Устройство для сжатия цилиндрической заготовки

 

Изобретение относится к области определения физико - механических характеристик. Устройство содержит два поддерживающих элемента для охватывания заготовки, установленных один на другой, и каждый из них включает в себя опорную цилиндрическую плиту с направляющими пазами, установленные в них по скользящей посадке плоские секторы с запрессованными в них штифтами, установленное на опорной цилиндрической плите кольцо, имеющее кольцевой паз, клинья, упорные штифты и пружины для поджатия упорных штифтов к клиньям. Упорные штифты установлены на плоских секторах, клинья размещены в кольцевом пазу кольца на одинаковом расстоянии друг от друга в окружном направлении, кольцо цилиндрической опорной плиты нижнего поддерживающего элемента для охватывания заготовки сопряжено по цилиндрической поверхности по скользящей посадке с цилиндрической опорной плитой верхнего поддерживающего элемента для охватывания заготовки. При этом все подвижные детали образуют кинематические пары. Техническим результатом является повышение точности реализации однородного линейного напряженного состояния в осаживаемой цилиндрической заготовке. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к устройствам для определения физико-механических характеристик материалов и может применяться в качестве технологической оснастки в авиастроении, судостроении и других отраслях машиностроения.

Известно устройство [1] для осевого сжатия трубчатой заготовки, содержащее основание и размещенные в нем соосные верхнюю и нижнюю опоры для контактирования с торцами заготовки, а также поддерживающий элемент для охватывания заготовки, выполненный в виде порошкообразного материала и сопряженных между собой секторов. Нагружают заготовку осевой силой через указанные опоры только лишь в пределах малых упругих деформаций. При этом поддерживающий элемент препятствует изгибу заготовки.

Основным недостатком данного устройства является невозможность осадки длинномерной цилиндрической заготовки сплошного сечения до больших степеней пластической деформации в условиях однородного линейного напряженного состояния вследствие ограниченности перемещения секторов в радиальном направлении, обусловленного увеличением диаметра заготовки при ее сжатии.

Изобретение направлено на обеспечение возможности осадки длинномерной цилиндрической заготовки сплошного сечения до больших степеней пластической деформации в условиях однородного линейного напряженного состояния.

Это достигается тем, что в устройстве поддерживающие элементы для охватывания заготовки установлены один на другой и каждый из них включает в себя опорную цилиндрическую плиту с направляющими пазами, установленные в них по скользящей посадке плоские секторы с запрессованными в них штифтами, установленное на опорной плите кольцо, имеющее кольцевой паз, клинья, упорные штифты и пружины для поджатия последних к клиньям, при этом упорные штифты установлены на плоских секторах, клинья размещены в кольцевом пазу кольца на одинаковом расстоянии друг от друга в окружном направлении, кольцо цилиндрической опорной плиты нижнего поддерживающего элементы для охватывания заготовки сопряжено по цилиндрической поверхности по скользящей посадке с цилиндрической опорной плитой верхнего поддерживающего элемента для охватывания заготовки. Все подвижные детали устройства образовывают соответствующие кинематические пары, позволяющие деформировать заготовку до больших степеней пластической деформации в условиях однородного линейного напряженного состояния.

Структурная схема предлагаемого устройства представлена на следующих фигурах: фиг. 1 - основной вид устройства, фиг. 2 - вид устройства по разрезу А-А.

Устройство содержит нагружающий 1 и опорный 2 захваты, между которыми установлена длинномерная заготовка длиной l и диаметром d ( = l/d>5) Захват 2 запрессован в неподвижное основание 4, выполненное в виде полого цилиндра. В основании на опорный захват установлены один на другой поддерживающие элементы для охватывания заготовки, каждый из которых включает в себя: опорную цилиндрическую плиту 5 с радиальными направляющими пазами; плоские толщиной 3 - 5 мм секторы 6 с запрессованными в них по оси симметрии двумя штифтами 7; установленное на плите 5 нижнего поддерживающего элемента кольцо 8, сопрягающееся по цилиндрической поверхности с опорной плитой верхнего поддерживающего элемента по скользящей посадке и имеющее кольцевой паз; установленные в нем на одинаковом расстоянии друг от друга в окружном направлении плоские клинья 9 с углом ; пружины 10 (в рассматриваемом случае пружины растяжения) для поджатия к клиньям упорных штифтов 11, установленных на секторах в одном радиальном направлении, что и штифты 7.

