RU2732514C1 - Штамп для открытой объемной штамповки с расширяющимся облойным мостиком - Google Patents

Штамп для открытой объемной штамповки с расширяющимся облойным мостиком Download PDF

Info

Publication number
RU2732514C1
RU2732514C1 RU2019117413A RU2019117413A RU2732514C1 RU 2732514 C1 RU2732514 C1 RU 2732514C1 RU 2019117413 A RU2019117413 A RU 2019117413A RU 2019117413 A RU2019117413 A RU 2019117413A RU 2732514 C1 RU2732514 C1 RU 2732514C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bridge
flash
final
metal
groove
Prior art date
Application number
RU2019117413A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Николаевич Михайлов
Игорь Михайлович Володин
Антон Викторович Михайлов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Липецкий государственный технический университет"
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 "Липецкий государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Липецкий государственный технический университет"
Priority to RU2019117413A priority Critical patent/RU2732514C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2732514C1 publication Critical patent/RU2732514C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21JFORGING; HAMMERING; PRESSING METAL; RIVETING; FORGE FURNACES
    • B21J13/00Details of machines for forging, pressing, or hammering
    • B21J13/02Dies or mountings therefor

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении штампов для открытой объемной штамповки осесимметричных поковок без внутренней полости, штампуемых в торец. Штамп содержит верхнюю и нижнюю половины, выполненные с гравюрами, образующими предварительные и окончательный ручьи. Окончательный ручей выполнен с облойной канавкой для вытеснения избытка металла в окончательном ручье, имеющей магазин и расширяющийся облойный мостик. Облойный мостик выполнен с разъемом в месте ручья, заполняемом в последнюю очередь, и с односторонним расширением, имеющим профиль криволинейной формы. Форма профиля определена с учетом равенства объема металла, вытесняемого из ручья в облой на последней стадии доштамповки (V), и объема облойного мостика (V) при начальной высоте облойного мостика h, равной толщине облоя h, принятой с учетом усилия преса. При этом Vне больше половины объема облоя (V). В результате обеспечивается снижение расхода металла и усилия штамповки и повышение стойкости штамповой оснастки. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением, и может быть использовано во всех отраслях машиностроения при изготовлении штампов для открытой объемной штамповки осесимметричных поковок, штампуемых в торец.
Известен способ изготовления штампованных поковок (Патент 2275271, кл. B21J 5/02, B21K 1/28, B21K 21/02, 2004), включающий резку и нагрев исходной заготовки, предварительное профилирование, окончательную штамповку в открытом штампе, имеющем верхнюю и нижнюю половины, с вытеснением избытка металла в зазор между указанными верхней и нижней половинами, расположенный в области поковки, формируемой в последнюю очередь, а размеры контактирующих с металлом поверхностей гравюр указанных половин не превышают соответствующих размеров поковки для исключения деформирования вытесненного избытка метала (Фиг. 1а).
Способ применим для поковок, при штамповке которых окончательный ручей заполняется полностью до начала вытеснения лишнего объема металла в зазор между половинами штампа. Такое не всегда возможно. В случае более сложной поковки, для полного заполнения окончательного ручья штампа подпор со стороны облойного мостика необходим хотя и меньший, чем в традиционном способе открытой объемной штамповки поковок (Семенов Е.И. и др. Ковка и штамповка, справочник, т. 2. Горячая штамповка / Е.И. Семенов и др. // М.: Машиностроение. - 1986. С. 183-184), с объемом облоя необходимым для формирования трудно заполняемых частей поковки за счет подпора (запирающего действия) металла в облойном мостике (Фиг 1б).
Известна статья (Борисевич В.В. Выбор рациональных параметров мостика облойной канавки при моделировании открытой штамповки [Текст] / В.В., Борисевич, З.Б. Мохсен / Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии №71, 2016. С. 136-144), авторы утверждают, что интегрированные технологии №71, 2016. С. 136-144), авторы утверждают, что профиль образующегося облоя может быть получен путем рассмотрения уравнения расхода металла через цилиндрическую поверхность радиуса Ro (Фиг. 2). Если профиль щели облойной канавки выполнить по полученному уравнению
Figure 00000001
то облой при смыкании штампов до принятого в уравнении значения начального зазора hн на пороге мостика отслаивается от поверхности порога мостика и перестает деформироваться инструментом. При дальнейшем уменьшении начальной высоты щели происходит свободное вытекание металла за пределы гравюры штампа.
Данное техническое предложение приемлемо только для осесимметричных поковок без внутренней полости, штампуемых в торец с двухсторонним расширением облойного мостика. Не установлены значения параметров расширяющегося облойного мостика и границы их изменения для практического использования. Требуется расширение области применения данного технического предложения для других типов поковок.
Поставлена задача разработать открытый штамп с расширяющимся облойным мостиком, позволяющий получать поковки сложной формы, установить значения параметров расширяющегося облойного мостика и границы их изменения, расширить область применения сохраняя преимущества бесподпорной и традиционной штамповки, снизить расход металла и силу штамповки, повысить стойкость штамповой оснастки.
Технический результат в штампе для открытой объемной штамповки осесимметричных поковок без внутренней полости, штампуемых в торец, содержащем верхнюю и нижнюю половины, выполненные с гравюрами, образующими предварительные и окончательный ручьи, при этом окончательный ручей выполнен с облойной канавкой для вытеснения избытка металла в окончательном ручье, имеющей магазин и расширяющийся облойный мостик, выполненной с разъемом в месте ручья, заполняемом в последнюю очередь, достигается тем, что расширяющийся облойный мостик выполнен с односторонним расширением, имеющим профиль криволинейной формы, которая определена с учетом равенства объема металла, вытесняемого из ручья в облой на последней стадии доштамповки (Vдш), и объема облойного мостика (Vом) при начальной высоте облойного мостика hнм, равной толщине облоя hз, принятой с учетом усилия пресса, при Vдш не больше половины объема облоя (Vоб), и описана следующим уравнением:
Figure 00000002
где Rо - радиус поковки,
