RU2791478C1 - Способ изготовления тонкостенных сферических оболочек - Google Patents

Способ изготовления тонкостенных сферических оболочек Download PDF

Info

Publication number
RU2791478C1
RU2791478C1 RU2022105798A RU2022105798A RU2791478C1 RU 2791478 C1 RU2791478 C1 RU 2791478C1 RU 2022105798 A RU2022105798 A RU 2022105798A RU 2022105798 A RU2022105798 A RU 2022105798A RU 2791478 C1 RU2791478 C1 RU 2791478C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
annular ribs
semi
carried out
finished product
Prior art date
Application number
RU2022105798A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Бер
Сергей Борисович Сидельников
Ирина Николаевна Белоконова
Денис Сергеевич Ворошилов
Игорь Лазаревич Константинов
Александр Васильевич Дурнопьянов
Михаил Петрович Добровенко
Марина Владимировна Ворошилова
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
Application granted granted Critical
Publication of RU2791478C1 publication Critical patent/RU2791478C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении сферических тонкостенных деталей больших размеров. Осуществляют вырубку заготовки заданного диаметра, формовку на ней по концентрическим окружностям кольцевых ребер и последующую вытяжку. Вытяжку ведут с прижимом ее фланцевой части с получением полуфабриката. Формовку кольцевых ребер осуществляют на заготовке за исключением ее фланцевой части. Суммарная площадь поверхности кольцевых ребер составляет 70-80% от площади поверхности готовой детали. Полученный вытяжкой полуфабрикат подвергают отжигу и калибровке. В результате обеспечивается получение сферических тонкостенных деталей больших размеров с одинаковой толщиной стенки. 7 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением, и в частности, к способам листовой штамповки. Изобретение предназначено для получения сферических (полушаровых) тонкостенных деталей больших размеров с отношением толщины S к диаметру D детали (относительной толщиной) S/D 100≤0,5 методом вытяжки.
Известен способ изготовления тонкостенной оболочки сложной формы [Патент РФ №2601364, кл. B21D 22/16, 2016], содержащей цилиндрический элемент, сопряженный с криволинейным донным элементом постоянной толщины, выполненным в виде шарового сегмента, тангенциально сопряженного с частью сферического кольца с радиусом его внутренней поверхности, превышающим радиус внутренней поверхности цилиндрического элемента, отличающийся тем, что осуществляют изготовление плоской листовой заготовки, формовку из нее предварительной холодной штамповкой заготовки типа стакан в виде цилиндрического элемента, сопряженного с криволинейным донным элементом, ротационную вытяжку криволинейного донного элемента с получением полуфабриката с переменной толщиной криволинейного донного элемента, окончательную холодную штамповку полуфабриката, полученного ротационной вытяжкой криволинейного донного элемента, с получением заготовки типа стакан с размерами внутренней поверхности криволинейного донного элемента, соответствующими размерам оболочки, обработку резанием наружной поверхности криволинейного донного элемента с получением окончательной постоянной толщины криволинейного донного элемента, ротационную вытяжку цилиндрического элемента за 2 или 3 операции, промежуточные операции обработки резанием и термообработки для снятия напряжений, окончательную упрочняющую термообработку и окончательную обработку резанием посадочных поверхностей. Причем предварительную холодную штамповку осуществляют с получением заготовки типа стакан с внутренним диаметром цилиндрического элемента, превышающим внутренний диаметр цилиндрического элемента оболочки исходя из допустимого коэффициента вытяжки на окончательной операции холодной штамповки. Однако этот способ очень трудоемок и не позволяет получать сферические детали больших размеров.
Наиболее близким решением из известных является способ получения сферических деталей путем вытяжки в штампе с вытяжными ребрами (В.П. Романовский. Справочник по холодной штамповке, 1979). Этот способ применяется для получения деталей с отношением толщины S к диаметру D детали (относительной толщиной) S/D 100≤0,5. Он включает вырубку круглой заготовки и получение детали в штампе для сферической вытяжки. Отличительной особенностью вытяжки сферических (полушаровых) деталей является то, что пуансон в начале процесса вытяжки касается заготовки только в точке соприкосновения, и большая часть поверхности заготовки не прижата к пуансону на всем протяжении деформации. Поэтому под действием тангенциальных сил на поверхности полуфабриката возможно образование местных «вздутий», гофров, вытянутых в радиальном направлении. Для устранения этого дефекта