×
21.05.2023
223.018.6837

Результат интеллектуальной деятельности: Способ оценки длины волокна заготовки при плоском деформированном состоянии

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к способу оценки длины волокна при плоском деформированном состоянии. Способ оценки длины волокна заготовки при плоском деформированном состоянии заключается в том, что осуществляют деформацию заготовки в рамках исследуемого процесса обработки металлов давлением. При этом фиксируют основные параметры исследуемого процесса: скорость перемещения и/или вращения деформирующего и вспомогательного инструмента, размеры деформирующего и вспомогательного инструмента, температуру заготовки перед деформацией, размеры заготовки перед деформацией. Затем проводят испытания на растяжение образцов из материала недеформированной заготовки. После этого осуществляют компьютерное моделирование исследуемого процесса обработки металлов давлением в вычислительное среде конечно-элементного анализа с использованием данных. Затем с помощью автоматизированного компьютерного проектирования производят необходимые измерения длины волокна заготовки при плоском деформированном состоянии. Технический результат - повышение точности прогнозирования формоизменения и выявление его особенностей благодаря количественной оценке длины волокна заготовки и возможности оценки его формы на любой стадии исследуемого процесса обработки металлов давлением. 6 ил.

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к способу оценки длины волокна при плоском деформированном состоянии.

Известен способ оценки изменения формы волокна при винтовой прокатке (Восканьянц А.А., Иванов А.В. Моделирование процесса поперечно-винтовой прокатки на основе эйлерова описания движения сплошной среды. Машиностроение и компьютерные технологии, №1, 2009 http://technomag.edu.ru/doc/113356.html). Неизвестно, возможно ли данным способом оценить длину волокна в заготовке в интересующий момент времени.

Известен способ оценки изменения формы волокна при штамповке (Н.В. Биба, С.А. Стебунов, Ю.А. Гладков, П.С. Мордвинцев. QForm - универсальная и эффективная программа для моделирования ковки и штамповки. Мир металла, январь-февраль 2011, с. 28-31. https://qform3d.ru/publications?page=1). Способ позволяет качественно оценить изменение формы волокон в процессе штамповки, однако не позволяет оценить длину волокна заготовки в интересующий момент времени.

Известен способ отображения изменения формы волокна заготовки в процессе штамповки (Конечно-элементное моделирование технологических процессов ковки и объемной штамповки: учебное пособие/[А.В. Власов и др.]; под ред. А.В. Власова. - Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019 - 383, [1] с: ил., с. 308-309). Данный способ наиболее близок предлагаемому изобретению. Способ позволяет качественно оценить изменение формы волокон в процессе штамповки, однако не позволяет оценить длину волокна заготовки в интересующий момент времени.

Техническим результатом является повышение эффективности существующих и разработки новых технологий обработки металлов давлением за счет повышения точности прогнозирования формоизменения и выявлении его особенностей благодаря количественной оценке длины волокна заготовки и возможности оценки его формы на любой стадии исследуемого процесса обработки металлов давлением.

Технический результат достигается тем, что сначала осуществляют деформацию заготовки в рамках исследуемого процесса обработки металлов давлением. При этом фиксируют основные параметры исследуемого процесса: скорость перемещения и/или вращения деформирующего и вспомогательного инструмента, размеры деформирующего и вспомогательного инструмента, температуру заготовки перед деформацией, размеры заготовки перед деформацией. Затем проводят испытания на растяжение образцов из материала недеформированной заготовки. После этого осуществляют компьютерное моделирование исследуемого процесса обработки металлов давлением в вычислительной среде конечно-элементного анализа с использованием данных о значениях основных параметров исследуемого процесса обработки металлов давлением и результатов испытаний на растяжение образцов из материала недеформированной заготовки. По окончании компьютерного моделирования исследуемого процесса обработки металлов давлением с помощью инструментария вычислительной среды конечно-элементного анализа в заготовке интересующее волокно выделяют линией и производят трассировку выбранного волокна за весь процесс формоизменения. В интересующий момент времени процесса деформации отображают контур заготовки и волокна. С помощью инструментария вычислительной среды конечно-элементного анализа сохраняют контур заготовки и волокна в файл в виде файла. Созданный файл открывают с помощью среды автоматизированного компьютерного проектирования. При открытии файла данных контура заготовки и волокна выбирают набор данных, соответствующих волокну. В результате открытия файла получают точки, последовательно соединенные прямыми линиями. С помощью инструментария среды автоматизированного компьютерного проектирования прямые линии удаляют, оставляя только точки. Через все точки проводят сплайн (сглаженную кривую) или несколько последовательно соединенных друг с другом сплайнов. Используя инструментарий среды автоматизированного компьютерного проектирования, определяют длину сплайна, если через точки проводили один сплайн, или суммарную длину сплайнов, если сплайнов было несколько. Полученное значение принимают за оценку длины волокна заготовки при плоском деформированном состоянии.