Указанные детали поддерживающих элементов для охватывания заготовки образовывают две низшие кинематические пары - вращательная пара (плита 5 и кольцо 8) и поступательная пара (плита 5 и сектор 6 с двумя штифтами 7), и одну высшую кинематическую пару, присущую кулачковому механизму [2] (клин 9 и сектор 6 с упорным штифтом 11, рассматриваемые соответственно как кулачок и толкатель).

Для осуществления поворота колец 8 в них вставлены ручки 12, свободно проходящие через кольцевые прорези в корпусе 4 и плитах 5, зафиксированных в корпусе с помощью, например, винтовых прижимов (на фиг. 1 и 2 они не показаны) после сборки всех комплектующих деталей в устройстве.

Для обеспечения нормальной работы самого верхнего поддерживающего элемента сверху на его опорную плиту 5 устанавливают крышку 13, сопрягающуюся с кольцом 8 и корпусом 4 по цилиндрической поверхности по посадке движения.

Устройство работает следующим образом. Благодаря наличию в поддерживающих элементах указанных кинематических пар поворотом кольца 8 с помощью ручки 12 осуществляют одновременное перемещение всех секторов 6 в радиальном направлении по направляющим пазам опорной плиты 5. Согласно представленной на фиг. 2 схеме при повороте кольца 8 по часовой стрелке секторы перемещаются от оси устройства, в противном случае - к оси последнего.

Поворотом колец 8 по часовой стрелке раздвигают секторы 6, перемещающиеся при этом под действием пружин 10, и устанавливают заготовку 3, а на нее нагружающий захват 1. Далее поворотом колец 8 против часовой стрелки приводят в соприкосновение секторы 6 с заготовкой 3, одновременно устанавливая последнюю соосно с устройством. Нагружение заготовки 3 производят через захваты 1 и 2 силой P. При этом поддерживающие элементы, охватывая заготовку, препятствуют ее искривлению, в связи с чем заготовка будет деформироваться в условиях однородного линейного напряженного состояния до больших степеней пластической деформации.

Если заготовка будет стремиться к искривлению, то она будет воздействовать только на один из секторов в каждом из поддерживающих элементов, и благодаря этому вызовет только прижатие колец 8 к плите 5 в направлении возможного изгиба заготовки. При этом величину угла клина 9 (см. фиг. 2) назначают такой, чтобы окружная составляющая силы прижатия упорного штифта 11 к клину 9 была бы недостаточной для преодоления сил трения между сопрягающимися цилиндрическими поверхностями плиты 5 и кольца 8, что, в противном случае, приведет к повороту последнего относительно своей оси, а благодаря этому и перемещению секторов 6 относительно исходного положения оси заготовки и соответственно искривлению последней.

При осадке заготовки ее диаметр увеличивается, что приведет к одновременному прижатию всех секторов через их упорные штифты 11 к клиньям 9 с одной и той же силой. В связи с этим кольцо 8 будет находиться в свободном состоянии относительно опорной плиты 5, а окружные составляющие сил прижатия секторов к соответствующим клиньям 9 создадут вращающий момент, под действием которого кольцо 8 на каждой опорной плите 5 повернется по часовой стрелке, и тем самым обеспечивается возможность синхронного и с одинаковой скоростью перемещения секторов на плите 5 от оси заготовки на величину изменения ее радиуса, что является необходимым условием реализации однородного линейного напряженного состояния в осаживаемой заготовке.

Для обеспечения надежности работы устройства количество входящих в высшую кинематическую пару деталей (клин 9 и сектор 6 с парным штифтом 11) должно быть четным и не менее шести. Половина секторов на каждом поддерживающем элементе устанавливается сверху на оставшуюся часть последних между двумя нижними (см. фиг. 2). При этом секторы должны иметь такие размеры, чтобы верхние секторы перекрывали нижние по каждой стороне в радиальном направлении на ширину не менее 5 мм, что необходимо для обеспечения синхронного движения всех секторов.

