×
20.01.2016
216.013.a050

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ ПОЛОЙ ЗАГОТОВКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при получении многослойных полых заготовок. Первую полую заготовку исходных размеров подвергают прокатке на кольцепрокатном стане с получением заготовки первого перехода. Внутренний диаметр указанной заготовки увеличен до наружного диаметра заготовки исходных размеров. Внутрь полученной заготовки первого перехода вкладывают вторую заготовку тех же исходных размеров и подвергают прокатке на кольцепрокатном стане. Получают заготовку второго перехода, у которой внутренний диаметр увеличен до наружного диаметра заготовки исходных размеров. Затем цикл повторяют. Между переходами осуществляют правку и/или отжиг заготовок. В результате обеспечивается возможность получения многослойных полых заготовок большого диаметра с наружным слоем, получившим высокий уровень деформации, а значит, и большее упрочнение. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл., 1 пр.

Предлагаемый способ относится к области металлургии, а именно к методам получения деформированных полых заготовок.

Из уровня техники известен способ обработки полых заготовок путем изготовления колец, их деформации с уменьшением толщины их стенок и увеличением их диаметра [1]. Деформацию колец с уменьшением толщины стенок осуществляют прокаткой на кольцепрокатном стане или ковкой на оправке на кузнечном оборудовании. Данное техническое решение направлено на получение радиальной текстуры в полых заготовках из металлов, имеющих гексагональную плотноупакованную решетку. Его недостаток заключается в том, что при его применении не решается задача получения многослойных заготовок.

Известен способ обработки полых заготовок [2], который включает многопереходное волочение через отверстие волоки одной из мерных трубных заготовок, полученной резкой исходной длинномерной полой заготовки на мерные длины, и одновременное калибрование полости оправкой. В первом переходе протягивают мерную трубную заготовку исходных поперечных размеров с получением трубы первого перехода, внешний диаметр которой составляет 97-100% от внутреннего диаметра мерной трубной заготовки исходных поперечных размеров. Полученную трубу первого перехода помещают в полость мерной трубной заготовки исходных поперечных размеров и протягивают с получением трубы второго перехода, имеющей поперечные размеры трубы первого перехода. Полученную трубу второго перехода помещают в полость мерной трубной заготовки исходных поперечных размеров и цикл повторяют. В результате обеспечивается повышение уровня пластической деформации. Недостаток способа заключается в невозможности обработки волочением заготовок большого диаметра.

Известен способ обработки полых заготовок методом прокатки на кольцепрокатном стане [3-6]. Способ предполагает обжатие заготовки между валком малого диаметра со стороны полости и валком большого диаметра со стороны внешней поверхности. Недостатком способа является получение заготовки лишь однослойного строения.

Вместе с тем, имеется необходимость изготовления кольцевых заготовок многослойного исполнения, на что направлен способ по патенту [7], который включает получение кольца многослойного строения, при этом наружный более прочный слой создается за счет напрессовки порошка на менее прочный внутренний слой. Недостатком является использование методов порошковой металлургии, в том числе приема спекания порошка, в результате такого воздействия внутренний слой разупрочняется.

Известен способ получения многослойной полой заготовки, описанный в патенте РФ №2443493 [8]. Способ выбран в качестве прототипа как наиболее близкий аналог.

Способ включает многопереходную деформацию вложенных друг в друга однослойных полых заготовок с увеличением от перехода к переходу количества слоев. В первом переходе прессуют мерную трубную заготовку исходных поперечных размеров с получением трубы первого перехода внешним диаметром, равным внутреннему диаметру мерной трубной заготовки исходных поперечных размеров, полученную трубу первого перехода помещают в полость мерной трубной заготовки исходных поперечных размеров и прессуют с получением поперечных размеров трубы первого перехода, полученную трубу второго перехода помещают в полость мерной трубной заготовки исходных поперечных размеров и цикл повторяют.

Таким образом, для формирования многослойной заготовки используют прием прессования (выдавливания). Однако прессование применяется для обработки давлением заготовок ограниченного диаметра. Это обусловлено тем, что диаметр отпрессованной заготовки не может превысить диаметра контейнера, при этом наибольший диаметр контейнера обычно не превышает размера 1100 мм (для пресса усилием 200 МН).