hдш - разность между начальной высотой облойного мостика hнм и конечной высотой облойного мостика hкм, при этом величина x не превышает ширину облойного мостика.
Если профиль облойного мостика выполнен по уравнению (1) (Фиг. 3), то при вытеснении объема металла из ручья штампа в процессе доштамповки Vдш в окончательном ручье штампа при hнм=hз и Vдш не больше половины Vоб происходит отлипание металла от поверхности облойного мостика, давление в облойном мостике снизится до нуля и подпора не будет. Ограничение Vдш связано с соблюдением ширины облойного мостика b, принятой с учетом усилия пресса.
Отлипание облоя может произойти сверху, снизу или сверху и снизу одновременно, что позволяет снизить контактные напряжения и силу штамповки, так как на стадии доштамповки вытесненный металл не имеет деформационного контакта с инструментом, пластически не деформируется и не создает подпора. Реализуется штамповка без подпора со стороны облоя. На предыдущей же стадии вытеснения металла из ручья штампа в облойную канавку, отлипания облоя не произойдет, и облойный мостик будет выполнять функцию подпора, обеспечивая качественное заполнение ручья штампа. Очевидно, что подпор металла в расширяющемся облойном мостике в начале его вытеснения будет расти, ближе к середине достигнет максимального значения, а к концу уменьшится до нуля.
Преимущество такого подхода в том, что становится возможным снизить массу облоя, отодвинув начало вытеснения металла в облойную канавку на более позднюю стадию штамповки, сохранить необходимый подпор для качественного заполнения ручья штампа для более сложных поковок, чем при бесподпорной штамповке, уменьшить силу на последней стадии штамповки за счет снижения давления в ручье штампа и отсутствия давления на облойном мостике штампа.
Снижение контактных напряжений на поверхности гравюры уменьшает теплообмен между заготовкой и штампом, что также благоприятно влияет на стойкость инструмента.
Такой подход обладает преимуществами традиционной и бесподпорной штамповки.
Необходимо отметить, что в случае сложной поковки, при продолжающемся заполнении ручья штампа на последней стадии доштамповки, отлипания металла в облойном мостике не произойдет и реализуется подпорная штамповка, то есть присутствует элемент саморегулирования подпора.
Сопоставительный анализ заявляемого технического решения с прототипом показывает, что заявляемый штамп для открытой объемной штамповки с расширяющимся облойным мостиком отличается от прототипа.
В прототипе, для осесимметричных поковок без внутренней полости, двухсторонний криволинейный профиль образующегося облоя получен путем рассмотрения уравнения расхода металла через цилиндрическую поверхность радиуса Ro (Фиг. 2). Если профиль щели облойной канавки выполнить по полученному уравнению
Figure 00000003
то облой при смыкании штампов до принятого в уравнении значения начального зазора hн на пороге мостика отслаивается от поверхности порога мостика и перестает деформироваться инструментом.
В предлагаемом штампе для открытой объемной штамповки осесимметричных поковок без внутренней полости расширяющийся облойный мостик выполнен с односторонним расширением, имеющим профиль криволинейной формы, которая определена с учетом равенства объема металла, вытесняемого из ручья в облой на последней стадии доштамповки (Vдш), и объема облойного мостика (Vом) при начальной высоте облойного мостика hнм, равной толщине облоя hз, принятой с учетом усилия пресса, при Vдш не больше половины объема облоя (Vоб), и описана уравнением (1).
Таким образом, данное техническое решение соответствует критерию "новизна".
Анализ авторских свидетельств, патентов и научно-технической информации не выявил использования новых существенных признаков предлагаемого изобретения по их функциональному назначению. Таким образом, предлагаемое техническое решение соответствует критерию "изобретательский уровень".
На фиг. 1 - представлена схема штампов: а - бесподпорная; б - традиционная с облойной канавкой I типа.
На фиг. 2 - представлена схема отслоения облоя, боковой вид.
На фиг. 3 - представлена схема штампа с односторонним прямолинейным расширяющимся облойным мостиком.
Штамп для открытой объемной штамповки поковок с расширяющимся облойным мостиком реализуется следующим образом.
Расположение облойного мостика между верхней и нижней половинами штампа в области ручья штампа, формируемой в последнюю очередь, позволяет экономить металл. При расположении большей части поковки в верхней половине штампа, формируют в последнюю очередь область поковки в зоне перехода донной поверхности в боковую. В этой же области располагают облойный мостик. При расположении большей части поковки в нижней половине штампа формируют в последнюю очередь область поковки в зоне перехода верхней торцевой поверхности в боковую. В этой же области располагают разъем между половинами штампа. В отдельных случаях, например, если образующая боковой поверхности поковки представляет ломаную линию с максимальным диаметром в зоне боковой поверхности, то разъем штампа располагают в зоне максимального диаметра боковой поверхности ручья, например, для поковок конических шестерен.
Система правил проектирования переходов штамповки, приведенная в работе [Михайлов В.Н. Открытая объемная штамповка поковок с регламентируемым подпором [Текст] / В.Н. Михайлов, И.М. Володин // Известия ТулГУ. Серия. Технические науки. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. 12. С. 250-256] включает методику расчетов и проектирования переходов и ручьев штампа. Эта задача, из-за большого количества конфигураций поковок, практически невыполнима, но становится возможной, если сузить задачу до отдельных групп поковок.
Штамп работает следующим образом.
Исходную заготовку, полученную из прутка, осаживают между вставками. Заготовку устанавливают в полость матрицы. При движении ползуна пресса вниз пуансон деформирует осаженную заготовку, формируется полуфабрикат, который снимают с пуансона или извлекают из матрицы посредством выталкивателей. Полученный полуфабрикат устанавливают в матрицу и подвергают деформированию пуансоном, в результате получают полуфабрикат второго этапа, который снимают с пуансона или извлекают из матрицы выталкивателями. Полученный полуфабрикат устанавливают в матрицу с расширяющимся облойным мостиком и подвергают деформированию пуансоном, в результате получают окончательно отштампованную поковку, которую извлекают из матрицы выталкивателем или снимают с пуансона вставкой-съемником 19. Одностороннее криволинейное расширение облойного мостика рассчитывают по уравнению (1).

