[go: up one dir, main page]

RU2351425C2 - Способ изготовления тонкостенной крупногабаритной оболочки - Google Patents

Способ изготовления тонкостенной крупногабаритной оболочки Download PDF

Info

Publication number
RU2351425C2
RU2351425C2 RU2007113558/02A RU2007113558A RU2351425C2 RU 2351425 C2 RU2351425 C2 RU 2351425C2 RU 2007113558/02 A RU2007113558/02 A RU 2007113558/02A RU 2007113558 A RU2007113558 A RU 2007113558A RU 2351425 C2 RU2351425 C2 RU 2351425C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generatrix
shell
deformation
critical point
carried out
Prior art date
Application number
RU2007113558/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007113558A (ru
Inventor
Александр Викторович Бондарь (RU)
Александр Викторович Бондарь
Александр Владимирович Гребенщиков (RU)
Александр Владимирович Гребенщиков
Николай Владимирович Сухоруков (RU)
Николай Владимирович Сухоруков
Любовь Дмитриевна Гладкова (RU)
Любовь Дмитриевна Гладкова
Анатолий Михайлович Гордон (RU)
Анатолий Михайлович Гордон
Владимир Николаевич Борисов (RU)
Владимир Николаевич Борисов
Василий Сергеевич Аксенов (RU)
Василий Сергеевич Аксенов
Геннадий Владимирович Тюрин (RU)
Геннадий Владимирович Тюрин
Владимир Федорович Иванов (RU)
Владимир Федорович Иванов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский механический завод"
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 унитарное предприятие "Воронежский механический завод" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский механический завод"
Priority to RU2007113558/02A priority Critical patent/RU2351425C2/ru
Publication of RU2007113558A publication Critical patent/RU2007113558A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2351425C2 publication Critical patent/RU2351425C2/ru

