RU2559623C1 - Способ формообразования тонкостенных тройников - Google Patents

Способ формообразования тонкостенных тройников Download PDF

Info

Publication number
RU2559623C1
RU2559623C1 RU2014106388/02A RU2014106388A RU2559623C1 RU 2559623 C1 RU2559623 C1 RU 2559623C1 RU 2014106388/02 A RU2014106388/02 A RU 2014106388/02A RU 2014106388 A RU2014106388 A RU 2014106388A RU 2559623 C1 RU2559623 C1 RU 2559623C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
hole
flanging
forming
tee
Prior art date
Application number
RU2014106388/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Дмитриевич Маслов
Валентин Дмитриевич Мисюра
Лилия Рафаэльевна Галимова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ)
Priority to RU2014106388/02A priority Critical patent/RU2559623C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2559623C1 publication Critical patent/RU2559623C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к способам формообразования отростков на боковой поверхности трубы, и может быть использовано для изготовления тонкостенных тройников из трубной заготовки. Способ включает формовку отростка на боковой поверхности трубной заготовки внутренним давлением регламентированной величины при одновременном осевом сжатии заготовки, изготовление отверстия в дне отростка, его отбортовку жестким пуансоном. Диаметр отверстия регламентирован математической зависимостью. После установки жесткого пуансона в отверстие внутренней полости отростка последующую отбортовку отверстия осуществляют при одновременном осевом сжатии заготовки путем приложения избыточного давления, величина которого регламентирована математической зависимостью. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к способам формообразования отростков на боковой поверхности трубы, и может быть использовано для изготовления тонкостенных тройников из трубной заготовки.
Известен способ формообразования тройников, в котором изготовление тройника осуществляется путем формовки бокового отростка внутренним давлением жидкости при одновременном осевом сжатии трубной заготовки осевыми пуансонами (Давыдов О.Ю., Егоров В.Г., Невструев Ю.А. Штамповка неравнопроходных тройников из трубных заготовок в разъемных матрицах. - Заготовительные производства в машиностроении, № 6, 2005. С. 40-44).
Недостаток известного способа заключается в малой высоте отростка готового изделия. При отрезке дна отростка вместе с дном удаляется и зона радиусного перехода от дна к стенкам отростка, что снижает высоту готового отростка. Для осуществления данной схемы формоизменения заготовки необходимы специализированные прессы для гидроштамповки, которые имеют ограниченное применение.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу, который принят за прототип, является способ, который осуществляется следующим образом (Лукьянов В.П., Маткава И.И., Бойко В.А. Штамповка, гибка деталей для сварных сосудов, аппаратов и котлов. М.: Машиностроение, 2003 г., стр. 386, рис. 166). На боковой поверхности трубной заготовки осуществляется формовка отростка с дном внутренним давлением при осевом сжатии трубной заготовки с наполнителем. После этого осуществляют вырезку отверстия в дне отростка, которое затем подвергается отбортовке жестким пуансоном. Поскольку диаметр пуансона для отбортовки несколько больше, чем диаметр отверстия в дне отростка, происходит увеличение диаметра и вытягивание стенок отростка. Увеличивается высота отростка при отбортовке отверстия. Отпадает необходимость в удалении зоны радиусного скругления отформованного отростка.
Внутреннее давление, с помощью которого осуществляют формовку отростка, должно быть определенной регламентированной величины. Превышение этого давления приводит к разрушению отростка в его полюсе на стадии формовки отростка.
Недостаток известного способа также заключается в малой высоте изготавливаемого отростка на боковой поверхности трубной заготовки.
Задачей заявляемого изобретения является увеличение высоты штампуемого отростка и снижение трудозатрат на изготовление детали.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе формообразования тонкостенных тройников, включающем формовку отростка на боковой поверхности трубной заготовки внутренним давлением регламентированной величины Ррегл при одновременном осевом сжатии заготовки, последующее изготовление отверстия в дне отростка и его отбортовку жестким пуансоном, по заявляемому способу диаметр отверстия Дотв в дне отростка, изготавливают величиной, определяемой по зависимости:
