to RU2020103895A priority Critical patent/RU2728057C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2728057C1 publication Critical patent/RU2728057C1/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
    • B21C37/00Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape
    • B21C37/02Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape of sheets

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Shaping Metal By Deep-Drawing, Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для обработки листа. Способ включает обработку листа с помощью n рядов с m деформирующими элементами в каждом ряду, установленными в матрице на максимально близком расстоянии друг от друга. Матрица совершает возвратно-поступательные движения в поперечном направлении, смещаясь за один ход на расстояние между деформирующими элементами со скоростью Vм, при этом деформирующие элементы совершают вращательные и возвратно-поступательные движения в вертикальной плоскости перпендикулярно листу, а лист движется по рольгангу со скоростью, регламентированной математической зависимостью. Изобретение обеспечивает возможность создания в объеме обрабатываемого листа высокоскоростной знакопеременной деформации в нескольких локальных очагах деформации, в результате чего появляется сдвиговая деформация по толщине листа, образуется градиентная наноструктура металла. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к способам обработки листа.
Известен способ поверхностной обработки тел вращения и плоских поверхностей, реализуемый путем накатывания или выглаживания при вибрации инструмента (шар, выглаживающий наконечник) по касательной к поверхности деформируемого металла, который при перемещении по обрабатываемой поверхности под воздействием необходимой силы деформирования формирует на обрабатываемой поверхности требуемые показатели качества. При этом происходит упрочнение материала в тонком поверхностном слое металла с формированием нанокристаллической структуры за счет управления силой трения и развития интенсивной пластической деформации сдвига (Одинцов Л.Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием: Справочник. - М.: Машиностроение, 1987, С. 13).
Недостатками данного способа является невозможность получения градиентной наноструктуры металла в объеме деформируемой детали и, как следствие, формирования высоких механических свойств, а также невозможность обработки длинномерных изделий и низкая производительность процесса.
Известен способ поверхностной обработки тел вращения и плоских поверхностей, реализуемый путем ударного приложения деформирующей силы при возвратно-поступательном перемещении инструмента. При этом происходит упрочнение материала в тонком поверхностном слое металла с формированием нанокристаллической структуры за счет создания и развития интенсивной пластической деформации сдвига (Одинцов Л.Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием: Справочник. -М.: Машиностроение, 1987, С. 15).
Недостатками данного способа является невозможность получения градиентной наноструктуры металла в объеме деформируемой детали и, как следствие, формирования высоких механических свойств, а также невозможность обработки длинномерных изделий и низкая производительность процесса.
Наиболее близким аналогом является способ обработки листа, включающий его обработку с помощью n рядов с m деформирующими элементами в каждом ряду, установленными в матрице на максимально близком расстоянии друг от друга (см. Multipoint forming using mesh-type elastic cushion: modelling and experimentation / A. Tolipov and etc. 2018, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology).
Недостатками данного способа является невозможность получения градиентной наноструктуры металла в объеме деформируемой детали и, как следствие, формирования высоких механических свойств, а также невозможность обработки длинномерных изделий и низкая производительность процесса.
Задача, решаемая изобретением, заключается в повышении механических свойств обрабатываемых полос и производительности обработки за счет создания в объеме металла градиентной наноструктуры и сокращения времени обработки листа.