Усилие прессования зависит от диаметра заготовки, а значит от диаметра применяемого контейнера, при слишком больших диаметрах приходится создавать прессы слишком большого усилия, а это требует больших капитальных затрат.

Недостатком прототипа являются ограниченные технологические возможности, а именно невозможность получения многослойных полых заготовок больших диаметров.

Технической задачей, поставленной перед настоящим техническим решением, является расширение технологических возможностей за счет получения многослойных полых заготовок большого диаметра с наружным слоем, получившим высокий уровень деформации.

Предлагаемый способ получения многослойной полой заготовки включает многопереходную деформацию вложенных друг в друга однослойных полых заготовок с увеличением от перехода к переходу количества слоев.

В отличие от прототипа первую полую заготовку исходных размеров перед вложением второй заготовки подвергают прокатке на кольцепрокатном стане с получением заготовки первого перехода, у которой внутренний диаметр увеличен до наружного диаметра заготовки исходных размеров. Внутрь полученной заготовки первого перехода вкладывают заготовку исходных размеров и подвергают прокатке на кольцепрокатном стане с получением заготовки второго перехода, у которой внутренний диаметр увеличен до наружного диаметра заготовки исходных размеров, и цикл повторяют.

Замена приема прессования на прием прокатки на кольцепрокатном стане позволяет увеличить размер получаемого изделия. Для приема прессования характерна обработка изделий диаметром до 1100 мм, а для прокатки на кольцепрокатном стане диаметр изделий оказывается намного больше. Современные кольцепрокатные станы способны обрабатывать заготовки диаметром до 10000 мм. Это объясняется тем, что очаг деформации при прокатке кольца ограничен малым объемом, и заготовка обрабатывается последовательно, по длине окружности. Тем самым усилия и мощности для обработки оказываются небольшими.

Применение приема вложения внутрь полученной заготовки первого перехода заготовки исходных размеров позволяет использовать для изготовления многослойного кольца заготовку, имеющую одинаковые размеры для всех переходов. Это позволяет отпрессовать трубную заготовку, нарезать ее на мерные длины в виде колец одинакового размера и наращивать объем кольцевой заготовки конечных размеров, вкладыванием друг в друга кольцевых заготовок по переходам прокатки.

При этом наибольшую деформацию получит наружный слой кольцевой заготовки, поскольку он пройдет все стадии деформации по всем переходам. Он окажется наиболее прочным, т.е. будет решена техническая задача, которая в одном из аналогов решалась приемами порошковой металлургии.

Возможность вложения заготовок друг в друга обеспечивается назначением соответствующих допусков на размеры.

Между переходами осуществляют правку и/или отжиг заготовок.

Применение между проходами правки позволяет обеспечить более правильную форму кольцевых заготовок. Применение между проходами отжига позволяет снизить сопротивление деформации за счет статической рекристаллизации, если это не происходит на стадии горячей деформации за счет динамической рекристаллизации.

Схема деформации заготовок по предлагаемому способу при прокатке одной заготовки приведена на фиг.1, двух заготовок - на фиг.2, трех заготовок - на фиг.3.

Пример 1. В качестве заготовки исходных размеров используется заготовка кольцевого профиля: наружный диаметр 400 мм, внутренний диаметр 300 мм, толщина стенки S0=50 мм, ширина 200 мм. Заготовку исходных размеров подвергают прокатке на кольцепрокатном стане с получением заготовки первого перехода. У этой заготовки внутренний диаметр увеличен до наружного диаметра заготовки исходных размеров. Прокатку ведут на кольцепрокатном стане, включающем валок большого диаметра 1 (фиг.1) и валок малого диаметра 2, в зазоре между которыми помещена стенка кольцевой заготовки 3. При вращении валков стенка кольцевой заготовки утоняется (для упрощения изображения это на рисунке не показано). При прокатке без уширения условие постоянства объемов металла формулируется следующим образом:

где Dн0, Dв0 - наружный и внутренний диаметры заготовки исходных размеров, Dн1, Dв1 - наружный и внутренний диаметры заготовки первого перехода. Заготовка первого перехода должна иметь внутренний диаметр, увеличенный до наружного диаметра заготовки исходных размеров, т.е. должно выполниться условие Dв1=Dн0. При подстановке в формулу (1) получим

С помощью этой формулы удается определить наружный диаметр заготовки первого перехода:

В условиях примера он оказался равен 480 мм, а толщина стенки S1 оказалась равна 39,8 мм. При этом металл получил относительное обжатие ε=100*(S0-S1)/S0=20%, а логарифмическая деформация составила величину εln=ln(S0/S1)=0,228.

