[go: up one dir, main page]

RU2456131C1 - Способ порезки полосы - Google Patents

Способ порезки полосы Download PDF

Info

Publication number
RU2456131C1
RU2456131C1 RU2011103750/02A RU2011103750A RU2456131C1 RU 2456131 C1 RU2456131 C1 RU 2456131C1 RU 2011103750/02 A RU2011103750/02 A RU 2011103750/02A RU 2011103750 A RU2011103750 A RU 2011103750A RU 2456131 C1 RU2456131 C1 RU 2456131C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
pair
knives
cutting
blades
Prior art date
Application number
RU2011103750/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Никитич Гринавцев (RU)
Валерий Никитич Гринавцев
Олег Валерьевич Гринавцев (RU)
Олег Валерьевич Гринавцев
Елена Васильевна Ганул (RU)
Елена Васильевна Ганул
Original Assignee
Валерий Никитич Гринавцев
Олег Валерьевич Гринавцев
Елена Васильевна Ганул
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 Валерий Никитич Гринавцев, Олег Валерьевич Гринавцев, Елена Васильевна Ганул filed Critical Валерий Никитич Гринавцев
Priority to RU2011103750/02A priority Critical patent/RU2456131C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2456131C1 publication Critical patent/RU2456131C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Shearing Machines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при изготовлении металлоконструкций. Способ включает захват разрезаемой заготовки дисковыми ножами, ее втягивание в зазор между дисковыми ножами за счет сил трения и порезку заготовки на полосу заданной ширины за счет сдвига. Металл разрезаемой заготовки подвергают одновременной деформации порезки тремя парами дисковых ножей. Первой парой ножей деформируют металл разрезаемой заготовки на 5-10% и обеспечивают напряжения подпора на входе во вторую пару ножей и устойчивый захват металла второй парой ножей. Во второй паре ножей осуществляют основную деформацию порезки заготовки в пределах 70,0-80,0% от первоначальной толщины разрезаемой заготовки. Посредством последней третьей пары ножей кинематически интенсивней воздействуют на разрезаемую заготовку, создают напряжения растяжения на выходе из второй пары дисковых ножей, осуществляют окончательную деформацию порезки, составляющую 100% от первоначальной толщины заготовки. Далее полосу отделяют от разрезаемой заготовки. В процессе порезки регулируют положение наружной кромки полосы относительно режущей кромки нижнего дискового ножа линейкой. Третья пара ножей имеет на 5-10% большую окружную скорость. В результате обеспечивается стабильность процесса порезки независимо от наличия загрязнения и смазки на поверхности заготовки. 2 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при изготовлении металлоконструкций.
Известен способ порезки полосы наклонным ножом, при этом сопротивление резанию оказывает не вся площадь сечения листа, а только некоторая небольшая часть листа в виде треугольника. Рез осуществляется за счет возвратно-поступательного движения ножа (см. Королев А.А. Конструкция и расчет машин механизмов прокатных станов. М., «Металлургия», 1969, стр.263-264, рис.127, б).
Существенным недостатком описанного способа является малая производительность и большие энергетические затраты.
В технике также известен способ порезки полосы (прототип), при котором заготовка (лист) захватывается дисковыми ножами, втягивается в зазор между дисковыми ножами и осуществляется порезка заготовки (листа) за счет сдвига на полосы заданной ширины (см. там же, стр.273-274).
Недостатком описанного способа порезки полосы является, то что условия захвата металла дисковыми ножами зависит от коэффициента трения поверхности дисковых ножей о металл заготовки (см. там же, стр.275), в случае попадания масла (смазки) на поверхность разрезаемого листа это ведет к пробуксовке, застреванию полосы в ножах, и тем самым, снижению производительности. Кроме того, для устойчивой порезки заготовки (листа) приходится от 50 до 100 толщин заготовки листа. При толщине заготовки листа от 2.0 до 6 мм номинальный диаметр дисковых ножей составит от 200 до 600 мм, а изготовление таких ножей из высококачественной стали весьма сложно и требует больших материальных затрат.
Технической задачей изобретения является разработка способа порезки полосы, обеспечивающего стабильность процесса порезки, независимо от наличия загрязнения и смазки на поверхности заготовки (листа), и позволяющего изготавливать ножи небольшого диаметра.
Поставленная техническая задача решается за счет того, что металл разрезаемой заготовки подвергается одновременной деформации порезки парами дисковых ножей с нарастающей интенсивностью и кинематическим взаимодействием очагов деформации разрезаемого металла, причем первая пара ножей деформирует металл разрезаемой заготовки на 5-10% и обеспечивает напряжения подпора на входе во вторую пару ножей, а также устойчивый захват металла второй парой ножей, где и осуществляется основная деформация порезки заготовки в пределах 70,0-80,0% от первоначальной толщины разрезаемой заготовки, при этом третья пара ножей кинематически интенсивней воздействует на разрезаемую заготовку, поскольку имеет на 5-10% большую окружную скорость, в результате создает напряжения растяжения на выходе из второй пары дисковых ножей, при этом в третьей паре дисковых ножей осуществляется окончательная деформация порезки, составляющая 100% от первоначальной толщины заготовки, и полоса отделяется от разрезаемой заготовки, причем в процессе порезки регулируется положение наружной кромки полосы относительно режущей кромки нижнего дискового ножа линейкой.
Сущность изобретения поясняется рисунком, на котором:
фиг.1 - последовательность операций при порезке полосы по предлагаемому способу;
фиг.2 - последовательность деформации заготовки дисковыми ножами.