Технический результат, обеспечивающий решение задачи, заключается в создании в объеме обрабатываемого листа высокоскоростной знакопеременной деформации в нескольких локальных очагах деформации, в результате чего возникает напряженное состояние всестороннего неравномерного сжатия и появляется сдвиговая деформация по толщине листа.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе, включающем его обработку с помощью n рядов с m деформирующими элементами в каждом ряду, установленными в матрице на максимально близком расстоянии друг от друга, согласно изобретению матрица совершает возвратно-поступательные движения в поперечном направлении, смещаясь за один ход на расстояние между деформирующими элементами со скоростью Vм, при этом деформирующие элементы совершают вращательные и возвратно-поступательные движения в вертикальной плоскости перпендикулярно листу, а лист движется по рольгангу со скоростью, задаваемой из формулы
Figure 00000001
где Vп - скорость листа, мм/с;
Vм - скорость движения матрицы, мм/с;
n - число деформирующих элементов по длине матрицы;
m - число деформирующих элементов по ширине в матрице;
Figure 00000002
- расстояние между осями вращения деформирующих элементов, мм;
В - ширина листа, мм;
k - эмпирический коэффициент (k=0,49-0,51).
Известен способ поверхностной обработки тел вращения и плоских поверхностей, реализуемый путем накатывания или выглаживания при вибрации инструмента (шар, выглаживающий наконечник) по касательной к поверхности деформируемого металла, который при перемещении по обрабатываемой поверхности под воздействием необходимой силы деформирования формирует на обрабатываемой поверхности требуемые показатели качества (Одинцов Л.Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием: Справочник. - М.: Машиностроение, 1987, С. 13).
В заявляемом способе указанный признак так же, как и в известном способе, предназначен для формирования микроструктуры и механических свойств в поверхностном слое листа.
Известен способ поверхностной обработки тел вращения и плоских поверхностей, реализуемый путем ударного приложения деформирующей силы при возвратно-поступательном перемещении инструмента. При этом происходит упрочнение материала в тонком поверхностном слое металла с формированием нанокристаллической структуры за счет создания и развития интенсивной пластической деформации сдвига (Одинцов Л.Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием: Справочник. - М.: Машиностроение, 1987, С. 15).
В заявляемом способе указанный признак так же, как и в известном способе, предназначен для формирования микроструктуры и механических свойств в поверхностном слое листа.
Известен способ обработки листа, включающий его обработку с помощью n рядов с m деформирующими элементами в каждом ряду, установленными в матрице на максимально близком расстоянии друг от друга (см. Multipoint forming using mesh-type elastic cushion: modelling and experimentation / A. Tolipov and etc. 2018, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology).
В заявляемом способе так же, как и в известном способе, взятом за прототип, указанный признак, изложенный в формуле изобретения, предназначен для создания микроструктуры и повышения механических свойств металла.
Однако наравне с вышеуказанными известными техническими свойствами заявляемая совокупность отличительных признаков, указанная в формуле изобретения, обеспечивает получение нового технического результата, создаваемого за счет высокоскоростных возвратно-поступательных и вращательных движений деформирующих элементов в матрице, которые образуют несколько локальных очагов деформации, а также за счет возможности возвратно-поступательного перемещения матрицы по ширине обрабатываемого листа и непосредственного поступательного движения самого листа, дающих возможность многократной обработки деформирующими элементами листа неограниченной длины. Таким образом, новый технический результат заключается в создании в деформируемом слое заданной толщины обрабатываемого листа высокоскоростной знакопеременной деформации, в результате чего возникает напряженное состояние всестороннего неравномерного сжатия и появляется сдвиговая деформация в обрабатываемом слое листа. Это способствует созданию управляемого способа получения градиентной наноструктуры металла и тем самым получению высоких механических свойств, а также появлению возможности обработки длинных листов и сокращению времени их обработки.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что заявляемый способ обработки листа не следует явным образом из известного уровня техники и, следовательно, соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».