Claims (5)

1. Штамп для открытой объемной штамповки осесимметричных поковок без внутренней полости, штампуемых в торец, содержащий верхнюю и нижнюю половины, выполненные с гравюрами, образующими предварительные и окончательный ручьи, при этом окончательный ручей выполнен с облойной канавкой для вытеснения избытка металла в окончательном ручье, имеющей магазин и расширяющийся облойный мостик, выполненной с разъемом в месте ручья, заполняемом в последнюю очередь, отличающийся тем, что расширяющийся облойный мостик выполнен с односторонним расширением, имеющим профиль криволинейной формы, которая определена с учетом равенства объема металла, вытесняемого из ручья в облой на последней стадии доштамповки (Vдш), и объема облойного мостика (Vом) при начальной высоте облойного мостика hнм, равной толщине облоя hз, принятой с учетом усилия пресса, при Vдш не больше половины объема облоя (Vоб), и описана следующим уравнением:
Figure 00000004
где Rо - радиус поковки,
hдш - разность между начальной высотой облойного мостика hнм и конечной высотой облойного мостика hкм .
2. Штамп по п.1, отличающийся тем, что величина x не превышает ширину облойного мостика.
RU2019117413A 2019-06-04 2019-06-04 Штамп для открытой объемной штамповки с расширяющимся облойным мостиком RU2732514C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019117413A RU2732514C1 (ru) 2019-06-04 2019-06-04 Штамп для открытой объемной штамповки с расширяющимся облойным мостиком