Внутренние концевые части секторов 6 имеют перпендикулярные оси симметрии последних плоские поверхности, образующие в каждом поддерживающем элементе при виде сверху правильный n-угольник (n = 6, 8, 10 ...), в который вписывается окружность произвольного (в зависимости от положения секторов на плите 5) диаметра с центром, совмещенным с осью устройства.

В зависимости коэффициента в устройстве устанавливают определенное количество поддерживающих элементов на расстоянии друг от друга, равном [3] l2 = l1 2d, где l1 - расстояние от захватов 1 и 2 до ближайших секторов (см. фиг. 1).

По мере уменьшения длины деформируемой заготовки для продолжения ее осадки снимают сверху поддерживающие элементы, предварительно сняв при этом крышку 13.

Предлагаемое устройство является достаточно универсальным и простым в эксплуатации. Применение его в качестве испытательной техники позволит с высокой точностью проводить исследования с целью определения физико-механических свойств металлов. Оно может быть также основной при проектировании технологической оснастки для реализации осадки длинномерных цилиндрических заготовок до больших степеней деформации.

Источники информации 1. А.С. СССР N 1816991. Бюл. из. N 19, 23.05.93 г.

2. Фролов В. К. и др. Теория механизмов и машин. -М.: Высшая школа. -1982. -496 с.

3. ГОСТ 25. 503-80. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие, 1980.

Формула изобретения

1. Устройство для сжатия цилиндрической заготовки, содержащее основание и размещенный в нем первый поддерживающий элемент для охватывания заготовки, отличающееся тем, что оно снабжено вторым поддерживающим элементом для охватывания заготовки, размещенным в основании, нагружающим и опорным захватами для заготовки, соосными с основанием, причем поддерживающие элементы для охватывания заготовки установлены один на другой и каждый из них включает в себя опорную цилиндрическую плиту с направляющими пазами, установленные в них по скользящей посадке плоские секторы с запрессованными в них штифтами, установленное на опорной цилиндрической плите кольцо, имеющее кольцевой паз, клинья, упорные штифты и пружины для поджатия упорных штифтов к клиньям, при этом упорные штифты установлены на плоских секторах, клинья размещены в кольцевом пазу кольца на одинаковом расстоянии друг от друга в окружном направлении, кольцо цилиндрической опорной плиты нижнего поддерживающего элемента для охватывания заготовки сопряжено по цилиндрической поверхности по скользящей посадке с цилиндрической опорной плитой верхнего поддерживающего элемента для охватывания заготовки.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что все подвижные детали образуют кинематические пары.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к испытаниям материалов, а именно к образцам для испытания на пластическое одноосное сжатие и растяжение

Изобретение относится к определению физико-механических свойств металлов и может применяться в машиностроении, авиастроении и других отраслях промышленности для изучения сопротивления материалов пластическому деформированию Известна схема устройства [1] для испытаний длинномерных образцов на сжатие

Изобретение относится к механическим испытаниям металлов в контакте с припоем, в частности к иcпытаниям на осевое растяжение

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к установкам для испытания материалов на длительную прочность

Изобретение относится к механизмам для испытания материалов на растяжение и исследования механических свойств микроструктурных элементов материалов, в частности полимерных эластомеров, полимерных волокон губчатых материалов и волокон губчатых материалов и волокон высоконаполненных зернистых эластомеров

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к способам испытания упруговязких смесей

Изобретение относится к области исследования прочностных свойств материала, в частности к образцам для определения прочности при растяжении намагниченных дисперсных материалов, преимущественно формовочных

Изобретение относится к области испытаний, в частности к контролю штампуемости проката из металлов

Изобретение относится к области испытаний

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в метизном и машиностроительном производстве при изготовлении холоднотянутой прутковой стали и при ее переработке на стержневые и фасонные детали резанием или холодной штамповкой

Изобретение относится к оборудованию для испытания одно- и многоветвевых стропов, применяемых на монтажных и погрузочно-разгрузочных работах

Изобретение относится к области определения физико-механических свойств металлов и может применяться в различных отраслях промышленности (машиностроение, авиастроение, судостроение и др.) для изучения сопротивляемости материалов пластическому деформированию

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к средствам исследования прочности элементов авиационных конструкций

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для контроля прочности стержневых изделий с накатанной резьбой, получаемых холодным пластическим деформированием

Изобретение относится к испытательным устройствам, а именно к установкам для испытания материалов на длительную прочность
Наверх