Способ непрерывной обработки прутковой заготовки

 

О П И С А Н И Е (и) 449473

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Свветсаа

Социалистических

Ресоублин

К ПАТЕНТУ (61) Зависимый от патента (51) М. Кл. В 21с 23/08 (22) Заявлено 27.01.70 (21) 1395703/1474261/

/25-27 (32) Приоритет 28.01.69 (31) 794488 (33) США

Опубликовано 05.11.74. Бюллетень № 41

Гасударственный комитет

Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК, 621.777(088.8) Дата опубликования описания 02.10.75 (72) Автор изобретения

Иностранец

Фрэнсис Джозеф Фукс мл. (США) Иностранная фирма

«Вестерн Электрик Компани» (США) (71) Заявитель (54) СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАБОТКИ ПРУТКОВОЙ

ЗАГОТО ВКИ

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при непрерывном изготовлении проволоки.

Способ непрерывной обр аботки прутковой заготовки в матрице путем подачи потока жидкости вдоль деформируемого материала известен.

С целью регулирования усилия в процессе деформировапия, создания различных схем напряженного состояния и изменения давления жидкости по длине заготовки поток жидкости подают на отдельные участки по длине деформируемой заготовки.

При этом поток жидкости могут подавать в противоположных направлениях, а давление жидкости по участкам либо увеличивают, либо уменьшают в направлении перемещения заготовки. Поток жидкости могут подавать в виде множества отдельных струй.

На фиг. 1 приведена схема осуществления описываемого способа, а на фиг. 2 — возможный вариант его с подачей потока жидкости на отдельные участки по длине деформируемой заготовки.

Способ непрерывной обработки прутковой заготовки заключается в непрерывной подаче прутка 1 определенной длины против противоположной силы Ар значительной величины с целью создания в прутке осевого усилия Б, превышающего предел текучести о, материала прутка, Осевое усилие Á, показано по ординате графика фиг. 1. Вязкая жидкость В нагнетается гидравлическим насосом 2 п протекает между точками Г и Д, как показано сплошными линиями со стрелками. Эта картина течения относится к поочередно меняющемуся потоку. В частности, вязкая жидкость В направляется насосом от точки Г по направлению стрелок направо вдоль участIo ка К1 схемы течения, затем налево вдоль участка Ж схемы течения и далее по участку Жз. Направление попеременно изменяющегося потока жидкости, протекающего направо и налево, повторяется до тех пор, пока не до15 стигнет точки Д, после чего через жидкостной насос 2 жидкость направляется в повторный цикл. Этот цикл непрерывно повторяется, поддерживая в схеме поток жидкости.

Рассмотрим цикл более подробно. Цикличе20 ски прерываемые участки Ki, К, Кз и Ж4 картины течения соответствуют участкам прутка ЛИ, .ЛИ, .ЛИз; ЛИ4, которые расположены по длине И прутка с регулярным интервалом. Однако здесь должны быть особо от25 мечены определенные особенности попеременно меняющейся картины течения.

Как показано на фиг. 1, общий поток жидкости от точки Г к точке Д проходит впе жидкостного насоса 2, однако на участках Кь

30 Жз, К5 и 5К7 он перемещается в противопо449473

60

65 ложном направлении в правую сторону. Следовательно, поток- жидкости вдоль поверхности прутка от Д до 1 представляет определенную фигуру.

Как видно из графика фиг. 1, общее падение давления между точками Г и Д ЛР распределяется по всеи картине течения, причем падения давления ЛРь ЛР, ЛР и ЛР4 соответственно связаны с участками потока Жь

34, Ns a Ж4 (падения давления обозначены направленнымн вниз вправо стрелками 7К1— К ). Предположив, что падения давления на этих участках можно точно регулировать, получим сумму 2 Pi... ЛР, по существу равную ЛР.

В то время как на участках Жь 5Kq, Жз и

Ж4 поток направлен направо, градиент давления, представленный средним давлением жидкости на каждом последующем из этих участков растет вправо. На графике (фиг. 1) этот градиент давления показан сплошной наклонной линией. )Кидкость питающих участков К1, )K2 )Кз и N подают к участкам поверхности пр у"гка соответственно ЛИ1, ЛИр, ЛзИ и ЛИ4. Давление жидкости на каждом из участков )Кь..5К4, обозначенное на графике стрелками К, создает в прутке радиальные напряжения 5 . Радиальное усилие 5 в любой точке равно статическому давлению жидкости, создающему это усилие. Силы вязкого волочения, обозначенные стрелками Л, развиваются за счет радиальных усилий Ь в врутке, образующихся при протекании жидкости. При этом эти радиальные усилия накапливаются слева направо, как показано наклонной штрих-пунктирной линией на графике фиг. 1.

Так как радиальное усилие Á равно статическому давлению жидкости, развивающему это усилие, то приращение радиального напряжения ЛБ на любом участке прутка ЛИ также равно падению давления ЛР на этом участке прутка. Из этого следует, что наклонная сплошная линия на фиг. 1 представляет график средних приращений радиальных усилий

ЛБ, а также подобный график среднего падения давления ЛР.

Заклинивание или вспучивание прутка происходит в случае, если в любой точке осевое усилие 5> будет отличаться от радиального по величине, превышающей предел текучести прутка. Согласно настоящему изобретению, отдельные падения давления ЛР регулируются так, чтобы приращения ЛБ осевого усилия, образованные силами волочения Л, не создавали в прутке условий для его заклинивания и вспучивания, На графике (фиг. 1) приращения ЛБ осевой силы показаны наклонной, ступенчатой линией. В идеальном случае эта линия покрывает сплошную линию, представляющую среднюю радиальную нагрузку 5> в прутке, тогда заклинивание и вспучивание прутка отсутствует. Эти условия иллюстрируются графиком.

