RU2764044C1 - Устройство для магнитно-импульсной формовки особо тонколистовых материалов с низкой электропроводностью - Google Patents

Устройство для магнитно-импульсной формовки особо тонколистовых материалов с низкой электропроводностью Download PDF

Info

Publication number
RU2764044C1
RU2764044C1 RU2021119449A RU2021119449A RU2764044C1 RU 2764044 C1 RU2764044 C1 RU 2764044C1 RU 2021119449 A RU2021119449 A RU 2021119449A RU 2021119449 A RU2021119449 A RU 2021119449A RU 2764044 C1 RU2764044 C1 RU 2764044C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insert
electrical conductivity
matrix
thin sheet
magnetic
Prior art date
Application number
RU2021119449A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Алексеевич Курятников
Вячеслав Сабайдинович Мамутов
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ")
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ")
Priority to RU2021119449A priority Critical patent/RU2764044C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2764044C1 publication Critical patent/RU2764044C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D26/00Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces
    • B21D26/14Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces applying magnetic forces

Abstract

Изобретение относится к области листовой штамповки, в частности к магнитно-импульсной штамповке особо тонколистовых металлов. Устройство для магнитно-импульсной формовки особо тонколистовых материалов с низкой электропроводностью содержит плоский спиральный индуктор, жесткий подвижный элемент из материала с высокой электропроводностью, подвижный вкладыш, подпружиненный упругим элементом, матрицу с формующим контуром в центре и режущей кромкой на наружном контуре, эластичный пуансон, которые находятся в контейнере, поверхность подпружиненного наружного вкладыша, на которую устанавливается заготовка, расположена на 1…1.5 мм выше поверхности матрицы, кромка вкладыша имеет со стороны матрицы радиус закругления, равный 3…5 толщин материала, а расстояние между режущей кромкой матрицы и закругленной кромкой вкладыша при вырубке в нижнем положении вкладыша составляет 5…8 толщин материала. Технический результат изобретения - увеличение точности изготавливаемых деталей и уменьшение процента брака. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области листовой штамповки, в частности к магнитно-импульсной штамповке особо тонколистовых металлов (преимущественно толщиной менее 0.1 мм) и фольги с низкой электропроводностью, и может быть использовано в отраслях промышленности, где применяются точные детали, требующие при изготовлении формовочных, калибровочных и разделительных операций. Импульсный характер нагружения способствует уменьшению пружинения и увеличению точности разделительных операций.
Известно устройство для магнитно-эластоимпульсной штамповки (МЭИШ) листовых материалов, сочетающее магнитно-импульсное нагружение подвижного элемента из материала с высокой электропроводностью, и воздействие элемента на эластичную среду, которая передает давление на заготовку, которая формуется по профилю матрицы (патент США № 3279228, кл. 72-56, 18.10.1966). Данное устройство позволяет штамповать детали независимо от электропроводности материала заготовки. При свободной формовке эластичная среда часто не позволяет создать давление, необходимое для штамповки. Для повышения эффективности МЭИШ эластичную среду помещают в контейнер.
Известно типовое устройство для МЭИШ особо тонколистовых материалов и фольги, в котором штамповочная матрица, эластичная среда и часть подвижного элемента помещаются в контейнер, для увеличения КПД и давления (Кузнечно-штамповочное производство №7, 1984, С. 12-14). Если одновременно также осуществляется вырубка наружного контура, то применяется вкладыш, заполняющий пространство в контейнере вокруг матрицы, который ее центрирует и повышает жесткость системы эластичная среда-заготовка, что также способствует увеличению КПД и амплитуды давления.
В качестве прототипа выбрано типовое устройство для МЭИШ, в котором штамповочная матрица, эластичная среда и часть подвижного элемента помещаются в контейнер. Основным недостатком прототипа является низкая точность размеров при формовке особо тонких материалов и фольги.
Высота вкладыша и матрицы одинакова, так как обычно матрицу вырезают проволочкой из тонкой плиты, а из оставшейся части изготавливают вкладыш. Одинаковая высота матрицы и вкладыша практически не влияет на точность деталей при вырубке наружного контура и пробивке отверстий внутри контура матрицы. Однако если на внутренней части матрицы осуществляется формовка рельефа, то возможно перемещение заготовки, вырубленной по наружному контуру или контактировавшей с наружной вырубной кромкой матрицы, в сторону формуемого рельефа. Для особо тонких материалов и фольги происходит потеря точности, и даже возможен брак детали, особенно при штамповке из материала с высоким относительным удлинением при разрыве.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание устройства для получения деталей магнитно-эластоимпульсной формовкой из особо тонколистовых металлов, обеспечивающего повышение точности получаемых деталей и уменьшение брака за счет запаздывания времени вырубки наружного контура по отношении к времени формоизменения центрального рельефа, чтобы сначала произошла формовка, а затем вырубка наружного контура.
