RU2759179C1 - Составная волока - Google Patents

Составная волока Download PDF

Info

Publication number
RU2759179C1
RU2759179C1 RU2021110189A RU2021110189A RU2759179C1 RU 2759179 C1 RU2759179 C1 RU 2759179C1 RU 2021110189 A RU2021110189 A RU 2021110189A RU 2021110189 A RU2021110189 A RU 2021110189A RU 2759179 C1 RU2759179 C1 RU 2759179C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working
die
zone
steel base
layer
Prior art date
Application number
RU2021110189A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Моисеевич Песин
Вениамин Александрович Харитонов
Алексей Георгиевич Корчунов
Алексей Яковлевич Белов
Елена Пастернак
Денис Олегович Пустовойтов
Ксения Григорьевна Пивоварова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" (ФГБОУ ВО "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 высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" (ФГБОУ ВО "МГТУ им. Г.И. Носова") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" (ФГБОУ ВО "МГТУ им. Г.И. Носова")
Priority to RU2021110189A priority Critical patent/RU2759179C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2759179C1 publication Critical patent/RU2759179C1/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
    • B21C3/00Profiling tools for metal drawing; Combinations of dies and mandrels

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Mounting, Exchange, And Manufacturing Of Dies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к составной волоке для волочения проволоки и профилей. Волока содержит раму, нажимные винты и рабочие плашки, представляющие собой стальную основу в виде прямоугольной пластины с твердосплавной напайкой на ее рабочей стороне с рабочей зоной, имеющей деформирующую, калибрующую и выходную зоны с отношением длины выходной зоны к общей длине рабочей зоны в пределах 0,24-0,32. Стальная основа выполнена в виде прямоугольного контейнера, заполненного по меньшей мере одним слоем, состоящим из двух рядов тетраэдров. Вершины тетраэдров в каждом ряду направлены в противоположные стороны, а их основания лежат на границах данного слоя. В результате повышается жесткость и стойкость волоки. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к инструменту для волочения проволоки и профилей прямоугольного, квадратного и трапециевидного сечений.
Известна конструкция составной волоки (Белалов Х.Н., Клековкин А.А., Клековкина Н.А. и др. Стальная проволока: монография. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск, гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2011. С. 433, рис. 9.23), состоящей из рамы, вкладыша и нажимных винтов. Рабочие плашки изготавливают из твердых сплавов и собирают таким образом, что они образуют рабочий канал волоки. Данная конструкция обладает высокой универсальностью, обеспечивающей простоту изготовления плашек и настройки их на разные размеры.
Недостатками данного устройства являются невозможность получения высокой жесткости и высокая вероятность разрушения плашек, а также высокий расход дорогостоящего твердого сплава.
Наиболее близким аналогом является конструкция составной волоки, в которой плашки изготавливаются из стали с твердосплавной напайкой с рабочей стороны (Г.С. Хаяк, Инструмент для волочения проволоки М.: Металлургия, 1974. С. 86). На рабочей стороне плашки наносят деформирующую, калибрующую и выходную зоны, причем отношение длины выходной зоны канала к его полной длине составляет 0,24-0,32 (см. патент РФ №2400320).
Недостатками данного устройства являются невозможность получения высокой жесткости волоки и сохранение вероятности ее разрушения при высоких обжатиях.
Техническая проблема, решаемая изобретением, заключается в разработке такой конструкции составной волоки, которая обеспечила бы получение более точных геометрических параметров производимых профилей за счет повышения жесткости и стойкости волоки.
