Заготовка для осесимметричной формовки детали типа части сферы

 

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при осесимметричной формовке листовых разнотолщинных заготовок. Цель изобретения - повышение качества изделий за счет уменьшения их разнотолщинности. Толщину детали типа части сферы определяют из математической зависимости, исходя из экспериментальных данных. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 В ?1 П 26/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н Д BTOPCHGMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4377484/31-27 (22) 12.02.88 (46) 15.05.90. Вюл. Н - 18 (71) Иосковский институт стали и сплавов .(72) A.E.Òèòëÿíîâ и А.Г.Радюк (53) 621.98.043 (088.8) (56) Патент СИА Р 3530699, кл. В 21 D 26/04, опублик. 15.07.68.

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при осесимметричной формовке листовых разнотолщинных заготовок.

Целью изобретения является повышение качества изделий за счет уменьшения их разнотолщинности.

На фиг. 1 изображена заготовка; на фиг. 2 — готовая деталь после формовки.

Выбор зависимости для расчета заготовки переменной толщины производится экспериментально путем осесимметричной гидростатической формовки листовых равнотолщинных заготовок из алюминия (марки А6 и A/1) и стали (марки X18H97) в матрицу с внутренним диаметром 80 и 100 мм. Рабочей средой было масло. Показатель упрочнения изменялся от 0,05 до 0,50, относительная глубина лунки изделия — от 0,1 до предельно возможной для каждого материала. Изделия с относительной глубиной лунки меньше 0,1 не имеют практического значения. Предельно

„„SU, 1563810 А 1

2 (54) ЗАГОТОВКА ДЛЯ OCECE2lETPIP1HOA

ФОР!1ОВ1И ДЕТАЛИ ТИПА ЧАСТИ СФЕРЫ (57) Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при осесимметричной формовке листовых разнотолщинных заготовок. Цель изобретения — повышение качества изделий эа счет уменьшения их разнотолщинности. Толщину детали типа части сферы определяют из математической зависимости, исходя из экспериментальных данных. 2 ил. возможная глубина лунки определяется свойствами испытуемого материала, в частности показателем упрочнения.

Перед деформированием заготовки делим ее радиус r на несколько равных частей "k". Взяв заготовку с какимто показателем упрочнения "и какойто исходной толщины tq, деформируем ее до получения требуемой глубины лунки,h. Освободив деформированную заготовку иэ-под прижима и удалив с нее масло, определяем деформацию по толщине Е в центральной части— полюсе путем замера конечной толщины заготовки в полюсе t . — Eg

tn. — 1п -- . Далее, замерив толщину де а формированной заготовки во всех намеченных точках вдоль радиуса, определяем деформацию по толщине в этих

t(r) точках: E (r) = 1n †--, где r— со координата точки деформированной saготовки. г!

11 1) г Е,1

1+0, 174

r>

h и + 0)974 г11

t о (Р.) / г-о)) 0,76

К

0,086 г1

0,11(--) г11

+ 0,005, где t — толщина заготовки в точ <е

oI) оси симметрии;

tI) (R) толlчиня эаготовкll В кяж,1 0é точке, ряспогоженной 11а расстоянии Р oT ocH с!Ем-)е T— рии, Требуется получить 11зделие рянно—

МЕ Р ЕЕО11 rOJ!II!IIH») ) IIPH» e!"I ТО!11)!НЕ!Я 11 ЯЖ дой точке Вдоль реIдиусгl равна )Допускаем, что деформация по толщине не зависит от толщины, что является лишь первым приближением решения 1;оставленной задачи. i oãäà t (R)

Е

e << > . Получив распределение толщины исходной листовой зоготовки вдоль ее радиуса, изготовляем исходную заготовку одним из следующих способов: удалением металла с равнотслщинной заготовки, начальная толщина которой равна максимальной толщине заготовки переменной толщины; пластической деформацией за счет перерас— пределения металла в заготовке переменной толщины. Первыи способ может осуществляться как злектролитическим фрезеровянием, так и механической обработкой; второй — штамповкой в закрытом штампе в холодном или 11а1реТОМ COCTOIIHHH HJTH peCKeTKOII pOëèKCM.

Далее деформируем полученную разнгтолщинную заготовку до необходимо! глубинь) лунки. После замера толщи!:ы в точках вдоль радиуса изделия устанавливаем, что разнотолщинность сс с— тявляет 8-107.. Проведя акалогичньк действия, получаем второе прибл11жение распределения исходной толщины. И.,готавливяем новую исходную раэнотолщинную заготовку и деформиру;и до зя;ц)нной глубины лукки. 811ов1 замеряем расгределение толщины изделия. Ря )но3 ) толщиннос.ть снижается до 2-37.. Третье приближение распределения толщины вдоль радиуса исходной заготовки Iloэваляет добиваться разнотолп1инност11

40 менее 1Х.

Испытав соответствующим образом несколько заготовок с различным з)1я— чением "и" и до различных зняч1111И1

?, с помощью регрессионного акали )я г.олучили следующее соотно)цение:

11 — 1 . IV Г)ИН,! 1 ()I) Ой "е THJII!

П ПОК:! );ITP I! П!)1) 1НЕ!!I!)1 МЯТЕР11Я ГЕЯ °

i 1 реlдиус исхо)lной заготовки .