Внутрь полученной заготовки первого перехода 3 (фиг.2) вкладывают заготовку исходных размеров 4 и подвергают прокатке на кольцепрокатном стане с получением заготовки второго перехода, у которой внутренний диаметр увеличен до наружного диаметра заготовки исходных размеров, т.е. имеющую наружный диаметр 400 мм, внутренний диаметр 300 мм. Наружный диаметр сборки оказался равным 480 мм. В таблице приведены расчеты параметров процесса в первом и втором переходах, при этом определена толщина стенки наружного кольца Sн, что позволяет определять для этого слоя относительное обжатие ε=100*(S0-Sн)/S0 и логарифмическую деформацию εln=ln(Sн/S1).

При изготовлении двухслойного кольца достигнуто относительное обжатие 20% для внутреннего слоя и 32% для наружного слоя, поскольку он был продеформирован два раза. Тем самым здесь показано, что наружный слой попал в условия повышенного упрочнения.

Пример 2. После второго перехода возможно использование приема многократного вложения кольцевых заготовок внутрь первоначально полученной сборки. На фиг. 3 показано, что внутрь сборки второго перехода, имеющей кольцевые слои 3 после первого перехода, 4 второго перехода вложили заготовку исходных размеров 5 и осуществили дальнейшую прокатку. Полученный результат иллюстрируется в таблице при расчете параметров 3-8 переходов. В последнем переходе 8 для внешнего слоя достигнута степень деформации 58%, а логарифмическая деформация 0,86. При этом внутренний слой получил обжатие на уровне примера 1, т.е. для него относительное обжатие составило 20%, а логарифмическая деформация оказалась равна 0,228. При сравнении логарифмических деформаций по слоям получим повышение деформации наружного слоя относительно внутреннего на 100*(0,860-0,228)/0,228=277%.

Таким образом, здесь показано, что технологические возможности оказались расширены за счет получения многослойных полых заготовок большого диаметра с наружным слоем, получившим высокий уровень деформации, а значит, и большее упрочнение.

Источники информации

1. Патент RU 2504598. Способ получения трубы из технически чистого титана с радиальной текстурой/ Логинов Ю.Н., Ершов А.А. МПК C22F 1/18, B21B 17/00, B23K 103/14. Опубл. 20.01.2014. Бюл. №2.

2. Патент RU 2476288. Способ волочения заготовок / Логинов Ю.Н. МПК B21J 5/00, B21C 1/24. Опубл. 27.02.2013. Бюл. №6.

3. Патент JP S62176626. Method and apparatus for rolling ring/ Nakamura Yuichi; Iwamura Sadamitsu. МПК В21Н 1/00; B21H1. Приоритет JP 19860017296 от 29.01.1986. Опубл. 03.08.1987 06.03.1992.

4. Патент JPH 0471703. Rolling method of ring-like member / Sumiya Koji; Machida Susumu, Kurauchi Nobuyoshi. МПК В21B 5/00; B21H 1/06; B21B 5/00. Приоритет JP 19900183337 от 11.07.1990. Опубл. 06.03.1992.

5. Патент US 8689597. Ring rolling mill and ring rolling method. Hirose Shimpei, Ishiwari Yuji, Kikuchi Hiroaki, Takizawa Hideo. МПК B21D 15/00. Заявл. 27.12.2012. Опубл. 8.04.2014.

6. Патент JPS 6310033. Method and apparatus for rolling ring/ Hattori Shigeo; Morita Akiyasu; Yasui Kenichi; Yuguchi Hiroshi; Kiyama Masao Nakamura Yuichi; Iwamura Sadamitsu. МПК B21B 37/00; B21B 5/00; B21H 1/06 Приоритет JP 19860153765 от 28.06.1986. Опубл. 16.01.1988.

