RU2314889C1 - Способ штамповки осесимметричных деталей из трубных заготовок - Google Patents

Способ штамповки осесимметричных деталей из трубных заготовок Download PDF

Info

Publication number
RU2314889C1
RU2314889C1 RU2006109643/02A RU2006109643A RU2314889C1 RU 2314889 C1 RU2314889 C1 RU 2314889C1 RU 2006109643/02 A RU2006109643/02 A RU 2006109643/02A RU 2006109643 A RU2006109643 A RU 2006109643A RU 2314889 C1 RU2314889 C1 RU 2314889C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
billet
axial compression
tube blank
pipe
Prior art date
Application number
RU2006109643/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006109643A (ru
Inventor
Олег Юрьевич Давыдов
Владислав Геннадьевич Егоров
Валерий Васильевич Голуб
Владимир Алексеевич Танский
Original Assignee
ОАО "НИИАСПК" (Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт автоматизированных средств производства и контроля")
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 ОАО "НИИАСПК" (Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт автоматизированных средств производства и контроля") filed Critical ОАО "НИИАСПК" (Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт автоматизированных средств производства и контроля")
Priority to RU2006109643/02A priority Critical patent/RU2314889C1/ru
Publication of RU2006109643A publication Critical patent/RU2006109643A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2314889C1 publication Critical patent/RU2314889C1/ru

