RU2471585C1 - Способ изготовления тонкостенных несимметричных оболочек двойной кривизны с фланцем - Google Patents

Способ изготовления тонкостенных несимметричных оболочек двойной кривизны с фланцем Download PDF

Info

Publication number
RU2471585C1
RU2471585C1 RU2011141214/02A RU2011141214A RU2471585C1 RU 2471585 C1 RU2471585 C1 RU 2471585C1 RU 2011141214/02 A RU2011141214/02 A RU 2011141214/02A RU 2011141214 A RU2011141214 A RU 2011141214A RU 2471585 C1 RU2471585 C1 RU 2471585C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flange
asymmetric
shape
shell
blank
Prior art date
Application number
RU2011141214/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Валерьевич Полухин
Сергей Владимирович Павлов
Виталий Александрович Лазарев
Сергей Сергеевич Яковлев
Виктор Анатольевич Коротков
Александр Федорович Лавров
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
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 Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" filed Critical Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Priority to RU2011141214/02A priority Critical patent/RU2471585C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2471585C1 publication Critical patent/RU2471585C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к изготовлению тонкостенных оболочек несимметричной формы двойной кривизны с фланцем, и находит применение в строительстве и производстве сантехники. Формоизменение листовой заготовки осуществляют методом ротационной вытяжки по закону синуса, воздействуя на заготовку давильным инструментом, продольно перемещая от меньшего диаметра к большему, установленным с зазором относительно оправки. При достижении перемещения давильного инструмента 0,5…0,75 величины технологического хода выравнивают края фланца заготовки резцом, осуществляют многопереходную давильную обработку оставшегося участка заготовки по форме, обеспечивающей соблюдение закона синуса с образованием фланца, шириной 0,05…0,10 от наибольшего диаметра оживальной части оболочки, отрезают фланцевый участок, придают оболочке несимметричную форму. После чего сваривают краевой участок несимметричной оболочки с кольцом-фланцем, совпадающий с ним по размеру и форме. Повышается качество эксплуатационных характеристик, снижается металлоемкость и трудоемкость изготовления изделия. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к изготовлению тонкостенных оболочек несимметричной формы. Такого рода изделия находят широкое применение в строительстве, в производстве сантехники.
Для получения тонкостенных изделий несимметричной формы в основном используют способы, описанные в (Учаев П.Н., Привалов В.В., Учаев И.Н. Жестяницкие работы. - М.: Машиностроение, 1989. - 336 с.). Для получения, например, несимметричной тонкостенной оболочки в форме усеченного конуса используют листовые заготовки, которые формоизменяют на листогибочном трехвалковом стане с различными радиусами изгиба, стыкуют их по образующей, сваривают и производят слесарную обработку сварных швов. Данный способ позволяет получать тонкостенные несимметричные защитные оболочки из различных металлов (http://www.isomag.ru/). Недостатком известного способа является высокая трудоемкость изготовления оболочек, связанная с трудоемкой сборкой составных частей изделия, сваркой и слесарной обработкой, а также низким качеством поверхности. По известному способу изготавливать несимметричные оболочки двойной кривизны возможно только при использовании ручных слесарных операций.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ (патент №2255827 МПК7 B21D 22/16, 10.07.05 г.), заключающийся в том, что устанавливают листовую заготовку в виде диска на вращающейся оправке оживальной формы, формоизменение заготовки производят многопереходной давильной обработкой при продольном перемещении давильного инструмента с зазором между давильным инструментом и оправкой для любой точки профиля, корректируемой по заданной зависимости. К недостаткам известного способа относится возможность изготовления изделий только осесимметричной формы.
Задачей предлагаемого технического решения является повышение качества эксплуатационных характеристик при получении тонкостенных несимметричных оболочек двойной кривизны с фланцем и снижение трудоемкости изготовления.
Для решения поставленной задачи предлагается способ изготовления тонкостенных несимметричных оболочек двойной кривизны с фланцем, заключающийся в том, что устанавливают листовую заготовку на вращающейся оправе оживальной формы, осуществляют формоизменение заготовки ротационной вытяжкой по закону синуса от меньшего диаметра к большему, воздействуют на заготовку, продольно перемещая относительно оси оправы давильный инструмент, установленный с зазором относительно оправы, отличающийся тем, что при перемещении давильного инструмента на 0,5…0,75 величины технологического хода, выравнивают края фланца заготовки резцом, осуществляют многопереходную давильную обработку оставшегося участка заготовки по форме, обеспечивающей соблюдение закона синуса с образованием фланца, шириной 0,05…0,10 от наибольшего диаметра оживальной части оболочки, придают оболочке несимметричную форму, отрезают фланцевый участок, соединяют краевой участок несимметричной оболочки с кольцом-фланцем, совпадающий с ним по размеру и форме.
В первом частном случае способа изготовления тонкостенных несимметричных оболочек двойной кривизны с фланцем деформируют заготовку зажимным приспособлением для придания несимметричной формы и отрезают фланцевый участок под углом 4°.
Во втором частном случае способа изготовления тонкостенных несимметричных оболочек двойной кривизны с фланцем соединяют краевые участки оболочки и кольца-фланца путем сварки.
Техническим результатом предлагаемого способа получения несимметричных тонкостенных оболочек двойной кривизны с фланцем является повышение эксплуатационных характеристик за счет улучшения качества поверхности оболочки в результате использования ротационной вытяжки, исключение сварных швов в оживальной части, снижение металлоемкости за счет упрочнения материала на 40…50% и снижение трудоемкости изготовления изделия за счет устранения слесарных доводочных работ.
На фиг.1 показана схема тонкостенной несимметричной оболочки двойной кривизны с фланцем;
на фиг.2 изображен этап формоизменения плоской листовой заготовки ротационной вытяжкой с утонением стенки для получения первой кривизны и выравниванием края фланца резцом;
на фиг.3 показан этап формоизменения заготовки с получением второй кривизны и технологического фланца;
