Способ термокалибровки полых тонкостенных оболочек

 

Сущность способа: исправляемую оболочку устанавливают в наружной оправке, соосно которой устанавливают внутреннюю оправку и уменьшают погибь оболочки холодной деформацией до зазора между оправками f. определяемую по формуле hi f uD/2+h, где h - толщина исправляемой оболочки . ДО - изменение диаметра оболочки. Собранную оболочку с оправками загружают в печь, нагревают и выдерживают при температуре старения . 3 ил

СОЮЗ СОВЕТСК!1Х

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 1 ЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) (19) SU (и) 1779062 А1 (51) 5 С 21 D9 08 (21) 4815?54/02 (22) 17.04.90 (46) 15.12.93 Бюл. Ия 45-46 (71) организация ТЕРМ ЕС" (72) Курчавов С.В.; Двуреченский А.Г; Слюсаревский

ВВ.; Левченко ГС.; Шаговой ВИ. (54) СПОСОБ ТЕРМОКАЛИБРОВКИ ПОЛЫХ

ТОНКОСТЕННЫХ ОБОЛОЧЕК (57) Сущность способа: исправляемую оболочку устанавливают в наружной оправке, соосно которой устанавливают внутреннюю оправку и уменьшают погибь оболочки холодной деформацией до зазора между оправками f, определяемую по формуле

h» f

1779062

Изобретение относится к термической обработке, а именно к способам термокалибровки полых тонкостенных оболочек и может найти широкое применение в машиностроительной химической, авиационной и пр. отраслях промышленности при изготовлении оболочек цилиндрической, конической и пр. формы, Известен способ термической обработки изделий, включающий нагрев и охлаждение в фиксированном состоянии, по которому оболочку надевают на оправку и нагревают. При нагреве за счет разности коэффициентов линейного расширения оправка пластически растягивает оболочку, придавая ей требуемую форму.

Недостатком этого способа является вероятность нарушения герметичности оболочек вследствие растяжения, коробления оболочки, вследствие отсутствия жесткой фиксации контура оболочки в процессе охлаждения.

Известен способ, при котором в процессе нагрева, при пониженных значениях предела текучести материала оболочек, осуществляется обжатие посредством наружной обоймы. А также известен способ, при котором оболочку в холодном состоянии обх<имают в наружной обойме до определенной величины.

Недостатком этих способов является то, что при исправлении оболочек, имеющих погибь, превышающую критическое значение деформации. наблюдается их разрушение (потеря устойчивости), в особенности для сплавов, калибруемых при ограниченно низкой температуре, т,е. ниже температуры, при которой материал оболочек теряет свои упругие свойства и соответственно, при относительно высоких значениях предела текучести их материала.

Наиболее близким является способ калибровки полых тонкостенных оболочек, включающий фиксацию оболочки при нагреве по наружному диаметру, а при охлаждении — по внутреннему. Такая фиксация обеспечивается применением наружной обоймы с внутренним контуром, соответствующим наружному контуру оболочки, и внутренней разборной оправки, в случае, когда материал обоймы имеет меньший коэффициент линейного расширения, чем у оболочки, Недостатком этого способа при больших деформациях, подлежащих исправлению, является низкое качество, т,к. максимальная величина погиби, исправляемая одновременным нагревом, ограничивается величиной изменения исходного диаметра оболочки при нагреве, Поставленная цель достигается тем, что в способе термокалибровки полых тонкостенных оболочек преимущественно с отклонением контура от цилиндрической формы, включающем нагрев с фиксацией по наружному диаметру, выдержку и охлаждение с фиксацией по внутреннему диаметру, 30 предварительно осуществляют холодную деформацию до обеспечения зазора между наружной поверхностью внутренней оправки и внутренней поверхностью наружной т

35 оправки в пределах h f < Ь +

2 где f — зазор между наружной поверхностью внутренней оправки и внутренней поверхностью наружной оправки;

h — толщина исправляемой оболочки, Л Dp — изменение диаметра оболочки при ее нагреве в наружной оправке.

На фиг.1 показан общий вид устройства

5

Применение способов в комплексе несколько повышает качество исправляемых оболочек, т.е, увеличивает исправляемую погибь за одноразовый нагрев, но не исключает разрушение оболочки при исправлении погиби при критической деформации.