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019117413A RU2732514C1 (ru) 2019-06-04 2019-06-04 Штамп для открытой объемной штамповки с расширяющимся облойным мостиком

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2732514C1 true RU2732514C1 (ru) 2020-09-18

Family

ID=72516428

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019117413A RU2732514C1 (ru) 2019-06-04 2019-06-04 Штамп для открытой объемной штамповки с расширяющимся облойным мостиком

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2732514C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU365197A1 (ru) * 1970-07-20 1973-01-08 Куйбышевский авиационный институт академика С. П. Королева , Московский институт стали , сплавов ШТАМП дл ОТКРЫТОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ~
SU889259A1 (ru) * 1980-03-06 1981-12-15 Днепропетровский Ордена Трудового Красного Знамени Металлургический Институт Штамп дл объемной штамповки
GB2107232A (en) * 1981-10-13 1983-04-27 Donald Joseph Diemer A closed die forging method and apparatus for making a flanged part
SU1766567A1 (ru) * 1991-08-31 1992-10-07 Завод "Трансмаш" Производственного Объединения "Кировский Завод" Штамп дл объемной штамповки поковок с переменным сечением
WO2008095272A1 (en) * 2007-02-06 2008-08-14 Dana Indústrias Ltda. Closed die for forging irregular-shaped parts
RU146515U1 (ru) * 2013-12-05 2014-10-10 Открытое акционерное общество "КАМАЗ" Штамп для открытой объемной штамповки поковок

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU365197A1 (ru) * 1970-07-20 1973-01-08 Куйбышевский авиационный институт академика С. П. Королева , Московский институт стали , сплавов ШТАМП дл ОТКРЫТОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ~
SU889259A1 (ru) * 1980-03-06 1981-12-15 Днепропетровский Ордена Трудового Красного Знамени Металлургический Институт Штамп дл объемной штамповки
GB2107232A (en) * 1981-10-13 1983-04-27 Donald Joseph Diemer A closed die forging method and apparatus for making a flanged part
SU1766567A1 (ru) * 1991-08-31 1992-10-07 Завод "Трансмаш" Производственного Объединения "Кировский Завод" Штамп дл объемной штамповки поковок с переменным сечением
WO2008095272A1 (en) * 2007-02-06 2008-08-14 Dana Indústrias Ltda. Closed die for forging irregular-shaped parts
RU146515U1 (ru) * 2013-12-05 2014-10-10 Открытое акционерное общество "КАМАЗ" Штамп для открытой объемной штамповки поковок

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20100299925A1 (en) Method for forming a gear
KR101808998B1 (ko) 금속 단부 단면 외주의 가공 방법 및 그 가공 방법에 의해서 얻어지는 금속 부품과 타부재의 접합 방법
CN110180987B (zh) 复杂薄壁环形锻件的锻造成型工艺
CA2589659A1 (en) Method for forming tapered piston pins
CN112692519A (zh) Gh4169合金大尺寸异型截面外机匣锻件的成型方法
CN103551850A (zh) 单拐全纤维曲轴锻件的闭式挤压锻造工艺
RU2732514C1 (ru) Штамп для открытой объемной штамповки с расширяющимся облойным мостиком
CN106553028B (zh) 汽车涡轮增压耐磨型传动连杆组件的制造方法
RU2753482C1 (ru) Штамп для открытой объемной штамповки с расширяющимся облойным мостиком
RU2747437C1 (ru) Штамп для открытой объемной штамповки с расширяющимся облойным мостиком
RU2756213C1 (ru) Штамп для открытой объемной штамповки с расширяющимся облойным мостиком
CN1166471C (zh) 汽车爪极锻件精密锻造技术
CN105921662A (zh) 一种双工位正向精整模具及精整工艺
US3739620A (en) Process for forming a flared end tubular metal part
US2972181A (en) Process for making turbine blades
CN212643296U (zh) 一种锻造分模面上特殊流线的连杆
CN104785693B (zh) 复杂工字型连接头锻造成形工艺
CN108723274B (zh) 油管螺栓加工用组合模具
JPH0489153A (ja) 筒状体の冷・温間鍛造方法
RU2645814C1 (ru) Способ изготовления длинноосных изделий типа стержня с утолщением
JPH0771691B2 (ja) 三次元形状変化を有する押出材の製造方法
CN210334217U (zh) 复杂薄壁环形锻件的锻造成型模具
CN216176304U (zh) 冷镦切边结构
CN115722623A (zh) 一种金属驻车凸轮的冷成型制造方法
RU2074048C1 (ru) Способ изготовления деталей клапанов поршневых двигателей и компрессоров