на фиг.4 показано устройство для деформации осесимметричной оболочки в несимметричную;
на фиг.5 изображена схема несимметричной оболочки после сварки с кольцом, имеющим отверстие по форме готового изделия.
Способ осуществляется следующим образом.
Для изготовления тонкостенной несимметричной оболочки двойной кривизны с фланцем, приведенной на фиг.1, берут листовую заготовку в виде круга с технологическим отверстием в центре. Заготовку устанавливают на оживальную оправу и фиксируют. Производят формоизменение заготовки на станке для ротационной вытяжки. Ротационную вытяжку выполняют роликовым инструментом с использованием многопереходной давильной обработки, стенки утоняют с соблюдением закона синуса на всех участках кривизны. Обработку давильным инструментом осуществляют от меньшего диаметра к большему (фиг.2) при продольном перемещении давильного инструмента относительно оси оправки, установленного с необходимым зазором относительно последней. После продольного перемещения давильного инструмента на 0,5…0,75 величины технологического хода выравнивают края фланца заготовки, подрезая его резцом (см. фиг.2), и дальнейшую многопереходную давильную обработку осуществляют с обеспечением кривизны и утонения стенки по закону синуса с образованием на конечном этапе формоизменения фланца шириной 0,05…0,10 наибольшего диаметра оболочки (фиг.3). Фланец выполняет технологическую функцию, его наличие предотвращает образование трещин и надрывов в процессе формоизменения, а также обеспечивает жесткость оболочки при последующей установке в зажимных приспособлениях. После ротационной вытяжки получают осесимметричную тонкостенную оболочку. Используя метод ротационной вытяжки, уменьшают высоту неровностей внешней и внутренней поверхностей, в последнем случае копируют шероховатость поверхности оправки и повышают механические свойства полуфабриката за счет деформационного упрочнения материала.
Для придания полуфабрикату несимметричной формы в полученной тонкостенной осесимметричной оболочке удаляют технологический фланец и производят упруго-пластическое деформирование полуфабриката в специальном зажимном приспособлении с помощью «хомута» (фиг.4), имеющего рабочую поверхность, соответствующую по размерам и форме готовому изделию. При этом оболочка приобретает овальную форму в плане с различными радиусами овала. Для жесткой фиксации требуемой формы оболочки производят сварку ее внешнего контура с кольцом, размеры и форма которого соответствуют размерам и форме готовой несимметричной оболочки с фланцем (фиг.5). Готовое изделие удаляют из специального зажимного приспособления.
Рассмотрим пример реализации предлагаемого способа при изготовлении детали «Чаша».
Деталь «Чаша», форма которой дана на фиг.1, является тонкостенной несимметричной оболочкой двойной кривизны с фланцем. Одна часть имеет форму усеченного конуса с углом 37°, который плавно переходит в оживальную форму с радиусом оживала R=205,7 мм. Длина детали по образующим различна и имеет фланец несимметричный в плане формы. В качестве заготовки используют листовой материал в форме круга диаметром 400 мм и толщиной 1 мм из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. В заготовке растачивают технологическое отверстие необходимого диаметра. Для создания установочной базы при дальнейшем формоизменении заготовки ротационной вытяжкой предварительно производят неглубокую вытяжку с образованием усеченного конуса диаметром 52 мм, высотой 5 мм и углом 37°. Для формоизменения заготовки используют специализированный раскатной станок с роликовым инструментом. Заготовку устанавливают на оправке сложной формы двойной кривизны и фиксируют по технологическому отверстию и конусному выступу, полученному после штамповки. В процессе ротационной вытяжки с утонением роликовый инструмент перемещают от меньшего диаметра к большему и воздействуют на заготовку с соблюдением закона синуса по углу 37°, утоняют стенку до 0,6 мм (фиг.2). После формообразования конического участка и продольного перемещения инструмента на 0,5…0,75 величины технологического хода (на 140…150 мм) процесс ротационной вытяжки останавливают и подрезают края фланца заготовки для устранения фестонов, образовавшихся в процессе формоизменения и возникшего эксцентриситета относительно оси вращения (фиг.2). Формоизменение заготовки по оживальной части оправки радиусом R=205,7 мм осуществляют путем давильных переходов, позволяющих получить участок оживальной формы радиусом R=205,7 мм и толщиной стенки 0,6 мм. При этом на заключительном давильном переходе, на краю заготовки получают технологический фланец шириной 0,03×290=9…15 мм (фиг.3). Для последующего крепления оболочки к патрубку изготавливают установочную базу в вершине конического участка путем отбортовки и получения борта конической формы с углом конусности 37°. При этом толщина конусного участка борта соответствует первоначальной толщине заготовки, равной 1 мм, а высоту борта с 5 мм в процессе отбортовки увеличивают примерно до 15 мм. В дальнейшем для придания полуфабрикату несимметричной формы удаляют технологический фланец, устанавливают полуфабрикат в специальном приспособлении и упруго-пластически деформируют с помощью «хомута», имеющего форму и размеры готовой детали в плане. В рассматриваемом примере деталь в плане имеет овальную форму с различными радиусами R1=127 мм и R2=140 мм. Получение заданных высот по образующим оболочки обеспечивают ориентацией «хомута» относительно большего основания полуфабриката под углом 4°. В результате следующей технологической операции обрезают излишки металла для обеспечения требуемой длины различных участков детали вдоль образующих. Для придания жесткости несимметричной по форме оболочке изготавливают кольцо несимметричной формы по размерам, соответствующим чертежу на готовую деталь с фланцем. Кольцо изготавливают из стали 12Х18Н10Т толщиной 1,2 мм, базируют по краю оболочки и приваривают к ней. Готовую деталь удаляют из специального зажимного устройства, имея форму и размеры, соответствующие чертежу. Деталь готова для дальнейшей сборки с другими деталями узла.
Предлагаемый способ получения несимметричных тонкостенных оболочек с фланцем методом ротационной вытяжки позволяет повысить эксплуатационные характеристики оболочки за счет улучшения качества поверхности, устранить сварные швы в оживальной части, повысить прочность материала на 40…50% и снизить металлоемкость изделия на 0,3 кг, при этом трудоемкость изготовления изделия снижают за счет исключения слесарных доводочных работ.
Первые опытные образцы изделий с применением предлагаемого способа изготовлены и проходят испытания.