Links

Landscapes

  • Shaping Metal By Deep-Drawing, Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к способу изготовления тонкостенной крупногабаритной оболочки оживальной формы с уменьшающимся углом наклона образующей от меньшего диаметра к большему. Способ осуществляют с помощью оправы при продольном перемещении не менее двух давильных инструментов, установленных с зазором относительно оправы с возможностью его корректировки в процессе обработки ротационной вытяжкой из листовой заготовки за три перехода. Первый переход осуществляют без изменения толщины заготовки. Следующий переход ротационной вытяжки осуществляют с расчетной степенью деформации на длине образующей до критической точки, определяемой величиной наклона образующей и соотношением диаметра и толщины оболочки в данной точке. Последующий переход - с минимальной степенью деформации. Заключительный переход осуществляют с расчетной степенью деформации до критической точки и с максимальной степенью деформации после нее. Повышается точность геометрических размеров, эксплуатационная надежность, конструктивная прочность. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к способу осуществления процесса ротационного выдавливания.
Известен способ изготовления оболочек оживальной формы путем многопереходной давильной обработки листовой заготовки, установленной на вращающейся оправе при продольном перемещении давильного инструмента, установленного с зазором относительно последней, причем величина зазора для любой точки профиля корректируется в процессе обработки (Патент №2255827, МПК B21D 22/16).
Данный способ затруднительно использовать для получения тонкостенных крупногабаритных оболочек оживальной формы с убывающим малым (менее 40°) углом наклона образующей от малого диаметра к большему и малой геометрической степенью расширения из листовой заготовки высоколегированной стали из-за потери устойчивости металла, начиная с определенной (критической ) точки на образующей оболочки.
Технической задачей является получение тонкостенной крупногабаритной оболочки оживальной формы с убывающей малой величиной угла наклона образующей, малой геометрической степенью расширения, с высокой точностью геометрических размеров, обеспечение эксплуатационной надежности и высокой конструктивной прочности.
Данная техническая задача осуществляется с помощью способа изготовления тонкостенной крупногабаритной оболочки оживальной формы с убывающим малым углом наклона образующей в пределах от 28°С до 8°С путем многопереходной давильной обработки из листовой заготовки, установленной на вращающейся оправе при продольном перемещении давильных инструментов, установленных с зазором относительно последней с возможностью корректировки величины зазора в процессе обработки в любой точке профиля. За первый переход осуществляется ротационная вытяжка без соблюдения закона синуса, т.е. без утонения, далее осуществляется ротационная вытяжка с расчетной степенью деформации на длине образующей до критической точки, определяемой величиной угла наклона образующей и соотношением диаметра и толщины оболочки. После критической точки ротационная вытяжка осуществляется с минимальной степенью деформации. Заключительный переход ротационной вытяжки осуществляют с расчетной степенью деформации на длине образующей до критической точки и максимальной степенью деформации после нее. При ротационной вытяжке тонкостенной крупногабаритной оболочки используется не менее двух давильных инструментов, лежащих в одной плоскости, расположенных равномерно по окружности, при этом, окружная скорость их остается постоянной по всей длине образующей оболочки. Положение критической точки на образующей тонкостенной крупногабаритной оболочке характеризует степень устойчивости заготовки при ротационной вытяжке и жесткости системы СПИД. Угол наклона образующей в критической точке определяется из величины соотношения максимально возможного отклонения зазора между раскатными роликами и оправой по нормали и максимального фактического отклонения зазора. Величина соотношения диаметра к толщине оболочки, при которой в критической точке не происходит гофрирование металла заготовки. подбирается опытным путем. Т.е. на опытной заготовке подбирается минимально возможная в пределах допуска толщина оболочки, при которой в процессе ротационной вытяжки не происходит гофрирование металла заготовки под роликами. Полученное соотношение толщины к диаметру используется при изготовлении последующих после опытной деталей.
Способ пояснен чертежом.
На чертеже показана схема получения крупногабаритной оболочки с убывающим малым углом наклона образующей α.
Где I - это переход без соблюдения закона синуса;
II - переход второй;
III - третий переход;
S0 - толщина заготовки;
S1 -толщина оболочки после 2-го перехода до критической точки;
S2 - толщина оболочки после 2-го перехода после критической точки;
S3 - толщина оболочки после 3-го перехода;
α1 - угол наклона образующей оболочки у меньшего диаметра;
α2 - угол наклона образующей в критической точке;
α3 - угол наклона образующей у большего диаметра.
Способ осуществляется следующим образом.
Листовую заготовку в форме диска с толщиной S0 закрепляют на торце вертикально расположенной оправы, устанавливают давильные инструменты по обе стороны оправы с зазором относительно поверхности последней. Давильные инструменты расположены равномерно на одном уровне. Определяется критическая точка по углу наклона образующей α2 из соотношения максимально возможного отклонения зазора между раскатными роликами и оправой по нормали и максимального фактического отклонения зазора. Из соотношения диаметра к толщине оболочки определяется минимальная допустимая толщина оболочки в критической точке.
За первый переход ротационная вытяжка осуществляется без изменения толщины заготовки. Следующий переход ротационной вытяжки осуществляется с расчетной степенью деформации на длине образующей оболочки до критической точки и с минимальной степенью деформации после нее, получая толщину оболочки S1 и S2. Заключительный переход осуществляют с расчетной степенью деформации до критической точки и с максимальной степенью деформации после нее, получая толщину оболочки S3. В процессе ротационной вытяжки с помощью ЧПУ осуществляют корректировку величины зазора между давильным инструментом и оболочкой с целью получения заданной толщины оболочки в процессе ротационной вытяжки и равнотолщинной оболочки после окончательной обработки.
Пример осуществления способа.
Заготовку из стали 12Х18Н10Т в форме диска диаметром 1800 мм, толщиной 12 мм закрепляют на торце оправы.
Необходимо получить тонкостенную крупногабаритную оболочку оживальной формы с убывающим углом наклона образующей от 28°С до 8°С, с минимальным диаметром 500 мм, максимальным диаметром 1500 мм, высотой 1600 мм, толщиной оболочки 3,5 мм. Устанавливают два давильных инструмента с зазором относительно оправы, диаметрально противоположно.
Сначала критическую точку определяют для заключительного перехода ротационной вытяжки через определение угла наклона образующей оболочки.
Угол наклона определяют из соотношения фактического биения оправы и максимально возможного отклонения зазора. Для второго перехода положение критической точки определяют через перенос положения точки с заключительного перехода по линии, параллельной оси вращения заготовки.
В прилагаемом примере угол наклона образующей в критической точке определяют следующим образом:
α=arccos(ΔZ/ΔR),
где к - коэффициент максимально возможного отклонения зазора от закона синуса, к=0,03;
Z - зазор, Z=3,2 мм;
ΔZ=0,03×3,2=0,096;
ΔR - биение оправы на одну сторону, ΔR=0,1 мм,
α=arccos(0,096/0,1)=arccos 0,96=16,26°≈17°.
Критическая точка характеризуется углом наклона образующей α≈17°, a S/D×100=0,32.
Первый переход осуществляют без утонения, скорость подачи раскатного ролика 3 мм/сек, скорость вращения оправы - 0,62-1,5 об/сек, окружная скорость ролика равна 2,35 м/сек. При последующем переходе скорость вращения оправы - та же, скорость подачи раскатных роликов 2 мм/сек. Ротационная вытяжка осуществляется с расчетной степенью деформации на длине образующей до критической точки, после чего ротационная вытяжка осуществляется с минимальной степенью деформации. Заключительный переход осуществляют с расчетной степенью деформации до критической скорости и с максимальной степенью деформации после нее. Окружная скорость ролика равна 2,35 м/сек.
Таким образом, полученная тонкостенная крупногабаритная оболочка оживальной формы с убывающим малым углом наклона образующей от малого диаметра к большему и малой геометрической степенью расширения получена с высокой точностью геометрических размеров, с обеспечением равнотолщинности, эксплуатационной надежности, высокой конструктивной прочности.