Links

Landscapes

  • Forging (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способам штамповки труб переменного диаметра в осевом направлении. Способ включает приложение давления наполнителя к внутренней поверхности трубной заготовки с последующим осевым сжатием последней с одновременным приложением внутреннего давления. Давление, прикладываемое перед осевым сжатием, определяют по следующей зависимости q=k[(2,153L2-2,149·103L+590,28)Т2+(129,784L2-92,906L+17,518)T+(-1,061L2+0,785L-0,139)]; где k - предел текучести при сдвиге материала трубной заготовки, МПа, T=t/rср, L=h/rср, t - толщина стенки трубной заготовки, мм; rср - радиус срединной поверхности трубной заготовки, мм; h - высота пластической зоны, мм. В результате обеспечивается предотвращение образования складок и разрывов штампуемых осесимметричных деталей из трубных заготовок и повышение их качества. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения - обработке металлов давлением, а именно к способам штамповки труб переменного диаметра в осевом направлении.
Известен штамп для формовки трубных заготовок, описанный в а.с. SU №1166861А, МПК B21D 22/10, Бюл. №26 от 15.07.85 г., авт. Макаров Н.М., Захарченко Н.Д., в котором при воздействии усилия пресса на жесткую часть пуансона эластичный прижим и эластичная часть пуансона сжимаются, заполняют пустоты и зазоры, а затем начинают воздействовать на заготовку и на верхний торец разъемной матрицы. В результате трубчатая заготовка раздается изнутри и кольцевым выступом разъемной матрицы одновременно осаживается вдоль оси (аналог).
Недостатки: В связи с тем, что в данном способе не определяют величину предварительного давления наполнителя на стенки трубной заготовки, в результате обработки трубной заготовки возможно образование складок и разрывов, т.е. снижение качества готовых изделий и возникновение брака.
Наиболее близким техническим решением из известных является способ штамповки осесимметричных деталей из цилиндрических заготовок, описанный в а.с. SU №1391756 А1, МПК В21C 37/29, авт. Исаченков Е.И., Мусаев Р.М. с приоритетом от 30.06.86 г., Бюл. №16 от 30.04.88 г. (прототип).
В данном способе штамповки осесимметричных деталей из цилиндрических заготовок, включающем двустороннюю осевую осадку цилиндрической бесшовной заготовки, преимущественно из нержавеющей стали, между двумя плоскими полуматрицами, установленными с первоначальным зазором h0/d (где h0 - первоначальный зазор между полуматрицами, d - диаметр цилиндрической заготовки), с одновременной раздачей посредством возрастающего по ходу процесса внутреннего давления текучей среды, давление текучей среды снижают на участке осевой осадки, соответствующем изменению относительных зазоров между плоскими полуматрицами от
Figure 00000002
где h1 и h2 - зазоры между плоскими полуматрицами в начале и в конце участка снижения давления, мм;
S - толщина исходной цилиндрической заготовки, мм.
Известный способ штамповки осесимметричных деталей позволяет расширить технологические возможности получения осесимметричных деталей из цилиндрических заготовок путем снижения давления наполнителя на участке осевой осадки.
Недостатки: в связи с тем, что в данном способе не определяют точную величину давления, прикладываемого перед осевым сжатием трубной заготовки к внутренней поверхности последней, возможно образование складок и разрывов стенки трубной заготовки, т.е. снижение качества готовых изделий и возникновение брака.
Технический результат: повышение качества штампуемых осесимметричных деталей из трубных заготовок за счет предотвращения образования складок и разрывов стенки трубной заготовки, что достигается тем, что в способе, включающем приложение давления наполнителя к внутренней поверхности трубной заготовки с последующим осевым сжатием последней с одновременным приложением внутреннего давления, давление наполнителя, прикладываемое перед осевым сжатием, определяют по следующей зависимости:
q=k[(2,153L2-2,149·103L+590,28)T2+(129,784L2-92,906L+17,518)T+(-1,061L2+0,785L-0,139)]
где k - предел текучести при сдвиге материала трубной заготовки, МПа;
Figure 00000003
Figure 00000004
t - толщина стенки трубной заготовки, мм;
rср - радиус срединной поверхности трубной заготовки, мм;
h - высота пластической зоны, мм.
В результате точного определения значения давления эластичного наполнителя на внутреннюю поверхность трубной заготовки, прикладываемого перед осевым сжатием, по приведенной выше экспериментальной зависимости снижается брак при обработке (разрывы, складки) и повышается качество готовых изделий.
Необходимость точного определения значения давления, прикладываемого перед осевым сжатием, обусловлена тем, что в том случае, когда величина предварительного давления эластичного наполнителя недостаточна, возможна потеря устойчивости на этапе осевого сжатия (осевой осадки) трубной заготовки, что повлечет за собой образование складок под действием осевых меридиональных напряжений, т.е. брак и снижение качества обрабатываемых деталей. В случае, когда предварительное давление эластичного наполнителя будет завышено, возможно образование разрывов под действием окружных растягивающих напряжений, т.е. возникновение брака и снижение качества штампуемых изделий.
На чертеже представлена схема процесса штамповки осесимметричных деталей из трубных заготовок.
Способ осуществляют следующим образом. Трубную заготовку 1 вместе с разъемной матрицей 2, состоящей из верхней 3 и нижней 4 полуматриц, размещают в штампе, установленном на стол пресса (не показано). В трубную заготовку 1 закладывают эластичный наполнитель 5 и устанавливают пуансон осевого сжатия 6. При воздействии усилия F на пуансон осевого сжатия 6 происходит увеличение давления эластичного наполнителя 5 до величины, определяемой по зависимости:
q=k[(2,153L2-2,149·103L+590,28)T2+(129,784L2-92,906L+17,518)T+(-1,061L2+0,785L-0,139)]
где k - предел текучести при сдвиге материала трубной заготовки, МПа;
Figure 00000005
Figure 00000006
t - толщина стенки трубной заготовки, мм;
rср - радиус срединной поверхности трубной заготовки, мм;
h - высота пластической зоны, мм.
В результате трубная заготовка 1 раздается изнутри, после чего начинается осадка трубной заготовки 1 с одновременной раздачей последней в полость 7 разъемной матрицы 2. После смыкания верхней 3 и нижней 4 полуматриц разъемной матрицы 2 происходит калибровка формы готовой детали за счет давления эластичного наполнителя 5.
Пример. Из трубной заготовки 1 с радиусом срединной поверхности rср, равным 31 мм, толщиной стенки 1,0 мм и длиной 100 мм из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т штампуют облегченный фланец, высота пластической зоны h которого равна 50 мм. На первой стадии штамповки, перед осевым сжатием, усилие осевого сжатия F посредством пуансона осевого сжатия 6 воздействует на эластичный наполнитель 5, вследствие чего давление q эластичного наполнителя 5 увеличивается. Увеличение давления q эластичного наполнителя 5 производят до достижения величины, выбранной согласно предложенной экспериментальной зависимости:
q=k[(2,153L2-2,149·103L+590,28)T2+(129,784L2-92,906L+17,518)T+(-1,061L2+0,785L-0,139)]
где k - предел текучести при сдвиге материала трубной заготовки, МПа;
для стали 12Х18Н10Т k=196 МПа;
Figure 00000007
Figure 00000008
t - толщина стенки трубной заготовки, мм;
rср - радиус срединной поверхности трубной заготовки, мм;
h - высота пластической зоны, мм.
Figure 00000009
После достижения заданной величины давления q эластичного наполнителя 5 начинается осадка трубной заготовки 1 с одновременным нагнетанием дополнительных объемов эластичного наполнителя 5 и формоизменением за счет искривления срединной поверхности трубной заготовки 1 при заполнении полости 7 разъемной матрицы 2. В момент смыкания верхней 4 и нижней 3 полуматриц разъемной матрицы 2 начинается процесс калибровки формы трубной заготовки 1 за счет внутреннего давления эластичного наполнителя 5.
Таким образом, не наблюдалось потери устойчивости в процессе штамповки и образования складок и разрывов стенки трубной заготовки, т.е. повысилось качество обрабатываемых деталей и отсутствовал брак.
Технико-экономические показатели.
В результате применения предлагаемого способа повысилось качество обрабатываемых осесимметричных деталей на 35% по сравнению с прототипом.