Поставленная задача решается тем, что составная волока, включающая раму, нажимные винты и рабочие плашки, представляющие собой стальную основу в виде прямоугольной пластины с твердосплавной напайкой на ее рабочей стороне, имеющей деформирующую, калибрующую и выходную зоны с отношение длины выходной зоны к общей длине рабочей зоны в пределах 0,24-0,32, согласно изобретению, стальная основа выполнена в виде прямоугольного контейнера, заполненного как минимум одним слоем, состоящим из двух рядов тетраэдров, причем вершины тетраэдров в каждом ряду направлены в противоположные стороны, а их основания лежат на границах слоя.
Заполненный тетраэдрами контейнер обеспечивает получение самозаклинивающихся рядов тетраэдров за счет контактного их взаимодействия. Это обеспечивает значительное повышение жесткости плашки и значительно снижает вероятность ее разрушения за счет получения в твердосплавной напайке плашки благоприятного напряженно-деформированного состояния.
В заявляемой конструкции составной волоки отличительные признаки, характеризующиеся тем, что стальная основа, входящая в состав составной волоки, выполнена в виде прямоугольного контейнера, заполненного как минимум одним слоем, состоящим из двух рядов тетраэдров, причем вершины тетраэдров в каждом ряду направлены в противоположные стороны, а их основания лежат на границах слоя, позволяют создать новый технический результат, заключающийся в выравнивании деформаций по длине и диаметру волоки, и тем самым способствующий получению более точных геометрических параметров профиля.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что заявляемое устройство составной волоки не следует явным образом из известного уровня техники и, следовательно, соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».
Сущность заявляемого устройства поясняется чертежами.
На фиг. 1 изображена составная волока (а - волока без крышки, б - волока с крышкой), где 1 - деформирующий калибр, 2 - рама, 3 - плашка, 4 - нажимной винт, 8 - крышка волоки.
На фиг. 2 изображен разрез прямоугольной плашки, где 5 - твердосплавная напайка, 6 - стальная основа в виде прямоугольного контейнера, 7 - слой, состоящий из двух рядов тетраэдров.
На фиг. 3 изображена схема расположения слоев тетраэдров, где 9 - первый слой тетраэдров, 10 - второй слой тетраэдров, 11 - (n-1) слой тетраэдров, 12 - n-й слой тетраэдров.
Составная волока (фиг. 1) с деформирующим калибром (1) содержит раму (2), плашки (3) и нажимные винты (4), при этом каждая плашка (3) состоит из твердосплавной напайки (5), геометрия рабочей части которой состоит из входной, деформирующей и выходной зон с отношением длины выходной зоны к общей длине рабочей зоны в пределах 0,24-0,32 (фиг. 2). Нерабочая часть твердосплавной напайки (5) по контуру жестко соединена со стальным прямоугольным контейнером (6), в котором располагается слой, состоящий из двух рядов тетраэдров (7). Готовые плашки (3) вставляются в раму (2) составной волоки и с помощью нажимных винтов (4) производится настройка размеров деформирующего калибра (1). Затем на раму крепится крышка (8). Количество слоев тетраэдров может быть увеличено до η слоев (фиг. 3). Материалом для используемых тетраэдров может быть сталь марки 12Х18Н9Т.
Работает устройство следующим образом.
При волочении заготовки в деформирующем калибре (1) (фиг. 1) на контакте металл - волока возникают силы нормального давления, которые передаются через твердосплавную напайку (5) прямоугольному контейнеру (6) и его слою, состоящему из двух рядов тетраэдров (7) (фиг. 2). Благодаря их форме и расположению происходит самозаклинивание тетраэдров, что обеспечивает значительное повышение жесткости плашки и снижает вероятность ее разрушения. Разрушению препятствует также и дискретное строение стальной основы, так как даже в случае появления трещины она будет распространяться только в объеме одного тетраэдра, не переходя в магистральную трещину, вызывающую полное разрушение плашки.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в заявляемом устройстве составной волоки возникающие силы нормального давления передаются через твердосплавную напайку стальному прямоугольному контейнеру, в котором равномерно перераспределяются за счет самозаклинивания тетраэдров. Это обеспечивает получение повышение жесткости и работоспособности волоки. Соответственно заявляемое решение может быть применимо в волочильном производстве, а следовательно, соответствует условию "промышленная применимость".