Практически трудно выполнить эти идеальные

ЗО

50 условия. На графике верхняя и нижняя наклонные пунктирные линии определяют границы, между которыми осевое усилие Б1 и радиальное усилие Б могут отличаться в любой точке по длине И прутка без создания заклинивания или вспучивания. Эти линии смещены от средних значений радиальных и осевых усилий на величину, равную половине значений предела текучести материала, а именно о,/2.

Как отмечено выше, силы волочения Л приложены к поверхностп прутка. При превышении суммой этих сил обратной силы Ац пруток будет продвигаться против последней силы, создавая соответствующее осевое напряжение.

Способ согласно настоящему. изобретению может быть также осуществлен использованием множества отдельных или дискретных жидкостных потоков.

Представленное на фиг. 2 устройство содержит входной питатель 3, камеру 4 высокого давления и выходной питатель 5 и 6, который может работать при необходимости различными способами.

В приведенном процессе пруток 1 определенной длины продвигается питателем 3 в камеру 4 высокого давления, которая заполняется соответствующей передающей давление жидкостью, сжатой до давления Р насосом 2, и пруток проходит через экструзионную головку 7, непрерывно формируясь в проволоку 8.

При использовании в качестве выходного питателя 6 способ называют «обратным», а при использовании для работы питателя 5—

«прямым».

В общем, входной питатель 3 обеспечивает постоянный вход в камеру 4 высокого давления, а выходной питатель 5(6) — непрерывный выход из камеры. Кроме того, входной и выходной питатели развивают в материале прутка, поступающего и выходящего из камеры, градиенты осевого и радиального напряжения, причем эти градиенты регулируются для согласования значений осевых и радиальных усилий, испытываемых материалом при его входе и выходе из камеры давления. Эти градиенты можно регулировать так, что в любой точке внутри питателей осевое напряжение в прутке отличается от радиального усилия на величину, меньшую чем предел текучести материала прутка. Таким образом устраняется заклинивание и вспучивание прутка.

В зависимости от специфических условий осуществляемого непрерывного процесса, например процесса экструзии и учета таких факторов, как материал и предел текучести материала, хорошо известно, что плавное начало экструзии может быть обеспечено приложением к продукту экструзии обратного давления. Питатель 6, действующий по обратному способу, может прилагать это обратное давление на проволоку 8 при выходе его из экструзионной головки 7.

Как только это условие достигнуто, питатели 3 и 5 предпочтительно управляются так, 449473

5 чтобы действующие вправо фрикционные силы вязкого волочения, развиваемые íа пруток входным материалом, постепенно превысили направленные влево силы, развиваемые выходным питателем. Таким образом, плавное начало экструзии сопровождается немедленной экструзией прутка.

Известно, что многие материалы, особенно хрупкие, например висмут и бериллий, легче экструдировад, когда сила сжатия больше (в четыре — пять раз) их предела текучести.

При недостаточном сжатии может иметь место послеэкструзионное разрушение. Питатель 6, работающий по обратному способу выполняет вышеприведенные требования.

На нижнем графике (фиг. 2) показаны осевые Б и радиальные Б> усилия в прутке 1 при его проталкивании и протаскивании в соответствии с этим режимом работы. Заслуживает внимания, что часть прутка внутри экструзионной головки 7 испытывает переходное осевое усилие от сжатия до растяжения. После этого по мере прохождения проволоки через выходной питатель растягивающее напряжение в проволоке 8 постепенно спадает до нуля. Для того, чтобы избежать двойного протягивания проволоки, выходной питатель регулируют так, чтобы сумма растягивающих и радиальных напряжений в проволоке не превышала предела текучести ее материала, снижая упомянутую сумму при растяжении.

Предмет изобретения

1. Способ непрерывной обработки прутковой заготовки в матрице путем подачи потока жидкости вдоль деформируемого материала, отл и чаю щи йс я тем, что, с целью обеспечения возможности регулирования усилия

lO в процессе деформирования, создания различных схем напряженного состояния и изменения давления жидкости по длине заготовки, поток жидкости подают на отдельные участки по длине деформируемой заготовки.

15 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что поток жидкости на отдельные участки заготовки подают в противоположных направлениях.

3. Способ по и. 1, отличающийся тем, 20 что при подаче потока жидкости увеличивают давление по участкам в направлении перемещения заготовки.

4. Способпоп.1, отличающийся тем, что при подаче потока жидкости уменьшают

25 давление на участках в направлении перемещения заготовки.

5. Способ по пп. 1 — 4, отличающийся тем, что поток жидкости создают в виде множества отдельных струй.

449473

Составитель А. Смирнов

Техред А. Дроздова

Редактор В. Дибобес

Корректор В. Брыксина

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 2698/16 Изд № 68 Тираж 837 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская паб., д. 4/5

Способ непрерывной обработки прутковой заготовки Способ непрерывной обработки прутковой заготовки Способ непрерывной обработки прутковой заготовки Способ непрерывной обработки прутковой заготовки 

 

Похожие патенты:

В пт ь // 408681

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к способам горячего экструдирования металла с активным действием сил трения и установке для его осуществления, и может быть использовано для получения прутков и профилей

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к объемной холодной штамповке, в частности к технологии холодного обратного выдавливания, и может использоваться для получения трубных заготовок из сплавов цветных и благородных металлов

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в прутках и трубах из труднодеформируемых материалов

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к способам и устройствам для получения толстостенных труб сложного внутреннего профиля волочением

Изобретение относится к обработке металлов давлением и предназначено для труб из труднодеформируемых материалов прессованием

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при прессовании труб на прессах без прошивной системы

Изобретение относится к области производства металлических полос из труб со щелью
Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении деталей из алюминиевых сплавов методом горячей деформации
Наверх