×
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 71-80 of 108 items.
02.05.2019
№219.017.4864

Способ получения биодеградируемого полимерного покрытия на основе полилактида на проволоке tinbtazr

Изобретение относится к способу получения биодеградируемого полимерного покрытия на основе полилактида на проволоке TiNbTaZr для кава-фильтров, применяемых в эндоваскулярной профилактике тромбоэмболии легочной артерии. Способ включает растворение полилактида в хлороформе, добавление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686747
Дата охранного документа: 30.04.2019
20.05.2019
№219.017.5d26

Способ обескремнивания нефелинового концентрата и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области металлургии, в частности к переработке нефелинового концентрата с получением из него синтетического боксита, содержащего до 80% AlO и до 1,5% SiO. Способ включает приготовление шихты из концентрата и углерода и карботермическую восстановительную плавку шихты в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688083
Дата охранного документа: 17.05.2019
11.07.2019
№219.017.b28b

Способ изготовления тонкой проволоки из биосовместимого сплава tinbtazr

Изобретение относится к способам изготовления тонкой проволоки из биосовместимого сплава TiNbTaZr для кава-фильтров и стентов. Способ включает выплавку заготовки и ее деформационно-термическую обработку. Возможность получения изделий повышенной прочности, пластичности и улучшенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694099
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b29f

Устройство для измерения толщины и диэлектрической проницаемости тонких пленок

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается устройства для исследования толщины и диэлектрических свойств тонких пленок. Устройство включает в себя два лазера с различной длиной волны, делительный кубик, расширитель светового потока, линзу, два поляризатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694167
Дата охранного документа: 09.07.2019
14.08.2019
№219.017.bf38

Борированный порошок для плазменного напыления

Изобретение относится к материалу для нанесения покрытия, в частности борированному порошку для плазменного напыления. Может использоваться для формирования износостойких покрытий. Частицы борированного порошка для плазменного напыления, состоят из ядра и борсодержащей оболочки, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697147
Дата охранного документа: 12.08.2019
16.08.2019
№219.017.c0a8

Способ регистрации следовых количеств веществ в газовой среде

Изобретение относится к оптике и аналитической технике и может быть применено для определения наличия следовых количеств летучих веществ. Способ регистрации следовых количеств веществ в газовой среде, вызывающих поверхностную оптическую сенсибилизацию галоидного серебра под действием света в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697477
Дата охранного документа: 14.08.2019
16.08.2019
№219.017.c0ae

Способ получения биоцемента для заполнения костных дефектов на основе дикальцийфосфата дигидрата и сульфата кальция двуводного

Изобретение относится к медицине и касается получения биоцемента для заполнения костных дефектов. Для этого цементный раствор получают в результате смешения порошка трикальцийфосфата и сульфата кальция полуводного с водным раствором дигидроортофосфата магния 4-водного - раствор 50-66% соли...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697396
Дата охранного документа: 14.08.2019
23.08.2019
№219.017.c2d7

Способ изготовления керамики на основе композита нитрид кремния - нитрид титана

Изобретение относится к способу получения керамического композита из нитрида кремния, упрочненного нитридом титана, обладающего совокупностью физико-механических свойств, таких как высокая прочность и твердость, низкий коэффициент термического расширения, износостойкость и электрическая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697987
Дата охранного документа: 21.08.2019
01.11.2019
№219.017.dc2d

Способ плазменного напыления с насадкой к плазмотрону и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области металлургии, к напылению плазменных покрытий и может быть использовано для формирования износостойких, коррозионностойких и функциональных покрытий с минимальным содержанием оксидов, формирующихся в процессе напыления. Способ и устройство напыления покрытий при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704680
Дата охранного документа: 30.10.2019
01.11.2019
№219.017.dc41

Высокопрочная дисперсионно-твердеющая азотосодержащая коррозионно-стойкая аустенитная сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочным дисперсионно-твердеющим азотосодержащим коррозионно-стойким аустенитным сталям, используемым для изготовления высоконагруженных конструкций в машиностроении, судостроении, авиации и железнодорожном транспорте. Сталь содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704703
Дата охранного документа: 30.10.2019
Showing 71-80 of 87 items.
09.06.2019
№219.017.7e99