Решение указанной задачи достигается за счет того, что поверхность подпружиненного наружного вкладыша, на которую устанавливается заготовка, расположена на 1…1.5 мм выше поверхности матрицы, кромка вкладыша имеет со стороны матрицы радиус закругления, равный 3…5 толщин материала, а расстояние между режущей кромкой матрицы и закругленной кромкой вкладыша при вырубке (в нижнем положении вкладыша) составляет 5…8 толщин материала.
Технический результат заявляемого изобретения заключается в том, что поверхность подпружиненного наружного вкладыша, на которую устанавливается заготовка, расположена на 1…1.5 мм выше поверхности матрицы, кромка вкладыша имеет со стороны матрицы радиус закругления, равный 3…5 толщин материала, а расстояние между режущей кромкой матрицы и закругленной кромкой вкладыша при вырубке (в нижнем положении вкладыша) составляет 5…8 толщин материала, применение такой схемы устройства расширяет технологические возможности магнитно-эластоимпульсной формовки особо тонколистовых металлов, а именно увеличивает точность изготавливаемых деталей и уменьшает процент брака.
На Фиг. 1. приведена схема предлагаемого устройства. На Фиг. 2. приведена бракованная деталь, полученная с использованием прототипа. На Фиг. 3. представлены детали полученные с использованием заявляемого изобретения.
Устройство для магнитно-импульсной формовки особо тонколистовых материалов с низкой электропроводностью содержит плоский спиральный индуктор 1, подключенный к магнитно-импульсной установке (МИУ), жесткий подвижный элемент 2 из материала с высокой электропроводностью, подвижный вкладыш 5, подпружиненный упругим элементом 3, матрицу 4 с формующим контуром в центре и режущей кромкой на наружном контуре, эластичный пуансон 6, которые находятся в контейнере 7. Устройство расположено между плитами наружного прижима(см. фиг. 1.).
Поставленная цель достигается за счет того, что поверхность подпружиненного наружного вкладыша, на которую устанавливается заготовка, расположена на величину
Δ = 1.0…1.5 мм
выше поверхности матрицы, кромка вкладыша имеет со стороны матрицы радиус закругления, равный
r = (3…5) s,
где s - толщина материала, а расстояние между режущей кромкой матрицы и закругленной кромкой вкладыша при вырубке (в нижнем положении вкладыша) составляет
b = (5…8) s
при угле между матрицей и вкладышем α = (25…35)°.
Устройство работает следующим образом (см. Фиг. 1.).
При электрическом разряде конденсаторной батареи магнитно-импульсной установки (МИУ) на индуктор 1, в поверхностном слое подвижного элемента 2, обращенного в сторону витков индуктора, за счет импульсного магнитного поля индуктора наводятся вихревые токи. Взаимодействие этих вихревых токов с магнитным полем индуктора вызывает электромагнитную силу, которая перемещает подвижный элемент вместе с матрицей 4 и вкладышем 5 в сторону контейнера. Полиуретановый пуансон 6 начинает взаимодействовать с тонколистовой заготовкой 8, осуществляя сначала формоизменение центрального рельефа, а затем вырубку наружного контура и калибровку рельефной части. При размыкании плит наружного прижима отштампованная деталь 9 и отход 10 извлекаются.
С помощью заявляемого устройства за один разряд конденсаторной батареи были изготовлены мембраны из стали 12Х18Н10Т толщиной 0.04…0.05 мм с внешним диаметром от 15 до 30 мм, имеющие сложный формовочный контур и вырубленные по наружному контуру без заусенцев. Данные детали не удалось изготовить ни в жестких инструментальных штампах, ни при квазистатической штамповке полиуретаном, ни при традиционной схеме МЭИШ (см. Фиг. 2.). Обычно такие детали изготавливают методом вакуумного напыления, что намного дороже штамповки и часто не обеспечивает необходимых механических характеристик деталей.
При зазоре между заготовкой, находящейся в начальном положении на поверхности подвижного вкладыша, и поверхностью матрицы менее 1…1.5 мм эффект раздельной по времени формовки центрального рельефа и вырубки наружного контура не достигается. При увеличении зазора за счет податливости особо тонколистовой заготовки возможен брак детали.
Радиус закругления на кромке вкладыша равный 3…5 толщин материала обеспечивает дополнительное перемещение части металла с поверхности вкладыша в зону формоизменения. Уменьшение радиуса может привести к началу разрушения заготовки на данной кромке и не обеспечит дополнительное перемещение металла. Увеличение радиуса ухудшит условия вырубки наружного контура.
Расстояние между режущей кромкой матрицы и закругленной кромкой вкладыша при вырубке (в нижнем положении вкладыша) составляет 5…8 толщин материала. При увеличении этой величины вырубка наружного контура может произойти раньше, чем осуществится калибровка заготовки. Уменьшение данной величины приведет к увеличению давления, в эластичной среде, необходимой для вырубки и, соответственно, к увеличению энергоемкости процесса.
Таким образом, применение заявляемого устройства значительно расширяет технологические возможности магнитно-эластоимпульсной формовки особо тонколистовых металлов, а именно увеличивается точность изготавливаемых деталей и уменьшается процент брака, а в ряде случаев можно получить детали, изготовление которых другими способами штамповки невозможно. Пример изготовленных деталей представлен на Фиг. 3. Одним из наглядных критериев отсутствия заусенцев является однородность боковой поверхности стопки одинаковых деталей.