Способ порезки полосы включает (фиг.1) одновременное нахождение разрезаемой заготовки 1 в парах дисковых ножей 2, 3, 4 с нарастающей интенсивностью деформации и кинематическим взаимодействием очагов деформации разрезаемого металла 5, 6, 7, при этом деформация разрезаемой заготовки 1 первой парой ножей 2 составляет от 5,0 до 10,0% исходной заготовки 1, то есть от h0 до толщины h1, и создание напряжения подпора 8 на входе во вторую пару ножей 3, где осуществляется деформация от 70 до 80% первоначальной толщины ho разрезаемой заготовки 1 от толщины h0 до h2, причем напряжения подпора не превышают предела текучести σт материала заготовки 1, при этом диаметры D1 первой пары ножей 2 равны диаметру D2 второй пары ножей 3, имеют одинаковую окружную скорость, то есть V1=V2, и осуществляют равное кинематическое воздействие на разрезаемую заготовку 1, а на выходе из второй пары 3 ножей действуют напряжения растяжения 9, не превышающие предела текучести σт материала разрезаемой заготовки 1, при этом третья пара ножей 4 кинематически интенсивней воздействует на разрезаемую полосу 1, имея большую на 5-10% окружную скорость V3, чем окружная скорость V2 второй пары ножей 3, и окружную скорость V1 первой пары ножей 2, что достигается тем, что диаметр D3 третьей пары ножей 4 на 5-10% чем D2 и D1. Это обеспечивает на выходе из второй пары ножей 3 наличие растягивающих напряжений 9, причем в третьей паре ножей 4 осуществляется 100% деформация исходной заготовки 1, то есть полное отделение разрезаемой заготовки 1 и получение готовой продукции полосы 10, в процессе деформации разрезаемой заготовки 1. В трех последовательно расположенных парах ножей 2, 3, 4 (фиг.2) ширина реза «в» удерживается постоянной относительно режущей кромки 11 нижнего ножа 4 каждой пары ножей 2, 3, 4 и линейкой 12.
Пример
Разрезаемая заготовка толщиной h0=5 мм захватывается первой парой ножей и деформируется на 10%, то есть глубина реза в этой паре ножей составит Δh=0,5 мм. Рассматривая худший вариант, что поверхность заготовки загрязнена смазкой, угол захвата ножами составит α≈0,06 рад. По известной в теории обработки металлов давлением формуле Δh=R·α2 с достаточной степенью точности, зная Δh=0,5 мм и α≈0,06 рад, определяем диаметр первой пары ножей D1=140 мм. При деформации разрезаемой заготовки менее 5% резко снижается резерв сил трения в очаге порезки металла и соответственно снижаются напряжения подпора при задаче металла во вторую пару ножей, уменьшается заталкивающая сила и процесс порезки становится нестабильным.
Во второй паре ножей, диаметр которых равен 140 мм и равен диаметру первой пары ножей 140 мм, осуществляется деформация разрезаемой заготовки на 80% первоначальной толщины h0=5 мм, то есть на Δh=4 мм. При деформации разрезаемой заготовки менее 60% первоначальной толщины существенно увеличивается нагрузка на третью пару ножей, что ведет к их повышенному износу. Обжатие и устойчивый процесс порезки ножами небольшого диаметра 140 мм обеспечивается действием напряжениями подпора, создаваемого первой парой ножей, однако отделения полосы от разрезаемой заготовки не происходит во второй паре ножей.
Окончательное разрезание заготовки осуществляется третьей парой ножей, диаметр которых на 10% больше диаметра дисковых ножей первой и второй пары и составляет 1251 мм. В случае, если диаметр третьей пары дисковых ножей более 10%, растягивающие напряжения на выходе из второй пары ножей превысят предел текучести, что приведет к пластической деформации металла и изменению геометрических размеров полосы. При превышении диаметра третьей пары дисковых ножей менее чем на 5% напряжения растяжения на выходе из второй пары дисковых ножей становятся минимальными, а это ведет к короблению нарезаемой полосы. Больший диаметр ножей третьей пары обеспечивает большую окружную скорость и оказывает большее кинематическое воздействие на полосу, что создает напряжение растягивания на выходе из второй пары ножей, обеспечивая устойчивость процесса порезки металла в них и снижает контактные напряжения порезки в третьей паре ножей, увеличивая их стойкость. Линейка удерживает заготовку от поперечного перемещения во время порезки и получение ширины полосы с отклонениями по допуску в соответствии с требованиями стандарта.
Предложенный способ порезки полосы позволяет распределить обжатие порезки заготовки между тремя парами ножей, а это позволило изготовить дисковые ножи диаметром 140 мм, тогда как для порезки по известному способу за один проход заготовки (листа) толщиной 5 мм в соответствии с рекомендацией литературы (см. Королев А.А. Конструкция и расчет машин и механизмов прокатных станов. М., «Металлургия», 1969, стр.275) необходим диаметр дисковых ножей, для устойчивого процесса порезки, в пределах 250-500 мм. Практика порезки металла дисковыми ножами показывает, что высокие напряжения, возникающие при порезке холодного металла, ведут к их быстрому износу и требуют переточки по диаметру для восстановления режущей кромки дискового ножа, съем по диаметру обычно составляет 2-3 мм, то есть через двадцать-тридцать переточек ножи уже непригодны для дальнейшей эксплуатации. В то же время изготовление дисковых ножей из специальной стали диаметром 250-500 мм требует специальных технологий и высоких материальных затрат. Это существенно сдерживает применение в машиностроении технологии порезки стальных листов на полосу дисковыми ножами, которая позволяет в два-три раза снизить усилия реза и до 70% экономить электроэнергию по сравнению с порезкой листа на гильотине.
Используемые для реализации предложенного способа дисковые ножи диаметром до 150 мм могут быть изготовлены практически в любом кузнечном цехе и стоимость их в десятки раз меньше стоимости ножей диаметром свыше 250 мм. Указанные преимущества предложенного способа позволяют обеспечить его широкое применение в машиностроении и других областях, связанных с переработкой металла.

