Способ изготовления изделий типа стаканов

 

Область использования1 получение изделий методом обратного выдавливания. Сущность изобретения1 изделие типа стаканов , представляющее собой неподвижный нож электробритвы, получают в штампе с нижним инструментом, в котором на выступающей рабочей части выполнены угловые концентрические канавки, являющиеся инструментом деформации. Расстояние между канавками зависит от толщины сетки неподвижного ножа электробритвы и составляет 0,7...0,9 мм. Канавки имеют глубину от 0,4 мм до 0,6 мм и угол при вершине в пределах 55,..65° Зил

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я) В 21 К 21/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4883408/27 (22) 03.09,90 (46) 30.07.92. Бюл. ¹28 (71) Производственное объединение "Харьковский завод электроаппаратуры" (72) В.В.Самсонов (56) Авторское свидетельство СССР № 795696, кл. В 21 J 5/06, 1978. (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

ТИПА СТАКАНОВ (57) Область использования: получение изделий методом обратного выдавливания, Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к способам получения деталей типа стаканов, например неподвижного ножа электробритв с изменением микроструктуры донного рабочего участка.

Исходя из конструктивных и эксплуатационных требований на неподвижные ножи электробритв, выбор материала и техноло- „ гического процесса осуществляется из необходимости обеспечения надежной работы ножей — подвижного и неподвижного в изделии. Обязательным требованием эксплуатации ножей является медленное срабатывание„лепестков неподвижного ножа и интенсивное срабатывание лапок подвижного ножа.

Для неподвижных ножей (деталь типа стакана с фланцем) к особым требованиям относится требование по направленности волокна на донной рабочей части, которая должна обеспечивать высокую стойкость лепестков и хорошую работу ножевой пары.

Известно, что в прутках, листах, лентах материал имеет направление волокна вдоль" и рутка, листа, ленты, что обязательно учиты„„. Ж„„1750845 А1

Сущность изобретения: изделие типа стаканов, представляющее собой неподвижный нож электробритвы, получают в штампе с нижним инструментом, в котором на выступающей рабочей части выполнены угловые концентрические канавки. являющиеся инструментом деформации. Расстояние между канавками зависит от толщины сетки неподвижного ножа электробритвы и составляет

0,7...0,9 мм, Канавки имеют глубину от 0,4 мм до 0,6 мм и угол при вершине в пределах

55„,650. 3 ил. вается в технологическом процессе при штамповке деталей, В настоящее время при изготовлении неподвижных ножей действует технологический процесс получения детали из прутка — материал сталь 30 х 13 круг 18 способом точения, Применение указанного материала принято потому, что на" торцы заготовки из прутка выходят равнОмерно сформированные волокна, которые остаются на рабочей части детали не разрушенные после механической обработки, и в работе изделия лапки подвижного ножа, совершая круговое движение по лепесткам неподвижного ножа, равномерно пересекают волокна в лепестках, осуществляя равномврное срезание волоса, При изготовлении неподвижного ножа из. листового материала способом штамповки в донной части заготовки остаются волокна материала от проката. листа или ленты.

При работе электробритвы подвижные ножи совершают круговое движейие по рабочей части неподвижного ножа и при этом отдельные лапки перемещаются вдоль линий направления волокна. а другая часть

1750845

20 упорами. лапок движется перпендикулярно линиям направления волокна.

В одном случае происходит перемещение (скольжение) лапки подвижного ножа вдоль волокна лепестка неподвижного ножа и, как следствие, отсутствие срезания волоса и в другом случае перемещение лапки подвижного ножа перпендикулярно к волокнам лепестка неподвижного ножа и, как следствие, интенсивное срезание волоса. B результате в ножевой паре вызываются энакопеременные нагрузки, которые приводят к разрушению лепестков неподвижного ножа.

Для устранения энакопеременных нагрузок в неподвижном ноже, изготовленном способом штамповки из листового материала, необходимо техническое решение, которое способно изменить микроструктуру рабочей части детали, образовать радиально направленные волокна и улучшить качество, Известен способ изготовления деталей типа стаканов с переменной толщиной стенки и фланцем, в котором в начале обратным выдавливанием формуют фланцевую часть детали с наружным диаметром меньше требуемого, а затем осуществляют окончательное формообразование донной части детали и оформление фланца путем раздачи полученного полуфабриката цилиндрическим пуансоном по внутреннему диаметру и последующего деформирования его торцовой части путем прямого выдавливания.

Осаженную заготовку укладывают в матрицу, полость которой выполнена ступенчатой, При движении пуансона вниз последний производит- выдавливание отверстия постоянного диаметра и образования утолщения под фланец, диаметр которого меньше максимального диаметра фланца изделия. После этого полуфабрикат укладывают матрицу другого штампа, полость которого выполнена также ступенчатой и при движении пуансона вниз его конический участок осуществляет раздачу утолщения под фланец до максимального размера, а торец производит вытяжку тонкостенной части детали и окончательное оформление фланца.

Недостатком данного способа является получение полой заготовки типа стакана, сформированной в ступенчатых матрицах за два перехода беэ изменения микроструктуры и направленности волокна листового материала в донной части детали.