используется штампы, имеющие матрицу с вытяжными ребрами, препятствующими процессу образования гофров. На горизонтальной поверхности матрицы проектируются кольцевые ребра, которые увеличивают силу втягивания материала из-под прижима в матрицу, тем самым препятствуют росту тангенциальных сил на поверхности заготовки, под действием которых и образуются вздутия. Однако увеличение силы втягивания имеет и отрицательную сторону, так как способствует изменению толщины материала в меньшую сторону за счет роста радиальных сил. Для штамповки деталей с обеспечением одинаковой толщины по всей поверхности вытянутой детали такой способ вытяжки неприемлем, так как при вытяжке деталей цилиндрической формы на вертикальных участках действуют только растягивающие силы, уменьшающие толщину стенки на каждом последующем переходе вытяжки. В результате деталь имеет переменную толщину, уменьшающуюся к центру детали. Поэтому не всегда применение такой конструкции штампа позволяет получить деталь с одинаковой толщиной стенки, особенно при вытяжке деталей больших размеров с относительной толщиной 0,5 и меньше.
Технической задачей изобретения является получение сферических тонкостенных деталей больших размеров с одинаковой толщиной стенки.
Технический результат - повышение эффективности процесса листовой штамповки и выхода годного метала за счет снижения количества брака при изготовлении тонкостенных сферических оболочек больших размеров.
Поставленная задача достигается тем, что в способе изготовлении тонкостенных сферических оболочек, включающим вырубку заготовки заданного диаметра, вытяжку, отжиг и калибровку, перед вытяжкой детали с отношением S/D 100≤0,5 (где S - толщина, D - диаметр) выполняют формовку кольцевых ребер в виде концентрических окружностей, суммарная площадь поверхности которых должна составлять 70÷80% от площади поверхности готовой детали за исключением площади фланцевой части заготовки.
По отношению к прототипу у предлагаемой установки имеются следующие отличительные признаки.
Перед операцией вытяжки выполняется операция формовки кольцевых ребер в виде концентрических окружностей. Это позволяет в дальнейшем при вытяжке избежать утонения заготовки, связанного с действием растягивающих напряжений.
Кроме того, должно выполняться условие, по которому суммарная площадь поверхности ребер при их последующей вытяжке должна быть равна площади поверхности готовой детали. В этом случае обеспечивается равномерная в пределах допуска толщина детали в процессе вытяжки и уменьшается количество переходов вытяжки. Суммарная площадь поверхности этих ребер должна составлять 70÷80% от площади поверхности готовой детали, при этом часть заготовки (фланцевая) будет находиться под прижимом.
Количество, диаметр и высота ребер зависят от размеров, толщины и рода материала детали.
Для контроля толщины детали используют операцию калибровки, выполняемую отдельно, или совмещенную с операцией вытяжки. Для увеличения пластичности металла после его упрочнения, связанного с деформацией, используют операцию отжига (термообработку).
Способ изготовления тонкостенных сферических оболочек иллюстрируется ниже графически.
На фиг. 1 форма полуфабриката с ребрами после формовки, где: D - диаметр заготовки; S - толщина заготовки; r - радиус ребра; h - высота ребра, d - диаметр детали после вытяжки.
На фиг. 2 пример использования предлагаемого решения.
На фиг. 3 полуфабрикат после формовки
На фиг. 4 и 5 полуфабрикат после вытяжки.
На фиг. 6 и 7 полуфабрикат после калибровки.
Пример использования предлагаемого решения при изготовлении из алюминиевого сплава 01580 тонкостенной оболочки (фиг. 2) с указанными геометрическими размерами (S/D 100 = 0,5). Данный сплав системы Al-Mg, экономно легированный скандием в количестве 0,1 мас. %, в отожженном состоянии имеет следующие механические характеристики: сопротивление разрыву 380 МПа; условный предел текучести 264 МПа; относительной удлинение 16%. Такие свойства позволяют проводить вытяжку листового металла с достаточно большими степенями деформации без разрушения заготовки.
Из листового холоднокатаного проката по имеющейся схеме раскроя вырубают круги диаметром 600 мм. Далее производят формовку ребер (фиг. 3), площадь которых примерно равна площади поверхности получаемой детали. На гидравлическом прессе усилием 8 МН производят вытяжку сферической детали диаметром 400 мм и толщиной 2 мм (фиг. 4, 5). Далее осуществляют термическую обработку полуфабриката при температуре отжига 380°С и времени выдержки 1 час. После этого проводят калибровку (фиг. 6, 7) и получают деталь с заданными размерами. В качестве отделочных операций при необходимости применяют травление и зачистку дефектов.