Claims (1)

  1. Способ порезки полосы, включающий захват разрезаемой заготовки дисковыми ножами, ее втягивание в зазор между дисковыми ножами за счет сил трения, порезку заготовки на полосу заданной ширины за счет сдвига, отличающийся тем, что металл разрезаемой заготовки подвергают одновременной деформации порезки тремя парами дисковых ножей с нарастающей интенсивностью и кинематическим взаимодействием очагов деформации разрезаемого металла, причем первой парой ножей деформируют металл разрезаемой заготовки на 5-10% и обеспечивают напряжения подпора на входе во вторую пару ножей и устойчивый захват металла второй парой ножей, в которой осуществляют основную деформацию порезки заготовки в пределах 70,0-80,0% от первоначальной толщины разрезаемой заготовки, при этом посредством последней третьей пары ножей, имеющей на 5-10% большую окружную скорость, кинематически интенсивней воздействуют на разрезаемую заготовку, создают напряжения растяжения на выходе из второй пары дисковых ножей, осуществляют окончательную деформацию порезки, составляющую 100% от первоначальной толщины заготовки, и полосу отделяют от разрезаемой заготовки, причем в процессе порезки регулируют положение наружной кромки полосы относительно режущей кромки нижнего дискового ножа линейкой.
RU2011103750/02A 2011-02-02 2011-02-02 Способ порезки полосы RU2456131C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011103750/02A RU2456131C1 (ru) 2011-02-02 2011-02-02 Способ порезки полосы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011103750/02A RU2456131C1 (ru) 2011-02-02 2011-02-02 Способ порезки полосы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2456131C1 true RU2456131C1 (ru) 2012-07-20