Claims (4)

1. Способ изготовления тонкостенных несимметричных оболочек двойной кривизны с фланцем, включающий установку листовой заготовки на вращающуюся оправку оживальной формы, формоизменение заготовки ротационной вытяжкой по закону синуса путем воздействия на заготовку давильным инструментом, перемещаемым относительно оси оправки от меньшего диаметра к большему и установленным с зазором относительно последней, отличающийся тем, что при достижении перемещения давильного инструмента 0,5…0,75 величины технологического хода выравнивают резцом края фланца заготовки, осуществляют многопереходную давильную обработку оставшегося участка заготовки по форме, обеспечивающей соблюдение закона синуса с образованием фланца шириной 0,05…0,10 от наибольшего диаметра оживальной части оболочки, придают оболочке несимметричную форму, отрезают фланцевый участок, соединяют краевой участок несимметричной оболочки с кольцом-фланцем, совпадающий с ним по размеру и форме.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для придания несимметричной формы деформируют заготовку зажимным приспособлением.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что отрезают фланцевый участок под углом 4°.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что соединяют краевые участки оболочки и кольца-фланца путем сварки.
RU2011141214/02A 2011-10-12 2011-10-12 Способ изготовления тонкостенных несимметричных оболочек двойной кривизны с фланцем RU2471585C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011141214/02A RU2471585C1 (ru) 2011-10-12 2011-10-12 Способ изготовления тонкостенных несимметричных оболочек двойной кривизны с фланцем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011141214/02A RU2471585C1 (ru) 2011-10-12 2011-10-12 Способ изготовления тонкостенных несимметричных оболочек двойной кривизны с фланцем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2471585C1 true RU2471585C1 (ru) 2013-01-10