7. Патент JP S627802. Composite ring and its production / Nakagawa Yoshihiro; Hashimoto Takashi. МПК B21B 27/03; B22F 3/14; B22F5/00; B22F 7/06; B22F 7/08. Опубл. 14.01.1987.

8. Патент RU 2443493. Способ прессования заготовок с обеспечением интенсивной пластической деформации /Логинов Ю.Н. МПК B21J 5/00, B21C 23/00, B82B 3/00. Заявл. 03.02.2009. Опубл. 27.02.2012.


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ ПОЛОЙ ЗАГОТОВКИ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ ПОЛОЙ ЗАГОТОВКИ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ ПОЛОЙ ЗАГОТОВКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 119 items.
27.03.2016
№216.014.c7a2

Способ переработки цинковых кеков

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при переработке серебросодержащих цинковых кеков, образующихся при извлечении цинка из сульфидных концентратов. Цинковые кеки при температуре 80-90°C подвергают сернокислотному выщелачиванию в присутствии восстановителя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578881
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.06.2016
№217.015.04f6

Кислотостойкая композиция для ремонта эмалевых покрытий

Изобретение относиться к средствам для ремонта повреждений и защиты от коррозии в месте повреждения стеклоэмалевых покрытий технологического оборудования химических предприятий, систем трубопроводов, другого оборудования технического назначения и может быть применено на предприятиях химической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587678
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.2b7a

Способ получения полос из немерных отрезков труб

Изобретение относится к методам утилизации немерных концов труб предпочтительно из нержавеющей стали. Способ включает разделку исходной трубы на мерные и немерные отрезки, плющение отрезков с получением плоского профиля. Получение товарного продукта без применения энергоемких процессов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579856
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2c4c

Биобарабан для аэробной переработки сырья

Изобретение может быть использовано в биоэнергетике в качестве универсального аэробного реактора для переработки в удобрение навоза животных, помета птиц, зеленой массы, бытовых и других сельскохозяйственных и лесных отходов биосырья. Биобарабан содержит цилиндрический корпус на роликоопорах с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579789
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2d33

Способ продольной прокатки труб

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при прокатке труб в станах продольной прокатки. Способ включает прокатку гильзы-трубы в валках с калибрами, придание гильзе овальной формы непосредственно перед валками стана продольной прокатки труб. Повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579857
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2df0

Способ для измерения перемещений (варианты)

Способ измерения перемещений заключается в формировании на поверхности квадрантного фотоприемника двух световых потоков, преобразовании оптических сигналов в электрические и определении координат оптических сигналов по электрическим. При этом формируют два дополнительных световых потока на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579812
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2e03

Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при изготовлении спектрометров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Спектрометр содержит сигнальный 1 и гетеродинный 2 генераторы СВЧ, измерительный аттенюатор 3, смеситель опорного 4 и сигнального 5 каналов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579766
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2e4f

Система ускоренной аэробной переработки биомассы

Система относится к области биотехнологий в сельском и лесном хозяйствах и может быть использована для ускоренной ферментационной переработки отходов жизнедеятельности животных, населения и птиц, а также других видов биомассы. Система содержит устройство подготовки перерабатываемой жидкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579787
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2e56

Способ бесконтактного измерения отклонений от номинального значения внутренних размеров металлических изделий и устройство для его осуществления

Изобретение относится к технике неразрушающего контроля изделий, а именно к устройствам для бесконтактного измерения отклонений от номинального значения внутренних размеров металлических изделий с использованием электромагнитного излучения СВЧ-диапазона, и может быть применено в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579644
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2eb1

Способ получения изделий типа стакан из немерных концов труб

Изобретение относится к области металлургии, а точнее к методам утилизации немерных концов труб, предпочтительно из нержавеющей стали. Способ включает разделку исходной трубы на мерные и немерные отрезки. При этом немерные отрезки дополнительно нарезают на заготовки определенной длины....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580257
Дата охранного документа: 10.04.2016
Showing 81-90 of 176 items.
10.11.2014
№216.013.0454