Дотвотрδ
где Дотр - диаметр готового отростка тройника;
δ - относительное равномерное удлинение материала тройника при испытании на одноосное растяжение;
а после установки жесткого пуансона в отверстие внутренней полости отростка последующую отбортовку отверстия осуществляют при одновременном осевом сжатии заготовки путем приложения избыточного внутреннего давления величиной
Ризб=(1,2-1,25) Ррегл
Завершающая стадия процесса формообразования тройника, в которой происходит отбортовка отверстия, помимо простой отбортовки сопровождается осевым сжатием трубной заготовки в отличии от прототипа. Это позволяет продолжать втягивание металла в боковой отросток из тела трубы, продолжая увеличивать высоту отростка за счет формовки. На этой стадии высота отростка увеличивается за счет двух процессов: увеличение высоты борта в результате отбортовки и увеличение высоты отростка в результате подачи металла из тела трубной заготовки. Это приводит к увеличению общей высоты штампуемого отростка. Способ штамповки поясняется чертежами:
На фигуре 1 слева от оси симметрии показано исходное положение деформируемой заготовки, а справа - завершение предварительной стадии формообразования отростка на боковой поверхности трубы с помощью внутреннего давления регламентированной величины Ррегл.
На фигуре 2 показана заготовка, в дне отростка которой изготовлено отверстие диаметром Дотв. В это отверстие установлен пуансон, а во внутренней полости заготовки создается давление избыточной величины Ризб.
На фигуре 3 изображено окончание процесса формообразования полого тройника, при которой завершена формовка отростка и отбортовка отверстия в дне тройника.
На чертежах принято следующее обозначение.
На плоскости разъема полуматриц 1 выполнена рабочая фильера, которая состоит из сквозной цилиндрической полости для размещения исходной трубной заготовки 2 и перпендикулярной ей полости для формовки отростка. Внутри рабочей фильеры полуматриц расположены осевые пуансоны 5. На цилиндрической поверхности осевых пуансонов выполнены уступы, на которые опираются торцы трубной заготовки и с помощью которых осуществляется осевое сжатие деформируемой заготовки. Внутри заготовки 2 располагают комбинированный пуансон, состоящий из металлической вставки 3 и эластичного сегмента 4, дополняющих друг друга до окружности. С торцов заготовки 2 располагают ступенчатые пуансоны 5, которые первоначально соприкасаются с эластичным сегментом 4 и верхним выступающим торцом трубной заготовки 2.
Рабочие торцы осевых пуансонов 3 имеют ступенчатую форму рабочей поверхности. Выступающая часть рабочей поверхности пуансонов осуществляет сжатие эластичного элемента 4, в то время как уступ пуансона фиксирует положение жесткой внутренней вставки 3.
Изготовление отвода на боковой поверхности трубной заготовки в заявляемом устройстве осуществляется одновременно в результате действия двух процессов - формовки отвода за счет утонения и растяжения заготовки в очаге деформации и поступления в очаг деформации дополнительного объема металла в результате осевого сжатия заготовки. Для успешного протекания процесса штамповки тройника необходимо регламентированная величина внутреннего давления Ррегл от сжатия эластичного элемента, которая к тому же должна быть связанной определенным соотношением с величиной перемещения торца заготовки.
По мере перемещения осевых пуансонов 5 навстречу друг другу они начинают сжимать эластичный сегмент 4, создавая внутреннее давление во внутренней полости деформируемой заготовки 2. Величина давления определяется соотношением между размером жесткой металлической вставки 3 и эластичного сегмента 4. Чем больше поперечное сечение эластичного сегмента 4, тем большая величина смещенного объема эластичного элемента подается во внутреннюю полость заготовки 2, тем большее давление создается внутри деформируемой заготовки. Требуемая величина давления на предварительной стадии формовки отростка должна быть вполне определенной регламентированной величины, которая предотвращает разрушение заготовки. Эту величину давления и создает комбинированный пуансон, состоящий из металлического сегмента и дополняющего его до окружности эластичного сегмента (см. авторское свидетельство СССР № 1238824. Устройство для формовки полых изделий с отводами. Опубл. 23.06.86 г., бюл. № 23).