Claims (1)

  1. Составная волока, содержащая раму, нажимные винты и рабочие плашки, представляющие собой стальную основу в виде прямоугольной пластины с твердосплавной напайкой на ее рабочей стороне с рабочей зоной, имеющей деформирующую, калибрующую и выходную зоны с отношением длины выходной зоны к общей длине рабочей зоны в пределах 0,24-0,32, отличающаяся тем, что стальная основа выполнена в виде прямоугольного контейнера, заполненного по меньшей мере одним слоем, состоящим из двух рядов тетраэдров, причем вершины тетраэдров в каждом ряду направлены в противоположные стороны, а их основания лежат на границах данного слоя.
RU2021110189A 2021-04-12 2021-04-12 Составная волока RU2759179C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021110189A RU2759179C1 (ru) 2021-04-12 2021-04-12 Составная волока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021110189A RU2759179C1 (ru) 2021-04-12 2021-04-12 Составная волока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2759179C1 true RU2759179C1 (ru) 2021-11-09

Family

ID=78466993

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021110189A RU2759179C1 (ru) 2021-04-12 2021-04-12 Составная волока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2759179C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3680348A (en) * 1970-04-06 1972-08-01 Harvey Aluminum Inc Adjustable draw die
SU710716A1 (ru) * 1977-03-14 1980-01-25 Предприятие П/Я А-7186 Устройство дл волочени фасонных профилей
SU1359040A1 (ru) * 1985-04-23 1987-12-15 Запорожский индустриальный институт Составна волока
US7469569B2 (en) * 2003-12-10 2008-12-30 Diamond Innovations, Inc. Wire drawing die and method of making
RU2400320C1 (ru) * 2009-02-16 2010-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Твердосплавная волока для волочения изделий из труднодеформируемых сплавов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3680348A (en) * 1970-04-06 1972-08-01 Harvey Aluminum Inc Adjustable draw die
SU710716A1 (ru) * 1977-03-14 1980-01-25 Предприятие П/Я А-7186 Устройство дл волочени фасонных профилей
SU1359040A1 (ru) * 1985-04-23 1987-12-15 Запорожский индустриальный институт Составна волока
US7469569B2 (en) * 2003-12-10 2008-12-30 Diamond Innovations, Inc. Wire drawing die and method of making
RU2400320C1 (ru) * 2009-02-16 2010-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Твердосплавная волока для волочения изделий из труднодеформируемых сплавов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6212118B2 (ja) オーステナイト鋼の高強度ロッドの生産方法、及び、当該方法により生産されたロッド
Sergey et al. Influence of combined process “rolling-pressing” on microstructure and mechanical properties of copper
RU2759179C1 (ru) Составная волока
RU2538130C1 (ru) Способ радиальной ковки шестигранных профилей
CN201091881Y (zh) 汽车冷却管铝型材热挤压模具
Shokuhfar et al. Finite element analysis of planar twist channel angular extrusion (PTCAE) as a novel severe plastic deformation method
Raab The innovation potential of ECAP techniques of severe plastic deformation
CN104384223B (zh) 双排式铝挤压模具
EP3163123B1 (de) Zahnkranz sowie verfahren und vorrichtung zu dessen herstellung
RU2379148C2 (ru) Способ прессования металлов и устройство для его осуществления
KR101328469B1 (ko) 금속재료의 강도향상을 위한 신선 가공방법
Zhang et al. Recess swaging method for manufacturing the internal helical splines
RU2254200C1 (ru) Способ изготовления заготовки лопатки
Feng et al. Effect of relief-hole diameter on die elastic deformation during cold precision forging of helical gears
Kim et al. Characteristics of Plastic Deformation of Commercially Pure Aluminum in Half Channel Angular Extrusion (HCAE)
SU700268A1 (ru) Способ получени внутренней резьбы на заготовке
Xia et al. Forward hot extrusion forming process of 4-lobe aluminum alloy helical surface rotor
RU2264883C1 (ru) Способ изготовления болтов с канавками
JP2006231384A (ja) 冷間鍛造工程での鍛造割れの予測方法
Grigor’ev et al. Stamping of pots by enclosed broaching
RU2467824C1 (ru) Способ изготовления блока заготовок лопаток газотурбинного двигателя
RU2629134C1 (ru) Устройство для непрерывного прессования металлов и сплавов
Murphy-Gonzalez Extrusion Die Machine for the Grain Refinement of Soft Metals
RU2443493C2 (ru) Способ прессования заготовок с обеспечением интенсивной пластической деформации
TWI568526B (zh) Titanium alloy made of iron plate screw screw method and its dental plate structure