Claims (1)

  1. Способ штамповки осесимметричных деталей из трубных заготовок, включающий приложение давления наполнителя к внутренней поверхности трубной заготовки с последующим осевым сжатием последней с одновременным приложением внутреннего давления, отличающийся тем, что величину давления наполнителя, прикладываемого перед осевым сжатием трубной заготовки, определяют по зависимости
    q=k[(2,153L2-2,149·103L+590,28)T2+(129,784L2-92,906L+17,518)T+(-1,061L2+0,785L-0,139)],
    где T=t/rср; L=h/rср; k - предел текучести при сдвиге материала трубной заготовки, МПа; t - толщина стенки трубной заготовки, мм; rср - радиус срединной поверхности трубной заготовки, мм; h - высота пластической зоны, мм.
RU2006109643/02A 2006-03-27 2006-03-27 Способ штамповки осесимметричных деталей из трубных заготовок RU2314889C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006109643/02A RU2314889C1 (ru) 2006-03-27 2006-03-27 Способ штамповки осесимметричных деталей из трубных заготовок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006109643/02A RU2314889C1 (ru) 2006-03-27 2006-03-27 Способ штамповки осесимметричных деталей из трубных заготовок

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006109643A RU2006109643A (ru) 2007-10-10
RU2314889C1 true RU2314889C1 (ru) 2008-01-20

Family

ID=38952395

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006109643/02A RU2314889C1 (ru) 2006-03-27 2006-03-27 Способ штамповки осесимметричных деталей из трубных заготовок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2314889C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006109643A (ru) 2007-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2505370C1 (ru) Способ и устройство для изготовления труб со стыковым швом из металлических листов
RU2323058C1 (ru) Способ формирования наружной резьбы на концевом участке трубной заготовки
RU2633116C2 (ru) Способ формования экструдированной конструкционной трубы
JP4374399B1 (ja) ハイドロフォーム加工方法及びハイドロフォーム加工品
EP1500443A1 (en) Hollow stepped shaft and method of forming the same
Lei et al. Prediction of the forming limit in hydroforming processes using the finite element method and a ductile fracture criterion
JP3419195B2 (ja) バルジ加工方法および装置
RU2634821C2 (ru) Способ прямого или обратного прессования металлических труб, дорн для прессования металлических труб, пресс для экструдирования металлических труб и экструдированная металлическая труба
Winiarski et al. Numerical and experimental study of producing two-step flanges by extrusion with a movable sleeve
US9962753B2 (en) Tool for preforming a tube for subsequent internal high pressure forming, as well as a method for producing such a tool and for producing a component by internal high pressure forming
RU2314889C1 (ru) Способ штамповки осесимметричных деталей из трубных заготовок
JP2017185531A (ja) 拡径管部品の製造方法および製造装置
JP5040189B2 (ja) 異形管の曲げ加工方法および加工された自動車用部品
RU2686503C1 (ru) Способ комбинированной высадки концов труб
RU2502574C2 (ru) Способ штамповки сильфонов из трубных заготовок
RU2628444C1 (ru) Способ изготовления толстостенных крутоизогнутых отводов
RU2343033C2 (ru) Способ формообразования особотонкостенных многослойных сильфонов
RU2542179C1 (ru) Способ комбинированной высадки концов труб
RU2192325C2 (ru) Способ изготовления одногофрового сильфона
RU2528927C1 (ru) Способ формообразования неравнопроходных тройников из трубной заготовки
RU2320440C1 (ru) Способ формообразования полых деталей с косоугольными отводами
RU2686704C1 (ru) Способ изготовления длинноосных изделий
SU719750A1 (ru) Способ изготовлени полых изделий
WO2024111215A1 (ja) 中実部分を有する差厚パイプの押出成形方法及び押出成形装置
CN113878075B (zh) 集成多接管的大型变截面筒体仿形锻造工艺

Legal Events

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

Effective date: 20110328