Технический результат достигается на примере оценки длины волокна заготовки при формовке на трехвалковой гибочной машине. Формовка трубной заготовки производилась на гибочной установке РВТ 25 в условиях научно-производственного центра кафедры ОМД НИТУ «МИСиС». На фиг.1 представлена схема расположения валков на установке РВТ 25: 1 - гибочный валок, 2,3 - опорные валки, 4 - листовая заготовка. Радиус гибочного валка составлял 137, 5 мм, радиус опорных валков составлял 97,5 мм. Для формовки использовали полосу из стали 20, толщиной 6 мм. В ходе гибки гибочный валок переместился вертикально вниз на величину 16 мм со скоростью 2 мм/с. Температура заготовки составляла 20°С. Провели испытания образцов из стали 20 на растяжение на испытательной машине Gleeble 3800 НИТУ «МИСиС». Испытания проводили при температуре 20°С при различных скоростях деформации: 0,01 с-1, 0,1 с-1, 1 с-1, 10 с-1, 100 с-1. На фиг.2 представлены графики изменения сопротивления деформации, полученные по результатам испытаний образцов из стали 20 на растяжение при температуре 20°С при различных скоростях деформации: 5 - 0,01 с-1, 6 - 0,1 с-1, 7 - 1 с-1, 8 - 10 с-1, 9 - 100 с-1. Используя параметры исследуемого процесса формовки и результаты испытаний на растяжение провели компьютерное моделирование исследуемого процесса формовки с помощью вычислительной среды конечно-элементного анализа QForm. Для формовки использовали заготовку толщиной 6 мм и длиной 1000 мм. Моделирование осуществляли с использованием параметров инструмента гибочной установки РВТ 25. Перед началом моделирования в SolidWorks создали эскиз, содержащий контуры верхнего и нижнего валков в виде окружностей соответствующих радиусов, равных радиусам валков гибочной установки РВТ 25 (фиг.3). Радиус гибочного валка составлял 137,5 мм, радиус опорных валков - 97,5 мм. Расстояние между центрами опорных валков составляло 200 мм. Расстояние от левого края заготовки до центра гибочного валка составляло 125 мм. Также создали контур продольного сечения заготовки в виде прямоугольника со сторонами 6 и 1000 мм. Созданный эскиз сохранили в формате.dxf и загрузили в QForm (фиг.4): 1 - гибочный валок, 2,3 -опорные валки, 4 - заготовка. Материал заготовки задали сталь 20 из библиотеки материалов QForm. Перемещение гибочного валка по вертикали задали равным 2 мм/с.Условия трения для всех трех роликов задавали, выбрав закон трения Кулона в меню QForm, а также величины коэффициента трения Кулона равным 0,8. Моделировали процесс без расчета теплообмена между полосой и валками. Для заготовки задавали граничное условие в виде адаптации сетки конечных элементов. При этом соблюдалось условие, что максимальный размер элемента в заготовке не превышает 0,1 мм, и моделирование велось без переразбиения сетки в процессе расчета. Граничное условие адаптации сетки для заготовки выполнялось для всей заготовки в процессе моделирования. Для всех валков задали граничное условие в виде адаптации сетки конечных элементов. При этом максимальный размер элемента для валков ограничивался только на поверхности инструмента и не превышал 0,1 мм. Температуру заготовки задали равной 20°С. Критерием остановки расчета являлось конечное перемещение гибочного валка на 16 мм.

По окончании расчета выбрали первый шаг и на заготовке обозначили линией волокно, которое располагалось на равном расстоянии от верхней и нижней кромок заготовки (фиг.5). На фиг.3: 1 - гибочный валок, 2,3 - опорные валки, 4 - заготовка, 10 - волокно. С помощью инструментария QForm отобразили последний шаг расчета, левой кнопкой мыши выбрали заготовку, затем в меню QForm выбрали «Экспорт», затем «Экспорт в STL/DXF/XLS», сохранили контур заготовки и валок в формате «DXF». Полученный файл открыли в SolidWorks, импортировав его как двумерный эскиз. При импортировании в SolidWorks в меню слоев выбрали тот слой, который соответствовал волокну (фиг.6). Получили отображение волокна в виде последовательно соединенных прямых линий. На концы всех линий с помощью инструментария SolidSWorks нанесли точки, а затем прямые линии удалили. При этом в эскизе остались нанесенные точки. С помощью инструментария SolidWorks через точки провели последовательно соединенные сплайны, определили с помощью команды «Измерить» длину каждого сплайна. Все длины сложили и получили значение 1000,016 мм. Полученное значение приняли в качестве оценки длины волокна заготовки при плоском деформированном состоянии.