Способ установки цементного моста в скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам установки цементных мостов в скважине. При осуществлении способа спускают в скважину башмак на колонне насосно-компрессорных труб (НКТ) до нижней границы цементного моста. Причем перед спуском в скважину между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435937
Дата охранного документа: 10.12.2011
19.06.2019
№219.017.84a9

Коррозионно-стойкая немагнитная сталь

Изобретение относится к области металлургии, в частности к коррозионно-стойким сталям, предназначенным для медицинских целей, в пищевой промышленности для изготовления столовых приборов, в том числе изделий, получаемых методом литья. Предложена коррозионно-стойкая немагнитная сталь, содержащая,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002284365
Дата охранного документа: 27.09.2006
19.06.2019
№219.017.8774

Способ приготовления тампонажной композиции в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам приготовления тампонажной композиции в скважине с целью проведения ремонтно-изоляционных работ, включает спуск в эксплуатационную колонну перфорированного патрубка на насосно-компрессорных трубах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373376
Дата охранного документа: 20.11.2009
19.06.2019
№219.017.89e6

Способ получения бесшовных труб

Изобретение предназначено для повышения качества и точности геометрических размеров труб, получаемых винтовой прошивкой на агрегате со станами винтовой прошивки и с непрерывным станом продольной прокатки. Способ включает нагрев исходной заготовки, зацентровку, прошивку в стане винтовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455092
Дата охранного документа: 10.07.2012
29.06.2019
№219.017.9c74

Способ изготовления сварных замкнутых профилей прямоугольного сечения

Изобретение относится к прокатному производству, конкретнее к изготовлению гнутых профилей и, в частности, прямоугольных сварных замкнутых профилей. Способ включает профилирование прямоугольной заготовки с вытяжкой в шовообжимном переходе, высокочастотную сварку с заданным углом схождения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393036
Дата охранного документа: 27.06.2010
10.07.2019
№219.017.ac66

Способ непрерывной прокатки тонких полос на многоклетевом стане

Изобретение предназначено для снижения энергозатрат без ухудшения чистоты поверхности тонких холоднокатаных полос, получаемых на многоклетевых непрерывных широкополосных станах. Способ включает обжатие полосы, по меньшей мере, в пять проходов с корректировкой технологических параметров для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397032
Дата охранного документа: 20.08.2010
10.07.2019
№219.017.ad43

Способ производства круглых прямошовных труб

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении круглых сварных прямошовных труб различного назначения. При формовке среднюю часть полосы изгибают в направлении, обратном кривизне трубы, и выформовывают боковые участки полосы в виде двух дуг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350421
Дата охранного документа: 27.03.2009
24.10.2019
№219.017.da36

Способ раскатки гильзы в трубу

Изобретение относится к области горячей прокатки труб. Способ раскатки гильзы в трубу включает прокатку нагретой гильзы в калибре валков, оси которых перпендикулярны направлению прокатки, с деформированием ее на оправке, размещенной в калибре, последующий реверс валков, кантовку гильзы на 90° и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703929
Дата охранного документа: 22.10.2019
15.02.2020
№220.018.02d1

Способ определения площади контакта оправки и заготовки при винтовой прошивке

Изобретение относится к области обработки металлов давлением. Способ заключается в том, что заготовку прошивают на глубину, равную 0,5÷0,75 от ее исходной длины, процесс прошивки останавливают, заготовку снимают с оправки. Далее определяют размеры заготовки и оправки. На основе измерений в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714225
Дата охранного документа: 13.02.2020
27.03.2020
№220.018.10c7

Способ получения объёмных наноструктурированных полуфабрикатов из сплавов с памятью формы на основе никелида титана (варианты)

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению прутков из сплава с памятью формы на основе никелида титана (Ti-Ni), и может быть использовано при производстве объемных и длинномерных полуфабрикатов из сплавов на основе никелида титана с памятью формы. Способ получения объемных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717764
Дата охранного документа: 25.03.2020
+ добавить свой РИД