Family

ID=46847329

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011103750/02A RU2456131C1 (ru) 2011-02-02 2011-02-02 Способ порезки полосы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2456131C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679496C2 (ru) * 2016-04-19 2019-02-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ контурной лазерной резки

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4282996A (en) * 1976-02-09 1981-08-11 Teizo Maeda Method of continuous slitting of flat material and apparatus therefor
SU1373305A3 (ru) * 1983-08-25 1988-02-07 Юньон Сидерюржик Дю Нор Э Де Л,Эст Де Ля Франс (Юзинор) (Фирма) Способ разделени листового проката и установка дл его осуществлени
SU1512723A1 (ru) * 1987-01-29 1989-10-07 М. А. Бугай и В. И. Гаевой Способ резки полосы на узкие ленты
WO2000051771A1 (en) * 1999-03-01 2000-09-08 Bhp Steel (Ais) Pty. Ltd. A method and apparatus for slitting strip
RU2235624C1 (ru) * 2003-02-10 2004-09-10 ООО "Сорби стил" Способ продольной резки металлической полосы

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4282996A (en) * 1976-02-09 1981-08-11 Teizo Maeda Method of continuous slitting of flat material and apparatus therefor
SU1373305A3 (ru) * 1983-08-25 1988-02-07 Юньон Сидерюржик Дю Нор Э Де Л,Эст Де Ля Франс (Юзинор) (Фирма) Способ разделени листового проката и установка дл его осуществлени
SU1512723A1 (ru) * 1987-01-29 1989-10-07 М. А. Бугай и В. И. Гаевой Способ резки полосы на узкие ленты
WO2000051771A1 (en) * 1999-03-01 2000-09-08 Bhp Steel (Ais) Pty. Ltd. A method and apparatus for slitting strip
RU2235624C1 (ru) * 2003-02-10 2004-09-10 ООО "Сорби стил" Способ продольной резки металлической полосы

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679496C2 (ru) * 2016-04-19 2019-02-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ контурной лазерной резки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200230682A1 (en) Blank, formed article, die assembly, and method for producing blank
Akyürek et al. An experimental work on tool wear affected by die clearance and punch hardness
RU2456131C1 (ru) Способ порезки полосы
RU2295414C1 (ru) Способ малоотходной вырубки заготовки из ленты, широкого рулона или полосы (варианты)
CN102615334A (zh) 一种钢板切边的前处理方法及装置
CN102259210A (zh) 一种金属带材无毛刺分切加工装置及其加工方法
CN109047334B (zh) 用于热态板带纵向分条的生产方法及应用
CN102189172B (zh) 金属板材边沿加厚机
RU2307008C1 (ru) Способ продольного роспуска полосовой стали
JP6888472B2 (ja) 剪断加工方法
RU2557377C2 (ru) Ролик обкатной мультирадиусный
CN104191313B (zh) 金属板材圆盘剪分切加工三向力测量装置及其方法
RU2687638C1 (ru) Способ управления фрезерованием проката
US3138981A (en) Metal scribing
RU2513560C2 (ru) Способ резки труб квадратного поперечного сечения и устройство для его осуществления
KR102003228B1 (ko) 플라잉 시어장치
RU2483860C2 (ru) Способ закругления кромок
RU2629417C1 (ru) Деформирующий инструмент ротационной вытяжки осесимметричных оболочек из высокоуглеродистых и легированных сталей
US4041750A (en) Method and apparatus for producing serrated metal bars
RU2056226C1 (ru) Способ производства полосового металла из рулонной заготовки
RU2659559C1 (ru) Способ профилирования заднего конца цилиндрической трубной заготовки для прокатки в трехвалковых станах винтовой прокатки
RU2513668C2 (ru) Способ резки труб квадратного поперечного сечения и устройство для его осуществления
JP5669409B2 (ja) 金属帯のエッジ処理方法
US1785986A (en) Method of and apparatus for rolling sheet metal
JP2019084564A (ja) 熱間圧延方法、及び熱間圧延機列