Способ термолучевой обработки вещества тл-осл твердотельного детектора ионизирующих излучений на основе оксида алюминия

Изобретение относится к способу обработки рабочих веществ твердотельных детекторов ионизирующих излучений, основанных на явлениях термостимулированной люминесценции (ТЛ) и оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ). Способ термолучевой обработки вещества твердотельного детектора ионизирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532506
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.04d9

Минитеплоцентраль для выравнивания графика нагрузки в электрических сетях

Изобретение относится к электроэнергетике. Минитеплоцентраль содержит замкнутый контур низкокипящего рабочего тела, состоящий из теплообменника, турбины, конденсатора и циркуляционного насоса, причем к его теплообменнику подключен гидравлический теплоаккумулятор, оснащенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532639
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.11.2014
№216.013.05de

Способ синтеза 2-додецил-5-(2,3,7,8-бис-(9н,10н-антрацен-9,10-диил)пирен-1-ил)тиофена - мономолекулярного оптического сенсора для обнаружения нитроароматических соединений

Изобретение относится к способу получения 2-додецил-5-(2,3,7,8-бис-(9H,10H-антрацен-9,10-диил)пирен-1-ил)тиофена, который заключается во взаимодействии 1-бромпирена с 2-додецил-5-трибутилстаннилтиофеном по реакции Стилле с получением первого полупродукта 5-(пирен-1-ил)-2-додецилтиофена, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532903
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.05f1

Способ определения меди в природных и питьевых водах

Изобретение относится к способу определения меди в природных и питьевых водах. Способ включает концентрирование меди на сорбционном материале, помещенном в патрон, путем пропускания через него анализируемой пробы, элюирование меди азотной кислотой и определение меди методами атомной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532922
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0866

Резистивный материал

Изобретение относится к радио- и микроэлектронике, а именно к резистивному материалу, содержащему халькогениды серебра, мышьяка и германия. При этом материал дополнительно содержит селенид меди согласно эмпирической формуле: (AgSe)·(CuSe)·(AsSe)·(GeSe), где 0,6≤х≤0,95. Материал обеспечивает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533551
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.08ac

Устройство для раскатки и раздачи труб

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к трубопрофильному производству. Корпус устройства имеет присоединительную и рабочую части, центральный осевой канал, рабочие ролики, цилиндр и шток с возвратной пружиной. Цилиндр и шток имеют конические участки, являющиеся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533621
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.11.2014
№216.013.09b0

Раствор для гидрохимического осаждения полупроводниковых пленок сульфида индия

Изобретение относится к технологии получения изделий оптоэлектроники и солнечной энергетики, а именно к раствору для гидрохимического осаждения полупроводниковых пленок сульфида индия(III). Раствор содержит соль индия(III), винную кислоту, тиоацетамид, гидроксиламин солянокислый при следующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533888
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.11.2014
№216.013.0acd

Способ получения конвертера вакуумного ультрафиолетового излучения в излучение видимого диапазона в виде аморфной пленки оксида кремния sio на кремниевой подложке

Изобретение относится к способу получения люминесцентного материала - конвертера вакуумного ультрафиолетового излучения в излучение видимого диапазона в виде аморфной пленки оксида кремния SiO на кремниевой подложке, предназначенного для создания функциональных элементов фотонных приборов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534173
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.11.2014
№216.013.0c6e

Система аккумулирования возобновляемой энергии

Изобретение относится к получению спирта. Система аккумулирования возобновляемой энергии представляет собой блок источников возобновляемой энергии, подключенный к технологической схеме получения спирта. Блок источников возобновляемой энергии обеспечивает тепловую и электрическую энергию для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534590
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.12.2014
№216.013.0e08

Способ совместного определения ионов cu(ii), pb(ii), fe(iii) и bi(iii) методом капиллярного зонного электрофореза

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для одновременного определения содержания ионов Cu(II), Pb(II), Fe(III) и Bi(III) в различных матрицах. Техническим результатом изобретения является расширение перечня определяемых компонентов, разработка простого,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535009
Дата охранного документа: 10.12.2014
+ добавить свой РИД