×
27.04.2013
216.012.3994

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВОЛОЧЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРУТКОВЫХ И ПРОВОЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение предназначено для снижения энергоемкости процесса волочения биметаллических прутковых и проволочных изделий и повышения качества протягиваемых изделий. Способ включает формирование на изделии захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через конический канал монолитной волоки. Снижение напряжения волочения, повышение единичных обжатий обеспечиваются за счет оптимизации угла наклона образующей конического канала волочильного инструмента, при этом угол наклона образующей конического канала к оси волочения регламентирован в зависимости от таких параметров, как вытяжка, коэффициент внешнего трения, сопротивление деформации металлов сердечника и оболочки, относительные площади сердечника и оболочки и т.д. 1 пр.
Основные результаты: Способ волочения биметаллических прутковых и проволочных изделий, включающий формирование на изделии захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через конический канал монолитной волоки, отличающийся тем, что используют волоку, угол наклона образующей конического канала к оси волочения которой составляет где - вытяжка при волочении;d, d - внешний диаметр биметаллического прутка или проволочной заготовки до и после деформации соответственно, мм;f - коэффициент внешнего трения в очаге деформации при волочении; , - сопротивление деформации металлов сердечника и оболочки соответственно, МПа;σ - напряжение противонатяжения, МПа; - относительная площадь сердечника; - относительная площадь оболочки;F - площадь сечения биметаллической заготовки, мм;F - площадь сердечника, мм;F - площадь оболочки, мм.

Изобретение относится к обработке металлов давлением и предназначено для производства биметаллических прутковых и проволочных изделий волочением.

Известно, что биметаллические прутки и проволоку изготавливают по технологической схеме, совмещающей прокатку или прессование заготовки и ее последующее волочение через конические волоки. Предварительно передний конец заготовки заостряют, формируют захватку, которую вводят в инструмент (волоку), и защепляют зажимом тянущего устройства.

При деформировании в волочильном инструменте в заготовке возникает продольное напряжение волочения, которое может приводить к обрыву переднего конца заготовки. Для того чтобы снизить вероятность обрывов заготовки при волочении, напряжение волочения должно быть меньше сопротивления деформации обрабатываемого материала (см. Перлин И.Л., Ерманок М.З. Теория волочения. - М.: Металлургия, 1971. - С.17).

При волочении большую роль играет напряжение волочения, определяющее энергосиловые параметры процесса волочения. Актуальным при этом является определение оптимальных технологических параметров, обеспечивающих минимальное значение напряжения волочения.

Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ волочения биметаллических прутковых и проволочных изделий, включающий предварительное формирование на изделии захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через конический канал монолитной волоки. При этом напряжение волочения биметаллического прутка определяют с использованием принципа минимума мощности деформирования

где σs - средневзвешенное сопротивление деформации по сечению заготовки;

α - угол наклона образующей канала волоки;

λ=(R0/R1)2 - вытяжка;

β=τscsп - коэффициент прочностной неоднородности;

τsc, τsп - сопротивление сдвигу металла сердечника и оболочки

(см. Паршин B.C., Соколовский В.И., Степанов Ю.Н. Усилия и деформации при волочении прутков с прочностной неоднородностью. // Технология легких сплавов. 1977. №1. С.19).

Признаки прототипа, совпадающие с признаками заявляемого решения, - предварительное формирование на изделии захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через конический канал монолитной волоки.

Недостатком известного способа, принятого за прототип, является то, что процесс волочения имеет повышенные напряжение и энергоемкость. Это объясняется тем, что способ не обеспечивает минимальное значение напряжения волочения и приводит к повышенной энергоемкости процесса волочения. Кроме того, известный способ не учитывает влияние геометрических соотношений слоев биметалла (сердечника и оболочки) на напряжение, поскольку в зависимости от геометрических соотношений слоев биметалла напряжение волочения будет различным. При этом свойства слоев усредняются коэффициентом прочностной неоднородности β без конкретизации механических свойств по слоям биметаллической заготовки.

Задачей изобретения является снижение напряжения волочения и энергоемкости процесса волочения биметаллических прутковых и проволочных изделий, повышение единичных обжатий и качества протягиваемых биметаллических изделий за счет оптимизации угла наклона образующей конического канала волочильного инструмента.

