Способ формообразования деталей оживальной формы

 

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении тонкостенных деталей штамповкой взрывом. Способ включает размещение оболочки в матрице, имеющей уплотнения, вакуумирование пространства между матрицей и наружной стороной оболочки, штамповку взрывом с использованием передаточной среды при последовательном включении зарядов взрывчатого вещества, начиная с меньшего диаметра, причем величину заряда и расстояние от основания выбирают в зависимости от конфигурации детали, уплотнения располагают в зоне технологических припусков, ближе к торцам, а перед штамповкой взрывом на технологических припусках малого и большого оснований оболочки с наружной стороны предварительно выполняют кольцевые канавки. Улучшается качество деталей, за счет повышения точности формы и уменьшаются затраты. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при взрывной штамповке, в частности для изготовления полых тонкостенных деталей.

Известен способ взрывной штамповки, в котором сваренная из отдельных листов конусная заготовка устанавливается в соответствующую матрицу с уплотнениями по конусности, в середину заготовки заливается вода, производится последовательный взрыв линейного заряда, при котором возникшая ударная волна придает поверхности заготовки параболическую форму (Р.В.Пихтовников, В.И.Завьялова “Штамповка листового металла взрывом”, М.: Машиностроение, 1964г., стр. 141-142).

Недостатком данного способа является использование при штамповке взрывом деталей сравнительно небольшой жесткости с большими технологическими припусками (аналог).

Известен способ взрывной штамповки с использованием передаточной среды, при котором деталь помещают в матрицу, имеющую уплотнения, вакуумируют пространство между матрицей и деталью, последовательно включают заряды взрывчатого вещества, выбирая величину заряда и расстояние от основания в зависимости от конфигурации детали (А.В.Крупин, В.Я.Соловьев и др. “Деформация деталей взрывом”, М.: Метуллургия, 1975г. стр.350-355) (прототип).

Недостатком данного способа является затруднение в получении точного профиля тонкостенных деталей большой жесткости, большие технологические припуски.

Технической задачей предлагаемого способа является обеспечение получения точно заданного профиля тонкостенной оболочки большой жесткости, уменьшение размеров технологического припуска.

Это достигается тем, что способ формообразования деталей оживальной формы взрывом включает размещение оболочки в матрице, имеющей уплотнения, вакуумирование пространства между матрицей и наружной стороной оболочки, штамповку взрывом с использованием передаточной среды при последовательном включении зарядов взрывчатого вещества, начиная с меньшего диаметра, причем величину заряда и расстояние от основания выбирают в зависимости от конфигурации детали. При этом уплотнения располагают в зоне технологических припусков ближе к торцам, а перед штамповкой взрывом на технологических припусках малого и большого оснований оболочки с наружной стороны предварительно выполняют кольцевые канавки глубиной 0,7-0,8, шириной 0,8-1,1 толщины детали. Кольцевая канавка имеет скругленную поверхность, поверхность тера. Необходимость в этом возникла при получении профиля оболочки оживальной формы с меньшим диаметром менее 200 мм из-за большой жесткости и пружинистости, невозможности уплотнения по конусной части.

Дополнительным препятствием получению точно заданного профиля является пружинящий эффект, создаваемый уплотнениями для вакуумирования пространства между матрицей и наружной стороной оболочки. Уплотнения располагают в зоне технологических припусков, ближе к торцам. Наличие канавки позволяет снизить пружинящий эффект, уменьшить жесткость и получить точный профиль. Скругленная форма канавки исключает концентрацию напряжения, обеспечивает необходимую пластичность при штамповке взрывом.

На фиг.1 изображена оболочка в матрице перед штамповкой взрывом; на фиг.2 - сечение 1-1 до штамповки взрывом; на фиг.3 - то же, после штамповки взрывом.

Способ осуществляется следующим образом: на технологических припусках большего и меньшего диаметров ближе к торцам оболочки выполняют кольцевые канавки “К”, затем устанавливают оболочку 1 в матрице 2, имеющую уплотнения 3, вакуумируют пространство между внутренней поверхностью матрицы 2 и наружной поверхностью оболочки 1, помещают в бассейн с передающей средой (водой), последовательно включают заряды взрывчатого вещества, начиная с меньшего диаметра. Величина заряда и расстояние от основания выбирается в зависимости от конфигурации детали. После штамповки взрывом технологические припуски удаляются.

Благодаря наличию кольцевой канавки снижена жесткость оболочки, особенно в районе меньшего диаметра, исключен пружинящий эффект, уменьшен технологический припуск. Применение данного способа позволяет получить оболочку оживальной формы с высокой точностью при минимальных затратах.