Способ оценки длины волокна заготовки при плоском деформированном состоянии, заключающийся в том, что сначала осуществляют деформацию заготовки в рамках исследуемого процесса обработки металлов давлением и фиксируют основные параметры исследуемого процесса: скорость перемещения и/или вращения деформирующего и вспомогательного инструмента, размеры деформирующего и вспомогательного инструмента, температуру заготовки перед деформацией, размеры заготовки перед деформацией, проводят испытания на растяжение образцов из материала недеформированной заготовки, осуществляют компьютерное моделирование исследуемого процесса обработки металлов давлением в вычислительное среде конечно-элементного анализа с использованием данных о значениях основных параметров исследуемого процесса обработки металлов давлением и результатов испытаний на растяжение образцов из материала недеформированной заготовки, выделение линией волокна в заготовке по результатам компьютерного моделирования, его трассировку за все время деформации, сохранение контуров заготовки и волокна в интересующий момент времени в файл, отличающийся тем, что файл с контуром заготовки и волокном открывают в среде автоматизированного компьютерного проектирования, при предварительном просмотре файла данных контура заготовки и волокна выбирают набор данных, соответствующих волокну, отображают выбранное на плоскости и получают набор точек, последовательно соединенных прямыми линиями, с помощью инструментария среды автоматизированного компьютерного проектирования удаляют прямые линии, соединяющие точки, оставляя только точки, через эти точки проводят сплайн или несколько сплайнов, с помощью инструментария среды автоматизированного компьютерного проектирования измеряют длину сплайна, если сплайнов несколько, то определяют длину каждого и суммируют полученные длины, величину длины сплайна, если он был один, или величину суммарной длины сплайнов, если их было несколько, принимают за оценку длины волокна заготовки при плоском деформированном состоянии.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 108 items.
27.07.2015
№216.013.66bb

Способ термической обработки магнитотвердых сплавов системы железо-хром-кобальт с содержанием кобальта 8 вес.%

Изобретение относится к области металлургии, в частности к термической обработке магнитотвердых сплавов системы железо-хром-кобальт, используемых при производстве постоянных магнитов. Способ термической обработки магнитотвердых сплавов системы железо-хром-кобальт с содержанием кобальта 8 вес. %...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557852
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.07.2015
№216.013.67c9

Способ получения смешанного коагулянта из минерального сырья

Изобретение относится к химической промышленности. Смешанный коагулянт из минерального сырья получают путем растворения бемит-каолинитового боксита в автоклаве соляной кислотой концентрацией 220 г/л при соотношении Т:Ж=1:6 в течение 1-3 часов в интервале температур 150-180°C. Изобретение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558122
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.11.2015
№216.013.9278

Композиционный керамический материал и способ его получения

Изобретение относится к композиционным керамическим материалам конструкционного назначения и способу его получения. Материал может быть использован для изготовления высокопрочных изделий, преимущественно в медицинской области в качестве эндопротезов суставов. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569113
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.12.2015
№216.013.98a2

Керамический материал с низкой температурой спекания на основе кубического диоксида циркония

Изобретение относится к области получения высокоплотной керамики на основе кубического диоксида циркония и может быть использовано в качестве износостойких изделий, а также в качестве твёрдого электролита. Керамический материал на основе кубического диоксида циркония, стабилизированного 8 мол.%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570694
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.12.2016
№216.013.9e17

Керамический материал с низкой температурой спекания на основе диоксида циркония тетрагональной модификации

Изобретение относится к области получения высокоплотной керамики на основе тетрагонального диоксида циркония. Разработанные материалы могут быть использованы для получения износостойких изделий, режущего инструмента, керамических подшипников, медицинских нерезорбируемых имплантатов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572101
Дата охранного документа: 27.12.2015
10.03.2016
№216.014.c0bc

Высокопрочная коррозионностойкая сталь переходного класса

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочным коррозионностойким сталям переходного класса, используемым для изготовления высоконагруженных деталей и конструкций в машиностроении и судостроении, работающих в условиях воздействия коррозионной среды. Сталь содержит в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576773
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.03.2016
№216.014.c6cf

Способ получения пористой керамики из фосфатов кальция для лечения дефектов костной ткани

Изобретение относится к медицине, конкретно к способу получения пористой керамики, которая может использоваться в реконструктивно-пластической хирургии в качестве материала для замещения костных дефектов, в стоматологии. Пористую керамику из фосфатов кальция изготавливают, используя операции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578435
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.05.2016
№216.015.42be

Способ получения биодеградируемого полимерного покрытия с контролируемым выходом лекарственного средства для малоинвазивной хирургии

Изобретение относится к медицине, а именно малоинвазивной медицине. Способ получения биодеградируемого полимерного покрытия для контролируемого выхода лекарственного средства включает растворение хитозана в кислотах, добавление лекарственного средства, окунание проволоки из никелида титана в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585576
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.4370