Поставленная задача была решена за счет того, что в известном способе волочения биметаллических прутковых и проволочных изделий, включающем формирование на изделии захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через конический канал монолитной волоки, используют волоку, угол наклона образующей конического канала к оси волочения которой составляет

где - вытяжка при волочении;

d0, d1 - внешний диаметр биметаллического прутка или проволочной заготовки до и после деформации соответственно;

f - коэффициент внешнего трения в очаге деформации при волочении.

, - сопротивление деформации металлов сердечника и оболочки соответственно;

σq - напряжение противонатяжения;

, - относительная площадь сердечника;

- относительная площадь оболочки;

F - площадь сечения биметаллической заготовки.

Признаки предлагаемого способа, отличительные от прототипа, - используют волоку, угол наклона образующей конического канала к оси волочения которой составляет

При определении оптимального угла наклона образующей конического канала волоки по приведенной выше формуле учитывается при производстве прутковых или проволочных биметаллических компонентов сопротивление деформации биметаллической заготовки и соотношение площадей сердечника и оболочки биметаллической заготовки.

В реальных условиях волочения напряжение волочения монометаллической заготовки определяется по формуле (см. Механика композиционных материалов и конструкций. 2010. Том 16, №2. С.191-196)

где λ=F0/F1 - вытяжка при волочении;

F0, F1 - площадь сечения заготовки до и после прохода соответственно;

αв - угол наклона образующей инструмента к оси волочения;

αП - приведенный угол волоки tgαП=0,65tgαв;

σs - среднее по зоне деформации сопротивление деформации протягиваемого материала;

f - коэффициент трения в зоне деформации;

σq - напряжение противонатяжения.

Формула (3) использована для расчета напряжения волочения биметаллической заготовки отдельно для сердечника и оболочки.

Так, для сердечника, учитывая отсутствие проскальзывания сердечника относительно оболочки, полагаем в формуле (3) f=0. Тогда напряжение, обеспечивающее деформацию сердечника, будет равно

где - сопротивление деформации материала сердечника.

Напряжению волочения (4) соответствует усилие, затрачиваемое на деформацию сердечника

где Fc - площадь сердечника на выходе из очага деформации.

Напряжение волочения периферийной части (оболочки) биметаллической заготовки в соответствии с формулой (3) составит

где - сопротивление деформации металла оболочки.

Напряжению волочения (6) соответствует усилие, затрачиваемое на деформацию оболочки

где F0 - площадь сечения оболочки.

Общее усилие, необходимое для пластической деформации биметаллической заготовки, составит

После подстановки соотношений (5) и (7), преобразований и перехода к среднему напряжению волочения биметаллической заготовки получим

где - относительная площадь сердечника;

- относительная площадь оболочки;

F - площадь сечения биметаллической заготовки.

Как следует из соотношения (9), напряжение волочения зависит от тангенса угла наклона образующей конического канала волочильного инструмента к оси волочения. Минимальное значение напряжения волочения и соответственно усилия волочения биметаллической заготовки, а также энергоемкости процесса обеспечивается из условия равенства нулю производной от напряжения волочения по тангенсу угла наклона образующей конического канала волочильного инструмента, а именно

Продифференцировав выражение (9) по tgαв и приравняв производную нулю, после преобразований получим оптимальное значение tgαв

и соответственно

Соотношение (2) обеспечивает минимальное значение напряжения волочения и минимальную энергоемкость процесса волочения биметаллической заготовки.

Пример конкретной реализации предлагаемого способа

Волочению подвергали биметаллический пруток с диаметром 2,13 мм на диаметр 1,98 мм, что соответствует вытяжке λ=1,15. Пруток состоял из сердечника - сплав NbTi с сопротивлением деформации , и оболочки из меди с сопротивлением деформации . Диаметр сердечника на выходе 0,99 мм. При волочении отсутствовало противонатяжение (σq=0). На первом этапе применили твердосплавную волоку αв=15°, при волочении использовали мыльно-масляную эмульсию. Коэффициент трения f при этом составлял 0,10. Напряжение волочения оказалось равным σвол=175,1 МПа. По предложенным в заявке формулам определили оптимальный угол . Напряжение волочения для твердосплавной волоки с оказалось равным . Таким образом, применение инструмента с оптимальным углом волоки позволило снизить напряжение волочения на 7%.