Сущность заявляемого способа поясняется чертежами.
На фиг. 1 изображена схема реализации способа обработки листа. На чертеже позициями обозначены: 1 - обрабатываемый лист; 2 - ролики рольганга; 3 - деформирующие элементы в матрице; 4 - матрица; 5 - проводка;
Figure 00000002
- расстояние между осями вращения деформирующих элементов, мм; В - ширина листа, мм; Vп - скорость листа, мм/с; Vм - скорость движения матрицы, мм/с.
На фиг. 2 изображен деформирующий элемент. На чертеже позициями обозначены: n1 - частота вращения деформирующего элемента, n2 - частота возвратно-поступательного движения деформирующего элемента.
Сущность предлагаемого способа обработки листа состоит в следующем.
Листовая заготовка 1 в холодном состоянии движется по рольгангу, состоящему из приводных роликов 2, с заданной скоростью Vп и одновременно подвергается пластической деформации с помощью деформирующих элементов 3, установленных в матрице 4, состоящей из n параллельных рядов деформирующих элементов, включающих по m деформирующих элементов в каждом ряду. Матрица совершает возвратно-поступательное движение, смещаясь на расстояние между деформирующими элементами
Figure 00000003
в поперечном направлении со скоростью Vм, при этом деформирующие элементы совершают вращательные и возвратно-поступательные движения в вертикальной плоскости перпендикулярно листу, причем в месте контакта деформирующего элемента и листа последний опирается на проводку 5.
При такой обработке в месте удара формируются сжимающие напряжения, обеспечивающие повышение деформируемости металла и снижения вероятности его разрушения. Высокоскоростная деформация обеспечивает высокую степень накопленной деформации и тем самым обеспечивает получение наноструктуры металла и значительное повышение механических свойств листа. Причем самое мелкое зерно образуется на поверхности листа, затем по мере затухания энергии размер зерна несколько укрупняется, входя в размерный ряд наноструктур, т.е. образуется градиентная структура. Вращение деформирующего инструмента обеспечивает дополнительное измельчение структуры в поверхностном слое листа за счет создания дополнительной деформации сдвига. Созданию сдвиговой деформации, измельчению зерна, а также увеличению глубины слоя наноструктуры способствует многократная обработка с заданными скоростью движения матрицы Vм и скоростью движения листа Vп.
При значении k=0,49-0,51 создаются скоростные условия движения листовой заготовки, которые обеспечивают получение слоя заданной глубины, состоящего из наноструктуры. При значении k>0,51 будут появляться разрывы и трещины на листе, а также возможен значительный разогрев металла, что может повлиять на формирование требуемых механических свойств. При значении k1<0,49 будет происходить упрочнение металла, что может привести к появлению дефектов, а также будет низкая производительность процесса обработки листа.
Пример конкретного выполнения.
Листовую заготовку шириной 240 мм и толщиной 3 мм из алюминиевого сплава марки АД31 перемещали по рольгангу со скоростью 0,6 м/мин. Одновременно заготовку обрабатывали с помощью матрицы, совершающей возвратно-поступательное движение по ширине листа со скоростью 2 мм/с. Частота возвратно-поступательного движения деформирующего элемента составляла 4000 уд/мин, а частота его вращения - 700 об/мин. Исследовали пять вариантов. Размеры зерна полученных структур и значения механических свойств приведены в таблице.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в заявляемом способе обработке листа возникает благоприятная схема напряженно-деформированного состояния металла, способствующая появлению большой сдвиговой деформации, что обеспечивает формирование градиентной наноструктуры металла и получение высоких механических свойств. Соответственно заявляемое решение может быть применимо в обработке металлов давлением, а следовательно, соответствует условию "промышленная применимость".
Figure 00000004