Известен способ изготовления деталей типа стаканов с фланцем, состоящий в том, что с целью обеспечения равномерного деформирования и получения деталей с уто25

55 ненным дном и утолщенным фланцем, цилиндрическую заготовку предварительно деформируют по толщине, утоняя ее в центральной зоне, на которой одновременно формируют кольцевые гофры, утолщая фланцевую часть, а в процессе деформаций стакана гофры разглаживают, перемещая набранный в них материал от центра к стенкам стакана.

Плоскую цилиндрическую заготовку предварительно подвергают формовке в штампе, пуансон которого содержит волнообразный профиль для образования кольцевых гофров. В матрице воспроизводят такой же профиль, что и на пуансоне, но если на пуансоне выполнены кольцевые углубления; то на матрице им соответствуют кольцевые выпуклости, Полученный полуфабрикат устанавливают в полость закрытого штампа, который имеет прошивающий и запирающий пуансоны с плоскими торцами и ограничивающими движение

При формовке стакана деформируются периферийная утолщенная часть заготовки с истечением материала в прямом направлении, выпрямляются гофры и деформируется волнообразная часть при образовании как стенок, так и дна стакана в результате преодоления усилия подпора подвижного элемента.

Недостатком известного способа является равномерной деформирование металла, при котором происходит сдвиговая деформация наружных и внутренних слоев материала в гофры, без изменения направленности волокна в заготовке и создания однородной микроструктуры с радиальной направленностью волокна, необходимой в неподвижном ноже электробритв, Целью изобретения является повышение качества изделий при получении неподвижных ножей электробритв.

Указанная цель достигается тем, что согласно предлагаемому способу деформирование заготовки ее донной части осуществляют через клинообразные концентрические канавки. выполненные на инструменте деформации. например на выталкивателе штампа обратного выдавливания, причем расстояние между канавками зависит от толщины рабочей части детали. соотношения глубины канавки К от 0,4 до

0,6 мм, расстояние между канавками М от

0,7 до 0,9 мм, угол развала канавки а находится от 55 до 65О.

Размеры глубины концентрической канавки К и расстояние между канавками M выбираются в зависимости от толщины материала заготовки и величины деформации

1750845 поверхностного слоя, необходимого для перемещения материала через канавку в процессе штамповки от центра к стенкам на рабочую часть детали.

Увеличение глубины канавки K больше

0,6 мм приводит при выдавливании к повышенному торможению металла, при этом измененная микроструктура металла не доходит до конца рабочего участка детали, Уменьшение глубины канавки К меньше

0,4 мм приводит к отсутствию полного изменения микроструктуры по глубине рабочей части и изменению направленности волокон, Увеличение расстояния между канавками M более 0,9 мм приводит к созданию нейтральной зоны не измененной микроструктуры в рабочем участке детали, Уменьшение расстояния между канавками M не менее 0,7 мм создает площадку поверхностного торможения, которая вызывает сопротивление в движении материала от центра к стенкам и рабочий участок не заполняется материалом измененной микроструктуры, Таким образом, при увеличении отношения отсутствует полное заполнение зоны рабочего участка измененной микроструктурой материала, при уменьшеК менее min

HMM отношения создается

М более max зона не измененной микроструктуры, что вызывает поломку лепестков и некачественное бритье.

Выбранная зависимость соотношения глубины канавок и расстояния между канавками от толщины сетки неподвижного ножа обеспечиваетдостижение поставленной цели по изменению микроструктуры и направленности волокон рабочего участка детали, улучшает качество и уменьшается вес заготовки.

Согласно эргономическим данным формы лица человека определен выбор размеров неподвижных ножей в электробритвах и установлены типоразмеры наружных диаметров цилиндрической части, которые равны 19, 21, 23 мм. Исходя из наружного . диаметра ножа производится подбор обьема перемещаемого материала от центра к стенкам в зону рабочего участка и длины пути перемещения материала для изменения микроструктуры.

Величина перемещения металла при выдавливании известна. Высота полученных деталей может достигать значений 2 — 5 длин по наибольшой стороне сечения детали в плане.

Можно выдавливать детали с отношением длины к ширине в плане от 1 до 5.

Исходя из длины перемещения металла выбрана толщина листа, равная 1,5 мм, ипи

5 в зависимости от диаметра ножа применяется другая толщина листа материала стали

30Х13. При коэффициенте деформации материала 05 перемещение металла от центра к стенкам на рабочий участок ножа составит

10 1,5 х 2 =3 мм и 1,5х 5 =75 мм.

В начальной стадии процесса штамповки, при движении пуансона вниз, происходит вдавливанйе донной части заготовки B угловые концентрические канавки, располо15 женные на выталкивателе штампа, и превращение прямых линий проката в радиально направленные волокна. При дальнейшем движении пуансона осуществляется перемещение материала ее донной

20 части от центра к стенкам по нижнему формообразующему инструменту (выталкивателю), создавая микроструктуру материала с радиально направленным волокном.