При снижении напряжения волочения появляется возможность повышения обжатий при волочении и снижения кратности маршрутов волочения. Снижение напряжения волочения уменьшает также вероятность обрыва переднего конца заготовки и разрушения компонентов биметаллической заготовки, повышая тем самым качество протягиваемых изделий.

Способ волочения биметаллических прутковых и проволочных изделий, включающий формирование на изделии захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через конический канал монолитной волоки, отличающийся тем, что используют волоку, угол наклона образующей конического канала к оси волочения которой составляет где - вытяжка при волочении;d, d - внешний диаметр биметаллического прутка или проволочной заготовки до и после деформации соответственно, мм;f - коэффициент внешнего трения в очаге деформации при волочении; , - сопротивление деформации металлов сердечника и оболочки соответственно, МПа;σ - напряжение противонатяжения, МПа; - относительная площадь сердечника; - относительная площадь оболочки;F - площадь сечения биметаллической заготовки, мм;F - площадь сердечника, мм;F - площадь оболочки, мм.
СПОСОБ ВОЛОЧЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРУТКОВЫХ И ПРОВОЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПОСОБ ВОЛОЧЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРУТКОВЫХ И ПРОВОЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПОСОБ ВОЛОЧЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРУТКОВЫХ И ПРОВОЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПОСОБ ВОЛОЧЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРУТКОВЫХ И ПРОВОЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПОСОБ ВОЛОЧЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРУТКОВЫХ И ПРОВОЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПОСОБ ВОЛОЧЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРУТКОВЫХ И ПРОВОЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 123.
20.08.2015
№216.013.6f3d

Состав для выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и используется для регулирования профилей приемистости нагнетательных скважин. Состав для выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин, содержащий соль алюминия и воду, в качестве соли алюминия содержит хлорид и/или сульфат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560047
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70d7

Термошахтный способ разработки высоковязкой нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - высокий процент извлечения нефти (до 75%) за счет равномерного объемного распространения тепловых полей, начиная с нижней части продуктивного нефтяного пласта. Термошахтный способ разработки высоковязкой нефти включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560457
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70db

Способ получения защитных покрытий на изделиях с углеродсодержащей основой

Изобретение относится к производству изделий из углеродсодержащих материалов и предназначено для защиты от окисления изделий, работающих к условиях окислительной среды при высоких температурах. Техническим результатом является повышение жаростойкости, прочности и вязкости разрушения, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560461
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70fb

Способ плазменной термической обработки поверхностного слоя изделий

Изобретение относится к области упрочняющей термической обработки поверхностного слоя изделий. Способ плазменной термической обработки поверхностного слоя изделий включает нагрев рабочей поверхности изделия аргоновой плазменной дугой прямого действия на токе обратной полярности. Нагрев рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560493
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.742c

Способ определения температур фазовых превращений в металлических материалах

Изобретение относится к термическому и дилатометрическому анализу и может быть использовано для определения критических точек фазовых превращений в металлических материалах при непрерывном нагреве. Согласно способу испытывают образец с использованием одинарного закалочного дилатометра и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561315
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.10.2015
№216.013.805a

Способ определения степени гомогенизации многокомпонентных гетерогенных смесей

Изобретение относится к технологии производства многокомпонентных гетерогенных смесей и может быть использовано в химической, фармацевтической, лакокрасочной и других отраслях промышленности при получении и анализе степени однородности как готовой многокомпонентной гетерогенной композиции, так...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564455
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.80ba

Керамическая масса для производства кирпича

Изобретение относится к области производства строительных изделий, в частности к изготовлению керамического кирпича. Керамическая масса для производства кирпича включает глину, измельченную макулатуру с размером частиц менее 10 мм и измельченные до размера частиц менее 0,5 мм отходы стекла при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564551
Дата охранного документа: 10.10.2015
27.10.2015
№216.013.887e

Способ проветривания подземного горнодобывающего предприятия

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для проветривания подземных горнодобывающих предприятий. Техническим результатом является повышение энергоэффективности проветривания за счет действия тепловых депрессий, действующих между стволами, и общерудничной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566545
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.10.2015
№216.013.887f