Claims (1)

  1. Устройство для магнитно-импульсной формовки особо тонколистовых материалов с низкой электропроводностью, содержащее плоский спиральный индуктор, жесткий подвижный элемент из материала с высокой электропроводностью, подвижный вкладыш, подпружиненный упругим элементом, матрицу с формующим контуром в центре и режущей кромкой на наружном контуре, эластичный пуансон, которые находятся в контейнере, отличающееся тем, что поверхность подпружиненного наружного вкладыша, на которую устанавливается заготовка, расположена на 1…1.5 мм выше поверхности матрицы, кромка вкладыша имеет со стороны матрицы радиус закругления, равный 3…5 толщин материала, а расстояние между режущей кромкой матрицы и закругленной кромкой вкладыша при вырубке в нижнем положении вкладыша составляет 5…8 толщин материала.
RU2021119449A 2021-07-02 2021-07-02 Устройство для магнитно-импульсной формовки особо тонколистовых материалов с низкой электропроводностью RU2764044C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021119449A RU2764044C1 (ru) 2021-07-02 2021-07-02 Устройство для магнитно-импульсной формовки особо тонколистовых материалов с низкой электропроводностью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021119449A RU2764044C1 (ru) 2021-07-02 2021-07-02 Устройство для магнитно-импульсной формовки особо тонколистовых материалов с низкой электропроводностью

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2764044C1 true RU2764044C1 (ru) 2022-01-13

Family

ID=80040288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021119449A RU2764044C1 (ru) 2021-07-02 2021-07-02 Устройство для магнитно-импульсной формовки особо тонколистовых материалов с низкой электропроводностью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2764044C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2976907A (en) * 1958-08-28 1961-03-28 Gen Dynamics Corp Metal forming device and method
US3279228A (en) * 1964-03-11 1966-10-18 Gen Dynamics Corp Forming device and method
RU2660505C2 (ru) * 2016-12-26 2018-07-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство для магнитно-импульсной штамповки листовых материалов
RU2691012C1 (ru) * 2018-12-05 2019-06-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство для магнитно-импульсной штамповки
RU2692005C1 (ru) * 2018-12-05 2019-06-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство для магнитно-импульсной штамповки

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2976907A (en) * 1958-08-28 1961-03-28 Gen Dynamics Corp Metal forming device and method
US3279228A (en) * 1964-03-11 1966-10-18 Gen Dynamics Corp Forming device and method
RU2660505C2 (ru) * 2016-12-26 2018-07-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство для магнитно-импульсной штамповки листовых материалов
RU2691012C1 (ru) * 2018-12-05 2019-06-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство для магнитно-импульсной штамповки
RU2692005C1 (ru) * 2018-12-05 2019-06-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство для магнитно-импульсной штамповки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109219488A (zh) 金属部件的冲裁方法和适合于这种冲裁方法的冲裁装置
CN104588526A (zh) 薄壁部的冷锻方法及防爆阀
CN110303193A (zh) 用于加工板型材的方法
US9669448B2 (en) Tool and method for producing stamped parts
CN103493249A (zh) 电池安全阀制造方法、电池安全阀制造装置、电池安全阀和电池外壳盖体制造方法
EP0572016B1 (en) Process and apparatus for press-forming tubular container-like articles from strip, including forward and backward ironing steps
WO2008128226A1 (en) Method and apparatus for forming bend controlling displacements in sheet material
CN108543847A (zh) 一种提高板材翻孔极限和质量的电磁成形装置及方法
JP2017019015A (ja) 突起部成形装置、突起部成形方法及び成形品
RU2764044C1 (ru) Устройство для магнитно-импульсной формовки особо тонколистовых материалов с низкой электропроводностью
KR20150102366A (ko) 프레스 금형 및 이를 이용하는 전단 방법
KR101747585B1 (ko) 보스를 구비한 원통 용기의 성형 방법
RU2701435C1 (ru) Способ изготовления металлического элемента
CN105363816B (zh) 一种微细孔冲压成形工艺
RU2692005C1 (ru) Устройство для магнитно-импульсной штамповки
KR20180136729A (ko) 가변 그루브 핀이 적용된 펀치를 갖는 코이닝 장치
CN113263108A (zh) 渐进式压力加工方法
KR20100116340A (ko) 원통형 전지용 캔의 제조 방법 및 그에 따른 원통형 전지용 캔
JP4009229B2 (ja) 立上り部が一体形成されてなる板状金属製品の製造方法及び装置
JP2021505400A (ja) 磁気成形による逐次的スタンピングのための装置及び関連する方法
KR102038082B1 (ko) 순차이송금형을 통한 차폐링의 제조 방법
CN113878022B (zh) 金属薄板构件叠层增塑精冲成形方法
JP5949463B2 (ja) カップ状部材のプレス成形法
US20240149324A1 (en) Method for producing plate piece and punching machine
WO2022004222A1 (ja) ワークの製造装置