Применение термокалибровки иэделий с критическими деформациями последовательно в нескольких комплектах оправок с несколькими циклами "нагрев-охлаждение" нецелесообразно экономически, т,к. сущесгвенно увеличивает трудоемкость и цикл изготовления иэделий и снижает механические свойства калибруемых материалов изза многократных нагревов.

Цель изобретения — расширение технологических возможностей способа путем калибровки оболочек с отклонением от контура от теоретического близкими к критическим, при которых даже незначительное обжатие оболочки приводит к потере устоичивости и ее разрушению для осуществления предлагаемого способа; на фиг.2 — графическое изображение способа исправления погиби оболочки, имеющей тенденцию к уменьшению при обжиме; на фиг.3 — графическое иэображение способа исправления, погиби оболочки, имеющей тенденцию к увеличению величины погиби при обжиме.

Предложенный способ осуществляют следующим образом.

Исправляемую оболочку 1 устанавливают в наружной оправке 2, соосно которой устанавливают внутреннюю оправку 3, и уменьшают погибь оболочки до величины, составляющей 0 < аь <, при этом заЬО

2 зор между примыкающими к оболочке по1779062 верхностями наружной оправки 2 и внутренней оправки 3 должен составлять

h «f< h, где h — толщина исправляемой оболочки;

Л 0 — изменение диаметра исправляемой оболочки при нагреве и охлаждении в заневоленном состоянии при различных коэффициентах линейного расширения материала оболочки и материала наружной оправки.

Затем собранную таким образом исправляемую оболочку загружают в печь, нагревают до температуры старения и выдерживают в течение определенного времени, Пример 1. Когда первоначальная погибь исправляемой оболочки 1 уменьшается при обжатии в наружной оправке (см, фиг.2), . Первоначальная погибь оболочки составляет Rp — R1 = а). После обжатия в наружной оправке 2 до R<,0. погибь уменьшается на величину N и составляет Ro — R1=

= в, Разжатием оболочки до йв.о. остаточную погибь уменьшают до йЪ = Ro — R1 . При 1 1 этом зазор между поверхностями наружной оправки и внутренней оправки, примыкающими к исправляемой оболочке, составит

h+ (хь, =- f, где h — толщина полотна исправляемой оболочки. При нагреве наружная оправка и внутренняя оправка увеличивается по линии А-А и В-В соответственно, Поверхность оболочки, плотно примыкающая к поверхности наружной оправки по Вн.о., также увеличивает свои размеры по линии

А-А, а остаточная погибь радиусом R1 увеличивает свои размеры по линии В-А1, после выдержки во времени, т.е, протекания пластического деформирования, сборку охлаждают, при этом наружная поверхность оболочки охлаждается по линии А -В и принимает равный по всей поверхности радиус R1, а это значит, что погибь полностью исправлена.

Пример 2. Когда первоначальная погибь в виде небольшого участка, например от кругового сварного соединения или же диаметральная погибь от кольцевого сварного соединения не уменьшается наружным обжатием, а наоборот имеет тенденцию к увеличению (см. фиг.3).

Первоначальная погибь оболочки составляет Во — R1 =- и, после обжатия в наружной оправке до R<.o погибь составит

Ro — R1"=- в1, после чего разжатием оболочки до R>.о остаточную погибь доводят до и), = Во — R1, при этом зазор между повер 1 хностями наружной оправки и внутренней оправки, примыкающими к исправляемой оболочке, составит также f. Затем процесс протекает так же, как описано выше по фиг.2, Конкретный пример осуществления способа.

Предлагаемый способ опробован при термокалибровке оболочек из сплава 1201 с исходным диаметром 600 мм, толщина по5 лотна h = 4 мм с первоначальной погибью

4,8 мм, которая при обжатии в наружной обойме не уменьшала своих размеров. Термокалибровка проводилась в процессе старения, т.е. при температуре нагрева Т„=

10 =165 — 175 и выдержкой во времени 20 ч.

Первоначально оболочка устанавливалась в наружной оправке, после чего соосно наружной оправке устанавливалась внутренняя оправка. Затем оболочку обжимали

15 и разжатием уменьшали погибь оболочки в, до величины 0 < во <

Л0

При значениях коэффициента линейного расширения материала оболочки a = 23,8х

20 х10 1/град и материала наружной оправки

%a =12,0. 10 1/градизменениеисходно-6 го диаметра (Л0) оболочки составит:

h. Р = (ao ao6) (Tн — Тисх) 0+ /1 О, где TH — температура нагрева 165 — 175 С, 25 0 — диаметр оболочки 600 мм, /3 — коэффициент увеличения размеров оболочки, в процессе старения для термоупрочняемых сплавов, для 1201 Р составляет

0,1...0,12, Тисх. исходная температура 20 С.