Система регулирования воздухоподготовки на подземном горнодобывающем предприятии

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к системе регулирования воздухоподготовки на поземном горном предприятии. Технический результат заключается в создании высокоэффективной автоматизированной системы регулирования воздухоподготовки на подземном горнодобывающем предприятии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566546
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8c8a

Сырьевая смесь для производства керамического кирпича

Изобретение относится к производству керамического кирпича. Технический результат - расширение сырьевой базы. Сырьевая смесь содержит, мас.%: глина 97-90, отход целлюлозно-бумажной промышленности - скоп 3-10. Размер частиц скопа не более 5 мм. Скоп содержит древесное волокно и активный ил в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567585
Дата охранного документа: 10.11.2015
Показаны записи 91-100 из 131.
20.08.2015
№216.013.6f3d

Состав для выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и используется для регулирования профилей приемистости нагнетательных скважин. Состав для выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин, содержащий соль алюминия и воду, в качестве соли алюминия содержит хлорид и/или сульфат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560047
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70d7

Термошахтный способ разработки высоковязкой нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - высокий процент извлечения нефти (до 75%) за счет равномерного объемного распространения тепловых полей, начиная с нижней части продуктивного нефтяного пласта. Термошахтный способ разработки высоковязкой нефти включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560457
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70db

Способ получения защитных покрытий на изделиях с углеродсодержащей основой

Изобретение относится к производству изделий из углеродсодержащих материалов и предназначено для защиты от окисления изделий, работающих к условиях окислительной среды при высоких температурах. Техническим результатом является повышение жаростойкости, прочности и вязкости разрушения, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560461
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70fb

Способ плазменной термической обработки поверхностного слоя изделий

Изобретение относится к области упрочняющей термической обработки поверхностного слоя изделий. Способ плазменной термической обработки поверхностного слоя изделий включает нагрев рабочей поверхности изделия аргоновой плазменной дугой прямого действия на токе обратной полярности. Нагрев рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560493
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.742c

Способ определения температур фазовых превращений в металлических материалах

Изобретение относится к термическому и дилатометрическому анализу и может быть использовано для определения критических точек фазовых превращений в металлических материалах при непрерывном нагреве. Согласно способу испытывают образец с использованием одинарного закалочного дилатометра и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561315
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.10.2015
№216.013.805a

Способ определения степени гомогенизации многокомпонентных гетерогенных смесей

Изобретение относится к технологии производства многокомпонентных гетерогенных смесей и может быть использовано в химической, фармацевтической, лакокрасочной и других отраслях промышленности при получении и анализе степени однородности как готовой многокомпонентной гетерогенной композиции, так...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564455
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.80ba

Керамическая масса для производства кирпича

Изобретение относится к области производства строительных изделий, в частности к изготовлению керамического кирпича. Керамическая масса для производства кирпича включает глину, измельченную макулатуру с размером частиц менее 10 мм и измельченные до размера частиц менее 0,5 мм отходы стекла при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564551
Дата охранного документа: 10.10.2015
27.10.2015
№216.013.887e

Способ проветривания подземного горнодобывающего предприятия

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для проветривания подземных горнодобывающих предприятий. Техническим результатом является повышение энергоэффективности проветривания за счет действия тепловых депрессий, действующих между стволами, и общерудничной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566545
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.10.2015
№216.013.887f

Система регулирования воздухоподготовки на подземном горнодобывающем предприятии

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к системе регулирования воздухоподготовки на поземном горном предприятии. Технический результат заключается в создании высокоэффективной автоматизированной системы регулирования воздухоподготовки на подземном горнодобывающем предприятии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566546
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8c8a

Сырьевая смесь для производства керамического кирпича

Изобретение относится к производству керамического кирпича. Технический результат - расширение сырьевой базы. Сырьевая смесь содержит, мас.%: глина 97-90, отход целлюлозно-бумажной промышленности - скоп 3-10. Размер частиц скопа не более 5 мм. Скоп содержит древесное волокно и активный ил в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567585
Дата охранного документа: 10.11.2015
+ добавить свой РИД