Композиционный материал на основе сплавов системы sn-sb-cu и способ его получения

Изобретение относится к области металлургии, а именно к композиционным материалам (КМ) на основе сплавов оловянных баббитов и способам их получения, и может быть использовано для изготовления подшипников скольжения узлов трения в транспорте, турбиностроении, судостроении. Композиционный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585588
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.443c

Способ получения кальцийфосфатного цемента для заполнения дефектов костной ткани

Изобретение относится к области медицины и касается способа получения цементных материалов для пластической реконструкции поврежденных костных тканей. Цементный материал получают смешением порошка трикальцийфосфата и затворяющей жидкости на основе водного раствора фосфатов магния и калия. После...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585575
Дата охранного документа: 27.05.2016
Showing 21-30 of 87 items.
27.10.2014
№216.013.022f

Способ очистки скважины от асфальтосмолопарафиновых отложений

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может применяться для очистки скважин от асфальтосмолопарафиновых отложений. Колонну труб спускают в скважину на глубину от 1 до 10 м от забоя, к первой затрубной задвижке монтируют нагнетательную линию и обвязывают ее с насосным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531957
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.10.2014
№216.013.024b

Способ обработки обводненной горизонтальной скважины, эксплуатирующей карбонатный трещинно-поровый коллектор

Изобретение относится к нефтедобыче. Технический результат - снижение обводненности продукции скважины на 20-70% и увеличение дебита нефти в 1,5-2 раза. Способ обработки обводненной горизонтальной скважины, эксплуатирующей карбонатный трещинно-поровый коллектор, включает спуск колонны труб в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531985
Дата охранного документа: 27.10.2014
20.11.2014
№216.013.0683

Способ получения порошковых магнитотвердых сплавов на основе системы железо-хром-кобальт

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению постоянных магнитов из магнитотвердых сплавов системы железо-хром-кобальт. Шихту, содержащую порошки железа, хрома, кобальта, легирующие добавки и до 15 мас.% нанопорошков железа, хрома и кобальта, формуют с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533068
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.11.2014
№216.013.0a1d

Способ цементирования зон водопритока скважин

Предложение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к области цементирования зон водопритока в скважинах. Способ цементирования зон водопритока скважин включает спуск в скважину колонны насосно-компрессорных труб (НКТ), установку открытого конца НКТ выше зоны водопритока....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533997
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.11.2014
№216.013.0bf9

Способ получения спечённых магнитотвёрдых сплавов системы железо-хром-кобальт

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению постоянных магнитов из магнитотвердых сплавов на основе системы железо-хром-кобальт. Готовят шихту, содержащую порошки железа, хрома, кобальта и легирующих элементов, и проводят ее механоактивацию в планетарной шаровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534473
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.12.2014
№216.013.10f6

Способ обработки призабойной зоны скважины

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для очистки скважин. На устье монтируют нагнетательную линию, проходящую через теплообменное устройство, которое обвязывают с паропередвижной установкой и автоцистернами с растворителем и технологической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535765
Дата охранного документа: 20.12.2014
27.12.2014
№216.013.1446

Способ получения прутков и способ получения тонкой проволоки из сплава системы никель-титан с эффектом памяти формы

Группа изобретений относится к технике производства тонких прутков и проволоки, обладающих эффектом «памяти» формы и сверхупругостью из сплавов системы никель-титан с эффектом «памяти» формы, используемых в авиации, радиоэлектронике, медицине, космической технике, машиностроении и других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536614
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1894

Устройство для уплотнения кабеля погружного насоса и капиллярного трубопровода на устье скважины

Изобретение относится к эксплуатации скважин для уплотнения кабелей на устье скважины. Техническим результатом является повышение эффективности добычи нефти за счет снижения образований асфальтосмолопарафинов и солей на насосном оборудовании и коррозии нефтепромыслового оборудования путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537720
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.2423

Способ изоляции зон водопритока в скважине

Предложение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам изоляции зон водопритока в скважине. Способ изоляции зон водопритока в скважине включает спуск в эксплуатационную колонну на насосно-компрессорных трубах (НКТ) перфорированного патрубка. Закачивают в НКТ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540704
Дата охранного документа: 10.02.2015
27.02.2015
№216.013.2d86

Способ переработки упорных урановых руд, содержащих браннерит

Изобретение относится к способу переработки труднообогатимых упорных урановых руд, содержащих браннерит. Способ заключается в том, что измельченную до крупности минус 0,3 мм руду обрабатывают 1-40% раствором бифторида аммония при соотношении Т:Ж=1:(1-5) и температуре 50-80°C в течение 1-4...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543122
Дата охранного документа: 27.02.2015
+ добавить свой РИД