Формула изобретения

1. Способ формообразования деталей оживальной формы, включающий размещение оболочки в матрице, имеющей уплотнения, вакуумирование пространства между матрицей и наружной стороной оболочки, штамповку взрывом с использованием передаточной среды при последовательном включении зарядов взрывчатого вещества, начиная с меньшего диаметра, причем величину заряда и расстояние от основания выбирают в зависимости от конфигурации детали, отличающийся тем, что уплотнения располагают в зоне технологических припусков, ближе к торцам, а перед штамповкой взрывом на технологических припусках малого и большого оснований оболочки с наружной стороны предварительно выполняют кольцевые канавки.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что кольцевые канавки выполняют глубиной 0,7-0,8, шириной 0,8-1,1 толщины детали.

РИСУНКИ



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в металлургической промышленности при изготовлении замкнутых и полузамкнутых профилей

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 для резки металлов, а также для фрагментации бетона, горных пород, пластмасс и других твердых материалов

Изобретение относится к обработке металлов давлением с использованием энергии ударной волны и разогретых продуктов взрыва, образуемых при детонации горючей газовой смеси, и предназначено преимущественно для листовой штамповки изделий из высокопрочных металлов и сплавов

Изобретение относится к обработке металлов давлением с использованием энергии ударной волны и разогретых продуктов взрыва, образуемых при детонации горючей газовой смеси, и предназначено преимущественно для штамповки изделий бытового назначения из тонколистовой нержавеющей стали

Изобретение относится к области обработки металлоконструкций взрывом и может быть широко использовано, например, при изготовлении осесимметричных толстостенных трубных изделий с заданной степенью точности геометрических размеров, с обеспечением надежности и размерной стабильности в течение срока службы изделий под действием эксплуатационных внутренних и внешних нагрузок и температур

Изобретение относится к изготовлению кристаллизаторов, в частности трубчатых или блочных, в стенке которых имеются каналы

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при штамповке деталей из листового материала импульсным методом

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при одновременном изготовлении нескольких деталей

Изобретение относится к машиностроению, в частности к устройству для термоимпульсного удаления заусенцев, и может найти применение при зачистке заусенцев, остающихся на кромках пересечения поверхностей после механической обработки резанием

Изобретение относится к способам соединения металлов сваркой взрывом и может быть использовано в машиностроении, металлургии и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении сопла камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к взрывному формообразованию изделий

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при взрывной штамповке, в частности при изготовлении пакета крупногабаритных эквидистантных оболочек оживальной формы жидкостных ракетных двигателей. Способ включает установку пакета оболочек в матрицу для взрыва, оснащенную гидравлическими прижимами у краев оболочки, герметизирующими внутреннюю полость. Затем вакуумируют пространство между оболочками. Штамповку взрывом выполняют с использованием водной передаточной среды и включением зарядов взрывчатого вещества, весовой эквивалент которых пропорционален диаметру оболочки в каждом сечении. Вес зарядов в граничных зонах верхнего и нижнего прижимов увеличивают для компенсации влияния прижимов на силу ударной волны. При этом вес граничных зарядов с учетом дополнительных рассчитывают по вышеуказанной формуле. В результате изобретение позволяет получить одинаковые минимальные зазоры между оболочками, определить величину зарядов у верхнего и нижнего прижимов при взрыве для обеспечения качественной пайки пакета оболочек. 1 ил.

Изобретение относится к взрывным работам и может быть использовано для резки корпусных конструкций сложной конфигурации. Способ включает резку в два этапа. Первый этап - выполнение на разрезаемой конструкции ослабленного сечения в виде надреза, глубина которого составляет не менее 1/6 толщины разрезаемой конструкции, путем одноточечного инициирования удлиненного кумулятивного заряда (УКЗ), который устанавливают на ее поверхность на определенном фокусном расстоянии, которое вместе с площадью поперечного сечения УКЗ выбирают в зависимости от толщины разрезаемой конструкции. Второй этап включает размещение над надрезом заряда эластичного ВВ, который закрывают подпором, представляющим собой оболочку с насыпным веществом плотностью 1,7-1,8 г/см3, поперечное сечение которого превышает не менее чем в 10 раз поперечное сечение заряда эластичного ВВ. Осуществляют подрыв заряда эластичного ВВ при одновременном инициировании с одного из торцов встречно направленными импульсами, перпендикулярными разрезу. Технический результат заключается в повышении эффективности резки толстых металлических конструкций (до 60 мм), в том числе из легированных сталей. 2 ил.
Наверх