Жесткая оправка 3, которая входит в составной пуансон, играет двойную роль. Во-первых - она сохраняет форму заготовки в процессе формовки отвода и предотвращает искажение формы заготовки. Во-вторых, при изменении площади ее поперечного сечения появляется возможность регулировать величину внутреннего давления от сжатия эластичного элемента.
Регламентированной величиной внутреннего давления можно считать такую, при которой величины смещенных объемов эластичного элемента, подаваемого с торцов заготовки и поступающего во внутреннюю полость формируемого отростка, должны быть приблизительно равны.
Уступы, выполненные на цилиндрических поверхностях осевых пуансонов 5 одновременно со сжатием эластичного элемента 4, осуществляют осевое сжатие заготовки 2, подавая металл в очаг деформации металла при формовке отростка.
Величина регламентированного давления Ррегл может быть определена
в первом приближении по следующей методике (Исаченков Е.И. Штамповка резиной и жидкостью. М.: Машиностроение, 1967. стр. 171, формула 207):
q=S(σ1/R12/R2)
q - величина давления, необходимого для деформирования заготовки;
S - толщина деформируемой заготовки
σ1 - величина напряжения, действующего в меридиональном направлении;
R1 - радиус кривизны заготовки в меридиональном направлении;
σ2 - величина напряжения, действующего в тангенциальном направлении;
R2 - радиус кривизны заготовки в тангенциальном направлении;
После того как произошла формовка отростка с выходом на цилиндрический участок заготовки, боковая поверхность отростка прилегла к матрице и стала прямолинейной, можно принимать, что на этом участке действует одноосное растяжение и σ2=0 (см. Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке. Л.: Машиностроение, 1971. стр. 108, рис. 92).Тогда второе слагаемое в этом уравнении превращается в ноль.
R1 - радиус кривизны заготовки в меридиональном направлении равен радиусу скругления зоны перехода от дна к цилиндрической стенке отростка. Обычно этот радиус не выполняют слушком малым и принимают равным R1=(5-6)S толщины деформируемой заготовки (см. Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке. Л.: Машиностроение, 1971. стр. 226, табл. 87).
σ1 - величина напряжения деформирования с учетом деформационного упрочнения материала, может быть принята равной условному пределу прочности материала заготовки σb.
Тогда с учетом выше сказанного регламентированная величина давления, необходимая для устойчивой формовки отростка на боковой поверхности трубной заготовки, может быть в первом приближении определена как
Ррегл=(0,16-0,2)σb;
где: σb - условный предел прочности материала заготовки σb.
Если создавать давление для формовки отростка значительно больше этой величины, это может привести к чрезмерному утонению и разрушению заготовки.
Если давление формовки будет меньше этой величины, то на цилиндрической стенке трубной заготовки будут возникать складки и гофры от действия усилия осевого сжатия заготовки.
Под действием Ррегл на предварительном этапе деформирования заготовки на боковой поверхности трубной заготовки отформовывается отросток высотой Нотр. К этому моменту происходит деформационное упрочнение штампуемого металла и дальнейшее деформирование заготовки начинает происходить неустойчиво и сопровождаться определенными сложностями. Поэтому в этот момент дальнейшее деформирование заготовки прекращают, ее отжигают для восстановления первоначальной пластичности.
В дне отростка изготавливают отверстие диаметром Дотв, величину которого определяют по зависимости
Дотвотр/eδ
где Дотр - диаметр готового отростка тройника;
δ - относительное равномерное удлинение материала тройника при испытании на одноосное растяжение;
Использование такого отверстия позволяет получить максимальную возможную величину высоты отростка после отбортовки отверстия и, естественно, снизить общие трудозатраты на формообразование тройника.