Л D = (23,8 — 12,0) 10 (175 — 20) 600+

+ 0,001 бОО = 1,7 мм.

Отсюда следует, что первоначальная погибь 4,8 мм была уменьшена до значения м,< 0,85 мм при этом зазор между поверхностями наружной оправки и внутренней оправки, примыкающими к направляемой оболочке, должен составлять f

40 и — «f< + h,т.к.

Л0

h =4MM, Л D = 1 7 мм, то f < 4,85 мм, в нашем случае составил 4,2 мм.

После термокалибровки остаточная погибь составила 0,15 мм.

Использование предложенного способа позволит повысить качество изделий за счет исправления погиби, превышающей критическое значение деформаций, которые существующими способами исправить не представляется возможным. (56) Авторское свидетельство СССР

N 205866, 1965.

Авторское свидетельство СССР

N 479809, кл, С 21 D 9/06, 1971.

Авторское свидетельство СССР

N 766177, кл, С 21 0 9/06, 1980.

Авторское свидетельство СССР

N 432214, кл. С 21 D 9/06, 1970.

1779062,б

Формула изобретения

СПОСОБ ТЕРМОКИЛИБРОВКИ ПОЛЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ОБОЛОЧЕК преимущественно с отклонением контура от 5 цилиндрическ и формы, включающий нагрев с фиксацией по наружному диаметру, выдержку и охлаждение с фиксацией по внутреннему диаметру, отличающийся тем, что, с целью расширения технологических 10 возможностей способа, предварительно осуществляют холодную деформацию до обеспечения зазора между наружной поверхностью внутренней оправки и внутренней IloBQpxHocTblo наружной оправки в пределах т

h

h.- толщина исправляемой оболочки, Л0 - изменение диаметра оболочки т при ее нагреве в наружной оправке.

1779062

R, ; Ф

Фиг. 7

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

Редактор

Заказ 3354

Составитель А.Орешкина

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор E,Ïàïï

Тираж Подписное

НПО "Поиск" Роспатента

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

Способ термокалибровки полых тонкостенных оболочек Способ термокалибровки полых тонкостенных оболочек Способ термокалибровки полых тонкостенных оболочек Способ термокалибровки полых тонкостенных оболочек Способ термокалибровки полых тонкостенных оболочек 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротермии и может быть реализовано в различных отраслях промышленности, где в процессе термообработки труб применяется индукционный нагрев с последующей закалкой: стальных труб для повышения прочностных характеристик, циркониевых труб для обеспечения квазиизотропной мелкозернистой структуры и т.д

Изобретение относится к металлургии, в частности к способам упрочнения бурового оборудования, и может быть использовано при упрочнении бурильных труб

Изобретение относится к индукционному нагреву транспортируемых изделий, имеющих местные зоны нагрева с последующей их штамповкой, в частности к устройствам нагрева пояска корпуса свечи зажигания двигателей внутреннего сгорания с последующей его осадкой для герметизации свечи зажигания

Изобретение относится к машиностроению и касается восстановления изношенных трубчатых металлических изделий

Изобретение относится к машиностроению и касается восстановления изношенных трубчатых металлических изделий

Изобретение относится к металлургии стали и может быть использовано при изготовлении труб нефтяного сортамента из малоуглеродистой стали

Изобретение относится к металлургии стали и может быть использовано при изготовлении нефте- газопроводных хладостойких труб, стойких в средах, содержащих сероводород, СО2 и загрязненных сульфатвосстанавливающими бактериями

Изобретение относится к металлургии стали и может быть использовано при изготовлении труб нефтяного сортамента высоких групп прочности, стойких к сульфидному растрескиванию из низколегированных сталей, содержащих хром, молибден и ванадий

Изобретение относится к термической обработке металлов и может быть использовано при изготовлении труб нефтяного сортамента

Изобретение относится к области термической обработки металлов, а именно к технологии термической обработки труб из нержавеющих, преимущественно хромоникелевых сталей и сплавов

Изобретение относится к химико-термической обработке стальных изделий, преимущественно внутренней поверхности труб, работающих в трущихся парах

Изобретение относится к производству высокопрочных труб нефтяного сортамента, стойких к сульфидному растрескиванию
Наверх