Предлагаемый способ деформирования

25 заготовки через угловые концентрические канавки, выполненные на.инструменте деформирования выталкивателе штампа обратчого выдавливания, изменяют микроструктуру "и создают радиальную на30 правпенность волокна на рабочей части детали, В известных технических решениях не достигается изменения микроструктуры и получения радиальной направленности во35 локна в рабочей детали. Предлагаемый способ деформирования заготовки через угловые концентрические канавки, выполненные в инструменте деформирования, обеспечивает изменение микроструктуры в

40 рабочей части неподвижного ножа.

Предлагаемый способ изготовления изделий типа ножей неподвижных электробритв поясняется фиг.1-3, Уложенная заготовка в штамп переме45 щается через матрицу 4 к инструменту деформирования — выталкивателю 7 и происходит вдавливание поверхностного слоя материала в угловые концентрические канавки. Пуансон 3 закреплен в пуансоно50 держателе 2 и упирается в плиту 1, При дальнейшем движении пуансона 3 с заготовкой 6 происходит истечение материала донной части от центра к стенкам через угловые концентрические канавки на

55 рабочую часть ножа, изменяя микроструктуI ру и образуя радиальную направленность волокна.

В подштамповой плите 8 имеется отверстие для выхода толкателей пресса. осуществляющего после завершения цикла

3750845 штамповки выталкивание заготовки 6 из матрицы 4, запрессованной в обойму 5.

Предлагаемый с 1особ изготовления изделий типа станков с изменением микроструктуры донного рабочего участка 5 позволяет применить листовой материал и уменьшить расход материала заготовки.

Норма расхода материала уменьшается на большой нож в 2,1 раза, на малый нож — в

1,7 раза, 10

Способ деформирования заготовки и изготовления изделий типа ножей электробритв может быть использован на заводах, изготавливающих электробритвы с ножами тарельчатого типа и в промышленности при 15 изготовлении деталей с фланцем переменной толщиной донкой части из труднодеформируемых материалов, Формула изобрет ения

Способ изготовления изделий типа стаканое, включающий размещение заготовки в штампе, на нижнем формообразующем инструменте и деформирование ее путем обратного выдавливания пуансоном, о т л ич а 1о шийся тем, что, с целью повышения качества изделий при получении неподвижных ножей электробритв, при деформировании заготовки осуществляют перемещение материала ее донной части по нижнему формообразующему инструменту, имеющему концентрично расположенные канавки глубиной 0,4...0,6 мм, клиновой профиль в поперечном сечении с углом при вершине

55...65 при расстоянии между вершинами канавок 0,7...0,9 мм.

Составитель В. Самсонов

Редактор Т. Лазоренко Техред M.Mîðãåíòàë Корректор С. Лисина

Заказ 2647 Тираж Подписное

ВНИИАi осударственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СС и ГКНТ СССР

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

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

Способ изготовления изделий типа стаканов Способ изготовления изделий типа стаканов Способ изготовления изделий типа стаканов Способ изготовления изделий типа стаканов Способ изготовления изделий типа стаканов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к способам изготовления конусных муфт

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть применено при изготовлении изделий холодным обратным выдавливанием Цель - повышение качества получаемых изделий и матрицы Процесс холодного обратного выдавливания ведут в матрице, у которой на участке у дна рабочей полости, перекрывающем зону интенсивного течения металла, размеры в направлении, перпендикулярном оси матрицы , уменьшены на часть величины допуска на соответствующие размеры детали В придонной части образуется ступенька, которая компенсирует усиленный ее износ

Изобретение относится к обработке металлов давлением, преимущественно к способам выдавливания изделий с неравномерной толщиной стенок при их постоянной высоте

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к способам получения полых цилиндрических изделий типа стаканов

Изобретение относится к обработке металлов давлением и позволяет повысить стойкость рабочего инструмента

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к получению полых деталей закрытой объемной штамповкой

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к конструкциям прессов-автоматов для холодного выдавливания

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к технологии изготовления изделий с фасонной полостью

Изобретение относится к сварке, в частности к способу изготовления электрода для контактной точечной сварки, и может найти применение при изготовлении электродов сложного профиля

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для изготовления осесимметричных изделий со ступенчатой наружной поверхностью и отверстием вдоль осевой линии

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к способам изготовления деталей с помощью обкатных роликов, и может быть использовано при ротационном выдавливании деталей из алюминия, меди, латуни, стали и других материалов, способных к пластической деформации в холодном состоянии

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в различных отраслях машиностроения в случае формования из полуфабрикатов, имеющих форму трубы, деталей различной конечной формы или деталей, предназначенных для дополнительной обработки, например обработки резанием

Изобретение относится к кузнечно-штамповочному производству и может быть использовано для объемной штамповки деталей переменного диаметра

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к конструкциям штампов для выдавливания, преимущественно используемых при экспериментальном исследовании формоизменения металла при штамповке полых деталей с фланцем и без фланца, а также в мелкосерийном производстве

Изобретение относится к способам изготовления головной части остроконечных стальных сердечников пуль

Изобретение относится к области боеприпасов
Наверх