Claims (9)

  1. Способ обработки листа, включающий его обработку деформирующими элементами, установленными в матрице на максимально близком расстоянии друг от друга в n рядов с m деформирующими элементами в каждом ряду, отличающийся тем, что матрицу возвратно-поступательно перемещают в поперечном направлении со смещением за один ход на расстояние между деформирующими элементами со скоростью Vм, при этом деформирующие элементы совершают вращательные и возвратно-поступательные движения в вертикальной плоскости перпендикулярно листу, а лист перемещают по рольгангу со скоростью, задаваемой формулой
  2. Figure 00000005
  3. где Vп - скорость перемещения листа, мм/с;
  4. Vм - скорость перемещения матрицы, мм/с;
  5. n – количество деформирующих элементов по длине матрицы;
  6. m – количество деформирующих элементов по ширине в матрице;
  7. Figure 00000006
    - расстояние между осями вращения деформирующих элементов, мм;
  8. В - ширина листа, мм;
  9. k=0,49-0,51- эмпирический коэффициент.
RU2020103895A 2020-01-28 2020-01-28 Способ обработки листа RU2728057C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020103895A RU2728057C1 (ru) 2020-01-28 2020-01-28 Способ обработки листа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020103895A RU2728057C1 (ru) 2020-01-28 2020-01-28 Способ обработки листа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2728057C1 true RU2728057C1 (ru) 2020-07-28

Family

ID=72085599

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020103895A RU2728057C1 (ru) 2020-01-28 2020-01-28 Способ обработки листа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2728057C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1452661B2 (ru) * 1964-03-11 1969-10-09
RU2374061C2 (ru) * 2007-12-24 2009-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" Способ и устройство вибромеханической обработки металлов давлением
RU2467090C1 (ru) * 2011-09-20 2012-11-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Нижегородский Государственный Университет Им. Н.И. Лобачевского" Способ изготовления изделий из алюминиевых или магниевых сплавов с нано- и субмикрокристаллической структурой и изделия, изготовленные из этих сплавов (варианты)

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1452661B2 (ru) * 1964-03-11 1969-10-09
RU2374061C2 (ru) * 2007-12-24 2009-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" Способ и устройство вибромеханической обработки металлов давлением
RU2467090C1 (ru) * 2011-09-20 2012-11-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Нижегородский Государственный Университет Им. Н.И. Лобачевского" Способ изготовления изделий из алюминиевых или магниевых сплавов с нано- и субмикрокристаллической структурой и изделия, изготовленные из этих сплавов (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Filice et al. Analysis of material formability in incremental forming
Li et al. Deformation analysis in single-point incremental forming through finite element simulation
RU2354715C1 (ru) Способ упрочнения деталей из конструкционных материалов
EP1861211B1 (en) Severe plastic deformation of metals
Wang et al. Continuous-forming method for three-dimensional surface parts combining rolling process with multipoint-forming technology
RU2728057C1 (ru) Способ обработки листа
CN112708832A (zh) 一种提高铝合金耐腐蚀性能的表面改性方法
RU2333062C2 (ru) Устройство для обработки металлов давлением угловым прессованием
Kirichek et al. Effect of the structure heterogeneously hardened by impact deformation waves upon impact strength of the material
Huang et al. An experimental study on a rapid micro imprinting process
Sahli et al. Modelling and numerical simulation of steel sheet fine blanking process
Volokitin et al. Strain state and microstructure evolution of AISI-316 austenitic stainless steel during high-pressure torsion (HPT) process in the new stamp design
Kanca et al. Effects of blanking speed on the shear surface of mild steel (St37)
CN114555348A (zh) 挤压模具和用于制造挤压模具的方法
Tarasov et al. Development and FEM modeling of a new severe plastic deformation process according to the reverse shear scheme
Volokitina et al. Deformation of Copper by High-Pressure Torsion
RU2456111C1 (ru) Способ получения ультрамелкозернистой структуры в заготовках из металлов и сплавов
RU2727415C1 (ru) Способ поверхностной обработки тел вращения
Engel et al. Microforming and nanomaterials
Gupta et al. Investigation of spring back in air bending of electrogalvanized CR4 steel
Gupta et al. Effect of die width on spring back of electrogalvanized CR4 steel during air bending
Mankayarkarasi et al. Effect on deep drawing due to change in sheet metal thickness
Chirov et al. Abrasive extrusion processing of aluminum alloys
Seçgin et al. Finite Element Analysis of the Incremental Forming Process
Hirota et al. Cold upsetting with rocking motion using multiple linear actuators

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20220224