Пример 1. Г, тявится задача г)О))у-Еить изделие тс)1п1ин))й О, 5 мм с глубиной лунки 11 = 20,0 мм из ялеомин))я марки ЛД1 (показатель упрочцения и =- 0,278). Деформирование Осущест1)ляем в матрице с внутренним диаметром 80 мм) т.е.. rg = 40 мм. УслОВнО разделим радиус исходной заготовки на четыре равные части, т.е. имеем конкретные значен11я кс)ординат вдоль радиуса заготовки. Подставив эти петочках в нягрянлении От центра K

pHhepHI-.: 1, О; О, 9 б 9; О, 9 2 5; О, 86 7

О,, 795 . Чтобы ОбеcIIP IIIть конек))ую

;-вlну изделия О, 5 мм, Восполь.:,у ем

=3HIII1cèìoñTüþ h/ г > — (R< ) для и — 0,278. Так, Г будет равно О, U значит,,„долж)ЕО быть О, 784 мм.

Тогда нужно изготавливать эагото

1:eðåìåHHîé толщины c0 с tpäólîùèìè толся

45 вк", з: ячеllиями толщины в пяти равноотстояп1цх Од»я от другой то Екях вдоль радиуса заготовки; 0,784; 0,750; 0,725;

0)680;. 0,623 мм. Заготовку требуемой

p!I1IHoToëö Енцости изготавливаем меха1!l11eñ ким снят ;)и-:,ро1)якие осуществляем до h

20 мм. Получаем изделие с толщиной

cтенки 0,5 — 0,505 мм. Следовательно, изготснле Еие заготовки согласно соот1)ошению позволяет голучить иэдеЛЕЕС требуемОЙ глубины лунки с разнотолщинностью, не превышающей 17.-.

П р и,м е р 2. Решим такую же

"-:я„:эчу, только будем изготавливать эягo7 овку переменной толщины, Hp. удовЛЕ творяющую указанному соотношению:

",,76.); 0,745: 0,715; 0,675; 0,623 мм.

ПО ле доформирова ия до 1э = 20 мм полу аем изделие со следующим рас;-,.)еделеvием толщины вдоль радиус.:1

В направлении От центра к периферии:

0)464;- 0,476; 0,486; 0,494; 0,5 мм.

РяэнотолгЕин)!ость иэделия составит

7,8/. Следовательно, изготоьление заготовки перемекнои толщины, при

:-отором не выполняется приведенное вь)ш-е соотношение, ведет к увеличению рязнотолщинности изделия.

).О,)мовка заготовок переменно11 ТОЛ1):1111ы, изготавливаемых согласно призначения в сооте)оп)е11ие, г;Олучаем о. носительные энячее)ия толщины исходной заготовки to (R) / Г1) „е) выбранных

5 !56 водимому соотношению, позволяет повысить качество получаемых изделии за счет снижения их разнотолщинности, 3810

h R и + О 974 -- -- и

rg rJ

О, 086

R г,1

О, 11(--)2

rg

+ 0,005, Формула изобретения

Заготовка для осесимметричной формовки детали типа части сферы, выполненная с переменной толщиной, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью повышения качества детали за счет уменьшения раэнотолщинности, ее толщину определяют иэ следующего соотношения: (К) ton 1 + 0,174 — — — 0,76

R h R г1 rg г1 где c (Р) толщина заготовки в каждой точке, расположенной на расстоянии R от оси симметрии; толщина заготовки в точ10 ке оси симметрии; глубина готовой детали; показатель упрочнения материала; радиус заготовки.

Составитель O.Морозова

Техред Л.Сердюкова Корректор M.ÊÓ÷åðÿâàÿ

Редактор А.Маковская

Заказ 1120 Тираж 598 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Заготовка для осесимметричной формовки детали типа части сферы Заготовка для осесимметричной формовки детали типа части сферы Заготовка для осесимметричной формовки детали типа части сферы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к обработке металлов и может быть использовано в машиностроении при штамповке рабочей средой деталей из листового материала

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при осесимметричной гидростатической формовке листовых заготовок

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к устройствам для получения полых деталей из трубчатых заготовок гидроштамповкой

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в самолетостроении, судостроительной промышленности и других областях машиностроения

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к заготовкам для многослойной мателлической панели, изготавливаемой диффузионной сваркой и газостатической формовкой

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к штамповке деталей из труб, и может быть использовано в авиационной и смежных отраслях промышленности

Изобретение относится к обработке металлов давлением , в частности, к устройствам для штамповки рабочей средой

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в машиностроении при штамповке полых деталей из листового металла жидкостью через эластичную диафрагму

Изобретение относится к обработке металлов давлением ,в частности, к листовой штамповке, и может быть использовано в различных отраслях машиностроения при изготовлении изделий из тонколистовых, преимущественно малопрочных, материалов, подвергаемых формоизменяющим или разделительным операциям с помощью эластичного инструмента

Изобретение относится к технологической оснастке для гидромеханической штамповки и может использоваться для получения точных отверстий в изделиях, например в матрицах разделительных штампов
Изобретение относится к области обработки металлов давлением газожидкостной средой и может быть использовано при формообразовании деталей сложной формы из листовых, трубчатых и объемных заготовок

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении конических труб для опор осветителей или высоковольтных электропередач и других длинномерных универсальных труб

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении деталей трубопроводов с отводами, преимущественно тройников и крестовин

Изобретение относится к устройствам для получения высоких и сверхвысоких давлений и может применяться для формования деталей из жаропрочных и высокопрочных материалов, равно как из порошкообразных композиционных материалов, в частности искусственных алмазов

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при штамповке алюминиевых или титановых сплавов в условиях сверхпластичности

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении крутоизогнутых патрубков из трубных заготовок

Изобретение относится к области энергомашиностроения и химической промышленности, в частности к устройствам для создания благоприятных сжимающих напряжений в зонах сварных швов трубопроводов с целью предотвращения коррозионного растрескивания под напряжением в процессе эксплуатации

Изобретение относится к металлургии, конкретно к технологии холодной пластической обработки отверстий методом дорнования с применением вязкой смазки между деформирующим инструментом-дорном и отверстием в заготовке
Наверх