Дело в том, что при отбортовке отверстия в заготовке наблюдается сложное напряженно-деформированное состояние (см. Попов Е.А. Основы теории листовой штамповки. Учебное пособие для вузов. М.: Машиностроение, 1977. стр. 239, рис. 89). Максимальная деформация растяжения наблюдается в кольцевом элементе отверстия с минимальным радиусом, расположенном на кромке отверстия. Именно на этом элементе и начинается разрушение заготовки при превышении предельной деформации. Максимальная величина деформации растяжения этого элемента до разрушения зависит, в основном, от пластических свойств металла деформируемой заготовки. Пластические свойства материала заготовки определяются при испытании на одноосное растяжение и характеризуются величиной относительного равномерного удлинения δ (см. Мельников Э.Л. Холодная штамповка днищ. М.: Машиностсроение, 1976. стр. 17, таблица 2). При превышении деформации растяжения кольцевого элемента этой величины и начинается разрушение заготовки.
Максимальная величина растяжения на кромке исходного отверстия определяется как
εθ=lnДотротв
где: Дотр - диаметр готового отростка тройника;
Дотв - диаметр отверстия, изготавливаемого в дне отростка. Эта деформация не может быть по величине больше, чем относительное равномерное удлинение δ для данного материала. То есть
ε0=8
Зная заданную величину диаметра готового отростка на тройнике и механические свойства штампуемого металла (относительное равномерное удлинение δ), можно определить величину исходного диаметра отверстия Дотв, при раздаче которого не произойдет разрушение заготовки и величина деформации отбортовки, а следовательно, и высота отростка, будет максимальной.
Дотвотрδ
Использование этой зависимости позволяет максимально использовать пластические свойства металла. Для малопластичных материалов оно позволяет предотвратить разрушение заготовки при отрбортовке, а для высокопластичных - добиться максимальной деформации при обортовке отверстия и изготовить отросток максимально возможной высоты.
После изготовления отверстия в дне отростка и термической обработки заготовки для восстановления первоначальной пластичности в полость отростка в отверстие с внутренней стороны отростка устанавливается плоский пуансон для отбортовки 6, а затем эластичный элемент 7. Процесс деформирования заготовки продолжается путем сжатия эластичного элемента 7 осевыми пуансонами 8, которые имеют уже плоский торец для сжатия, а не ступенчатый, как на предыдущей стадии. Своими ступенчатыми уступами пуансоны 8 при этом сжимают заготовку 2, продолжая заталкивать ее в очаг деформации, увеличивая высоту отростка на заготовке. То есть идет совмещение процесса формовки отростка с осевым сжатием трубной заготовки.
На этой стадии процесса комбинированный пуансон, состоящий из жесткой вставки 3 и эластичного сегмента 4, заменяется на сплошной эластичный пуансон 7, полностью занимающий все поперечное сечение заготовки. При сжатии такого пуансона 7 осевыми пуансонами 8 с плоскими торцами объем смещенного объема со стороны торцов заготовки становится больше, чем величина смещенного объема, требуемого для формовки отростка ниже пуансона для отбортовки.
В результате этого начинает возрастать давление внутри заготовки по сравнению с предыдущей величиной Ррегл. Это избыточное давление начинает воздействовать на пуансон для отбортовки. Под действием этого избыточного давления и начинается процесс отбортовки отверстия, выполненного в дне предварительно отформованного отростка. Диаметр отверстия начинает увеличиваться и начинает увеличиваться и высота отростка.
Таким образом, после установки пуансона для отбортовки начинают происходить одновременно два процесса. Один - формовка отростка при осевом сжатии трубной заготовки (как было на первоначальной стадии формоизменения заготовки), что увеличивает высоту отростка. Второй - отбортовка отверстия и выпрямление стенок с увеличением высоты отростка.
Как показали исследования, в результате этого высота отростка увеличивается на 15-25% по сравнению с высотой, осуществляемой в прототипе изобретения.
В результате того что величина смещенного объема, подаваемого с торца заготовки плоским пуансоном при удалении жесткой металлической вставки увеличивается по сравнению с начальной стадией процесса, величина давления внутри трубной заготовки возрастает на 20-25% в зависимости от толщины и величины степени деформации отбортовки отверстия.
Как показали исследования, в результате того, что по заявляемому способу штамповки максимально используется пластические свойства металла при отбортовке, а также добавляется высота отростка в результате заталкивания при осевом сжатии на заключительной стадии процесса фомообразования тройника, высота отростка увеличивается на 15-25% по сравнению с высотой, осуществляемой в традиционном технологическом процессе.