Claims (1)

  1. Способ изготовления тонкостенных сферических оболочек, включающий вырубку заготовки заданного диаметра, формовку по концентрическим окружностям заготовки кольцевых ребер и вытяжку, отличающийся тем, что формовку кольцевых ребер осуществляют перед вытяжкой заготовки, которую ведут с прижимом ее фланцевой части с получением полуфабриката, при этом формовку кольцевых ребер осуществляют на заготовке за исключением упомянутой фланцевой части, суммарная площадь поверхности кольцевых ребер составляет 70-80% от площади поверхности готовой детали, а полученный вытяжкой полуфабрикат подвергают отжигу и калибровке.
RU2022105798A 2022-06-24 Способ изготовления тонкостенных сферических оболочек RU2791478C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2791478C1 true RU2791478C1 (ru) 2023-03-09

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU545406A1 (ru) * 1975-08-04 1977-02-05 Предприятие П/Я М-5755 Способ штамповки сферических, эллиптических и других куполообразных днищ
RU2082524C1 (ru) * 1993-12-16 1997-06-27 Научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства Способ штамповки полых деталей из плоских листовых заготовок
CN201988629U (zh) * 2011-01-06 2011-09-28 新乡中联石化封头锻压有限公司 加氢反应器用厚壁球形封头的成型模具
RU2574908C2 (ru) * 2014-01-21 2016-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Способ изготовления оболочек из листовой заготовки и устройство для его осуществления
US20210046534A1 (en) * 2019-08-14 2021-02-18 Harbin Institute Of Technology Forming device and method for large thin-walled part with curved surface

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU545406A1 (ru) * 1975-08-04 1977-02-05 Предприятие П/Я М-5755 Способ штамповки сферических, эллиптических и других куполообразных днищ
RU2082524C1 (ru) * 1993-12-16 1997-06-27 Научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства Способ штамповки полых деталей из плоских листовых заготовок
CN201988629U (zh) * 2011-01-06 2011-09-28 新乡中联石化封头锻压有限公司 加氢反应器用厚壁球形封头的成型模具
RU2574908C2 (ru) * 2014-01-21 2016-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Способ изготовления оболочек из листовой заготовки и устройство для его осуществления
US20210046534A1 (en) * 2019-08-14 2021-02-18 Harbin Institute Of Technology Forming device and method for large thin-walled part with curved surface

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
РОМАНОВСКИЙ В.П., Справочник по холодной штамповке, Л., Издательство "Машиностроение", 1971, с. 193-194. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6058002B2 (ja) 缶製造方法および缶製造装置
US2751676A (en) Method of cold working metal
CN113510205A (zh) 一种高温合金异形截面法兰盘形件的模锻及轧制成形方法
RU2791478C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных сферических оболочек
JP2017109208A (ja) 金属容器の製法
RU2620219C2 (ru) Способ вытяжки тонкостенных изделий сложной формы
JP2010188355A (ja) 鍔付き短円筒状部品等の鍛造方法
KR890002488B1 (ko) 용기 제조용 공구
JP7336737B2 (ja) 熱間フォーマーによる内、外輪の製造方法
RU2584195C1 (ru) Способ изготовления цилиндрических деталей с конической частью
JP2005219122A (ja) 中空金属管を素材とする内周突起付きリングの製造方法
CN107876672A (zh) 一种法兰球阀端盖碾环成形方法
RU2685832C1 (ru) Способ формовки полых тонкостенных деталей сложной формы
JP2019001500A (ja) 純アルミニウム製シームレス缶
JP6083552B2 (ja) 冷間鍛造によるベアリング素形材の製造方法
RU2706392C1 (ru) Способ изготовления крупногабаритных поковок полукорпусов шаровых кранов
JP6605006B2 (ja) 鍛造方法
JP3746828B2 (ja) 円筒状部品の製造方法
JP2002346682A (ja) 厚板の据込み−バーリング加工方法及びその金型
JP2005186113A (ja) 金属板のプレス成形方法
WO2018193524A1 (ja) 金属容器の製法
RU2245211C2 (ru) Способ горячей штамповки фланца со втулкой
JP2005034854A (ja) テーパーベアリング熱間鍛造素材の鍛造方法
RU2635990C2 (ru) Способ штамповки детали полусферической формы из труднодеформируемого титанового сплава вт6-с в одном штампе
RU2586174C1 (ru) Способ изготовления оболочек из листовой заготовки и устройство для его осуществления