Family

ID=48805973

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011141214/02A RU2471585C1 (ru) 2011-10-12 2011-10-12 Способ изготовления тонкостенных несимметричных оболочек двойной кривизны с фланцем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2471585C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117620007A (zh) * 2024-01-25 2024-03-01 成都长之琳航空制造有限公司 一种ta32马鞍形零件加工模具及工艺

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU51415A1 (ru) * 1936-05-26 1936-11-30 Ю.С. Белоусов Способ изготовлени волнистых трубок
SU836425A1 (ru) * 1976-12-17 1981-06-07 Предприятие П/Я Р-6476 Сильфон
SU1362537A1 (ru) * 1986-07-07 1987-12-30 Магнитогорский металлургический комбинат им.В.И.Ленина Заготовка дл цилиндрических оболочек
RU2255827C1 (ru) * 2003-11-19 2005-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский механический завод" Способ изготовления оболочек оживальной формы
EP1634659A1 (en) * 2004-09-08 2006-03-15 Dana Corporation Method of manufacturing a splined member for use in a driveshaft assembly

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU51415A1 (ru) * 1936-05-26 1936-11-30 Ю.С. Белоусов Способ изготовлени волнистых трубок
SU836425A1 (ru) * 1976-12-17 1981-06-07 Предприятие П/Я Р-6476 Сильфон
SU1362537A1 (ru) * 1986-07-07 1987-12-30 Магнитогорский металлургический комбинат им.В.И.Ленина Заготовка дл цилиндрических оболочек
RU2255827C1 (ru) * 2003-11-19 2005-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский механический завод" Способ изготовления оболочек оживальной формы
EP1634659A1 (en) * 2004-09-08 2006-03-15 Dana Corporation Method of manufacturing a splined member for use in a driveshaft assembly

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117620007A (zh) * 2024-01-25 2024-03-01 成都长之琳航空制造有限公司 一种ta32马鞍形零件加工模具及工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bambach et al. A new process design for performing hole-flanging operations by incremental sheet forming
CN106514154A (zh) 一种曲轴硅油减震器壳体的整体旋压成型方法
JP5501348B2 (ja) リング形成方法
KR101910395B1 (ko) 워크피스의 재형성 방법 및 장치
CN101450441A (zh) 一种斜三通的冷成形加工方法
JP2007203342A (ja) 円筒軸の製造方法
JP2006272350A (ja) 偏心拡径加工用ポンチ及び偏心拡径パイプの製造方法
JPWO2016009620A1 (ja) 鍛造クランク軸の製造方法
CN108655244A (zh) 一种整体式车轮的柔性旋压制造方法
JP2013193088A (ja) 保持器の製造方法及び保持器
RU2471585C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных несимметричных оболочек двойной кривизны с фланцем
JP6287631B2 (ja) 鍛造クランク軸の製造方法
JP2007512961A (ja) ボールスタッドを製造するための冷間変形法
RU2620219C2 (ru) Способ вытяжки тонкостенных изделий сложной формы
RU2405646C1 (ru) Способ ротационной вытяжки оболочек из трубных заготовок и трубная заготовка для изготовления оболочек ротационной вытяжкой
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
CN113649519A (zh) 一种法兰锻件轴向辗压成形方法
RU2673591C1 (ru) Способ изготовления стальных тонкостенных осесимметричных сосудов
RU2460605C1 (ru) Способ изготовления оболочек с локальными утолщениями
JP2019089078A (ja) 歯車の鍛造方法
AU2019351126B2 (en) Multi-axis roll-forming of stepped-diameter cylinder
RU2814834C1 (ru) Способ ротационной вытяжки полых тонкостенных сложнопрофильных деталей на токарно-давильном станке с системой ЧПУ (варианты)
RU2201831C2 (ru) Способ ротационного выдавливания днищ и устройство для его осуществления
JP2013052442A (ja) 車両用ホイールリムの製造方法
JP2009166133A (ja) 円筒軸の製造方法