Claims (1)

  1. Способ формообразования тонкостенных тройников, включающий формовку отростка на боковой поверхности трубной заготовки посредством приложения внутреннего давления регламентированной величины Ррегл при одновременном осевом сжатии заготовки, изготовление отверстия в дне отростка и его последующую отбортовку жестким пуансоном, отличающийся тем, что определяют диаметр Дотв отверстия, изготавливаемого в дне отростка, по зависимости:
    Дотвотрδ
    где Дотр - диаметр готового отростка тройника;
    δ - относительное равномерное удлинение материала тройника при испытании на одноосное растяжение,
    устанавливают жесткий пуансон в упомянутое отверстие внутренней полости отростка и осуществляют отбортовку отверстия путем приложения избыточного давления Рформ=(1,2-1,25)Ррегл при одновременном осевом сжатии заготовки.
RU2014106388/02A 2014-02-20 2014-02-20 Способ формообразования тонкостенных тройников RU2559623C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106388/02A RU2559623C1 (ru) 2014-02-20 2014-02-20 Способ формообразования тонкостенных тройников

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106388/02A RU2559623C1 (ru) 2014-02-20 2014-02-20 Способ формообразования тонкостенных тройников

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2559623C1 true RU2559623C1 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53796458

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014106388/02A RU2559623C1 (ru) 2014-02-20 2014-02-20 Способ формообразования тонкостенных тройников

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2559623C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112404261A (zh) * 2020-11-18 2021-02-26 无锡英特派金属制品有限公司 一种大口径薄壁铂铑合金三通管及其成形装置、生产方法
CN113953387A (zh) * 2021-10-14 2022-01-21 陕西科技大学 一种基于管材翻边与厚向挤压复合变形的三通管成形方法及装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU428641A1 (ru) * 1970-12-24 1976-08-05 Центральный Научно-Исследовательский Институт Технологии Машиностроения Способ формовки тройников
SU940892A1 (ru) * 1980-05-19 1982-07-07 Grozin Gennadij A Способ изготовлени тройников
SU1082513A1 (ru) * 1982-08-18 1984-03-30 Челябинский Филиал Специального Проектно-Конструкторского Бюро "Проектнефтегазспецмонтаж" Способ изготовлени тройников из трубных заготовок
DE3342091A1 (de) * 1982-11-25 1984-05-30 Saunier Duval Eau Chaude Chauffage S.D.E.C.C.- S.A., 93103 Montreuil-sous-Bois Verfahren zur herstellung eines t-foermigen rohr-abzweigstuecks

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU428641A1 (ru) * 1970-12-24 1976-08-05 Центральный Научно-Исследовательский Институт Технологии Машиностроения Способ формовки тройников
SU940892A1 (ru) * 1980-05-19 1982-07-07 Grozin Gennadij A Способ изготовлени тройников
SU1082513A1 (ru) * 1982-08-18 1984-03-30 Челябинский Филиал Специального Проектно-Конструкторского Бюро "Проектнефтегазспецмонтаж" Способ изготовлени тройников из трубных заготовок
DE3342091A1 (de) * 1982-11-25 1984-05-30 Saunier Duval Eau Chaude Chauffage S.D.E.C.C.- S.A., 93103 Montreuil-sous-Bois Verfahren zur herstellung eines t-foermigen rohr-abzweigstuecks

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112404261A (zh) * 2020-11-18 2021-02-26 无锡英特派金属制品有限公司 一种大口径薄壁铂铑合金三通管及其成形装置、生产方法
CN113953387A (zh) * 2021-10-14 2022-01-21 陕西科技大学 一种基于管材翻边与厚向挤压复合变形的三通管成形方法及装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2323058C1 (ru) Способ формирования наружной резьбы на концевом участке трубной заготовки
US3754429A (en) Apparatus and method for shaping a cylindrical metal tubular component
CN109789468B (zh) 用于生产具有进行了匹配的底部区域的构件的方法和装置
TWI711498B (zh) 成形材製造方法及該成形材
CN104493430B (zh) 贮箱圆筒段壁板整体蠕变时效成形方法
RU2559623C1 (ru) Способ формообразования тонкостенных тройников
US2751676A (en) Method of cold working metal
JP2012040604A (ja) 角形パイプ状成形品の製造方法
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
RU2638476C1 (ru) Способ изготовления сварных прямошовных труб из титановых сплавов
RU2628444C1 (ru) Способ изготовления толстостенных крутоизогнутых отводов
RU2584195C1 (ru) Способ изготовления цилиндрических деталей с конической частью
RU2686503C1 (ru) Способ комбинированной высадки концов труб
JP6567120B1 (ja) ハイドロフォーミング方法
KR101079975B1 (ko) 외경이 동일하고 내벽의 두께가 상이한 파이프의 업셋 단조장치
RU2311982C1 (ru) Устройство для формообразования равнопроходных тройников
RU2323059C1 (ru) Способ формирования внутренней резьбы на концевом участке трубной заготовки
JP2007075844A (ja) 液圧バルジ加工製品およびその液圧バルジ成形方法
RU2528927C1 (ru) Способ формообразования неравнопроходных тройников из трубной заготовки
JP2018158342A (ja) 長円かしめカラーの製造方法
RU2521167C1 (ru) Способ изготовления крутоизогнутых тонкостенных труб заданного профиля
RU2730347C1 (ru) Способ изготовления крутоизогнутого угольника
JP2000084623A (ja) ハイドロフォーム加工装置
JP6519984B2 (ja) 同時異種加工管部材の製造方法
Tan et al. Forming box-shaped ends in circular tubes

Legal Events

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

Effective date: 20160221