Claims (3)

1. Способ изготовления тонкостенной крупногабаритной оболочки оживальной формы с убывающим углом наклона образующей, включающий многопереходную давильную обработку листовой заготовки, установленной на вращающейся оправе при продольном перемещении давильных инструментов, установленных с зазором относительно последней с возможностью корректировки величины зазора, отличающийся тем, что первый переход ротационной вытяжки осуществляют без изменения толщины заготовки, следующий переход ротационной вытяжки осуществляют с расчетной степенью деформации на длине образующей оболочки до критической точки, определяемой величиной угла наклона образующей и соотношением диаметра оболочки к толщине, последующую ротационную вытяжку осуществляют с минимальной степенью деформации, заключительный переход ротационной вытяжки осуществляют с расчетной степенью деформации до критической точки и с максимальной степенью деформации после нее.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют не менее двух давильных инструментов, расположенных равномерно по окружности в одной плоскости.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что окружную скорость давильного инструмента на всей длине образующей устанавливают постоянной.
RU2007113558/02A 2007-04-11 2007-04-11 Способ изготовления тонкостенной крупногабаритной оболочки RU2351425C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007113558/02A RU2351425C2 (ru) 2007-04-11 2007-04-11 Способ изготовления тонкостенной крупногабаритной оболочки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007113558/02A RU2351425C2 (ru) 2007-04-11 2007-04-11 Способ изготовления тонкостенной крупногабаритной оболочки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007113558A RU2007113558A (ru) 2008-10-20
RU2351425C2 true RU2351425C2 (ru) 2009-04-10

Family

ID=40040942

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007113558/02A RU2351425C2 (ru) 2007-04-11 2007-04-11 Способ изготовления тонкостенной крупногабаритной оболочки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2351425C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2814834C1 (ru) * 2023-05-02 2024-03-05 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ТУЛАМАШЗАВОД" (АО "АК "Туламашзавод") Способ ротационной вытяжки полых тонкостенных сложнопрофильных деталей на токарно-давильном станке с системой ЧПУ (варианты)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117600307B (zh) * 2023-11-10 2025-03-18 天津航天长征火箭制造有限公司 一种热处理变形后锥底分段式贴膜精旋方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2814834C1 (ru) * 2023-05-02 2024-03-05 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ТУЛАМАШЗАВОД" (АО "АК "Туламашзавод") Способ ротационной вытяжки полых тонкостенных сложнопрофильных деталей на токарно-давильном станке с системой ЧПУ (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007113558A (ru) 2008-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7111903B2 (ja) 縮径率の大きい多可変中空軸のコアレススピニング加工方法
US9597721B2 (en) Spin forming process and apparatus for manufacturing articles by spin forming
CN101053887A (zh) 内台阶截面环件轧制成形的方法
RU2511166C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных оболочек сложной формы
JPS63121B2 (ru)
EP3812056A1 (en) Medium/small-diameter thick-walled metal tube and preparation method therefor
JPWO2006025369A1 (ja) ダイス、段付き金属管の製造方法及び段付き金属管
CN107626781A (zh) 一种可调四辊卷板机
RU2351425C2 (ru) Способ изготовления тонкостенной крупногабаритной оболочки
RU2638605C2 (ru) Способ изготовления тонкостенных оболочек сложной формы
JP5063484B2 (ja) 排ガス浄化装置の加工方法
KR20090052233A (ko) 후판 용접형 예비성형체를 이용한 유동성형 압력 용기제작 방법
CN113441553A (zh) 一种无缝管及其冷轧方法
SU822960A1 (ru) Способ раскатки профильных колец
JP4192970B2 (ja) 金属管の冷間圧延方法
JP4055850B2 (ja) フローフォーミング方法および装置
JP6130832B2 (ja) 圧延機のためのロールホールダカートリッジ
US20220062969A1 (en) Method for producing a ball raceway on a workpiece and a ball screw nut having a ball raceway thus produced
RU2106217C1 (ru) Способ ротационной вытяжки полых осесимметричных деталей
RU2751207C2 (ru) Трубы из нержавеющей стали и способ их изготовления
RU2341348C2 (ru) Способ изготовления одногофрового сильфона
RU2360760C1 (ru) Способ изготовления оболочек ротационным выдавливанием
RU2426618C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных оболочек с периодическим профилем большого диаметра
RU2317885C1 (ru) Устройство для поверхностного пластического деформирования сферических поверхностей шаровых пальцев
RU2438820C2 (ru) Способ изготовления оболочки оживальной формы ротационным выдавливанием с активным регулированием толщины оболочки в процессе изготовления

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190412

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200310

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210412