×
10.07.2013
216.012.538c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРЕССОВАНИЯ ТРУБ ИЗ МАГНИЕВЫХ ГРАНУЛ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002486991
Дата охранного документа
10.07.2013
Аннотация: Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к прессованию труб из гранул магниевых сплавов, используемых в оборонных областях промышленности. Магниевые гранулы засыпают в контейнер и проводят холодное прессование гранул полунепрерывным способом при интенсивной сдвиговой деформации с коэффициентом обжатия 1,25-1,7. Полученный пруток подвергают последующему прессованию с одновременной прошивкой. Получают трубы с минимальной газонасыщенностью и высокими механическими свойствами. 1 табл.
Основные результаты: Способ изготовления труб из магниевых гранул, включающий дозированную подачу гранул в контейнер пресса и холодное прессование, отличающийся тем, что осуществляют полунепрерывное холодное прессование прутка из гранул при интенсивной сдвиговой деформации с коэффициентом обжатия 1,25-1,7, после чего из прутка изготавливают трубу прессованием с одновременной прошивкой.

Предлагаемое изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для получения труб из гранул различных магниевых сплавов, используемых в оборонных отраслях промышленности.

Известен способ прессования гранул из магниевых гранул, взятый в качестве аналога, включающий заполнение гранулами оболочки, находящейся под действием вибрации, вакуумирование оболочки, брикетрование оболочки с гранулами в контейнере пресса и последующую обточку оболочки. Из обточенного брикета прессуют пруток по традиционной технологии (Патент РФ №2370342, 2009 г.).

Недостатком способа являются значительные дополнительные затраты на изготовление оболочки, вибрационное уплотнение гранул, вакуумирование и обточку оболочки, что снижает производительность процесса, выход годного и увеличивает энергозатраты.

Повестей способ прессования гранульного материала, взятый в качестве прототипа, при котором гранулы компактируют посредством холодного прессования в сферический брикет, затем его проталкивают последующими брикетами в зону горячего прессования длиной примерно 120 мм, нагреваемую индуктором, и прессуют изделие со скоростью 1,2 м/час (Патент США №4217140, 1980 г.).

Недостатками способа прессования являютсяследующие.

При компактировании гранул в брикет в процессе холодного прессования не происходит качественного схватывания гранул в связи с отсутствием деформации сдвига, что приводит к повышенной газонасыщенности и рыхлоте структуры брикета, а также к частичному рассыпанию гранул при перемещении брикета в зону горячего прессования.

Кроме того, на нагрев отдельно взятого брикета при прохождении зоны горячего прессования требуется дополнительное время ~ 400 сек (~7 мин), что приводит к значительному снижению производительности процесса.

Предлагается способ прессования труб из магниевых гранул, который исключает процесс брикетирования, а предполагает непосредственную засыпку магниевых гранул в контейнер диаметром D, холодное прессование гранул сразу в пруток с уменьшением диаметра на выходе по сравнению с диаметром контейнера в 1,25-1,7 раза путем непрерывного прессования и дальнейшее прессование из прутка труб заданных размеров с одновременной прошивкой. Диаметр D определяют в зависимости от типа гидравлического пресса.

Анализ макроструктуры прутков ⌀ 240 мм и ⌀ 270 мм из магниевых гранул показал, что принятая степень деформации с коэффициентом обжатия 1,25÷1,7 при холодном прессовании прутков непосредственно из гранул обеспечивает качественное схватывание гранул. Экспериментально установлено, что только в пределах коэффициента обжатия 1,25÷1,7 деформационные усилия обеспечивают бандажирование уплотненных гранул сердцевины прутка сжимающими усилиями в контейнере и противодавлением при очередной засыпке гранул.

Нижний предел экспериментально обусловлен условиями образования бандажа. При меньшем коэффициенте обжатия не происходит плотного межгранульного схватывания.

Верхний предел определяют из условий холодного прессования прутка при максимальном усилии пресса.

Пределы коэффициента обжатия пропорциональны квадратному корню максимальной напряженности контейнера

,

где Dконт. - диаметр контейнера,

Dпрутка - диаметр прутка,

Pmax - максимальное усилие пресса,

Fконт. - площадь втулки контейнера.

Наличие интенсивных сдвиговых деформаций по периметру брикета способствует бандажированию уплотненных гранул сердцевины прутка сжимающими усилиями в контейнере и противодавлением при очередной засыпке гранул. Для получения труб с минимальной газонасыщенностью и высокими механическими свойствами прессование проводят с одновременной прошивкой полученного прутка, в результате чего рыхлота сердцевины прутка частично удаляется и частично уплотняется изнутри.

Отсутствие дополнительных затрат существенно снижает трудоемкость и энергозатраты процесса изготовления труб.

Предлагаемый способ отличается от прототипа тем, что процесс холодного прессования гранул в брикет-пруток производят, уменьшая его диаметр относительно диаметра контейнера в 1,25÷1,7 раза, не тратя дополительное время для спекания гранул в зоне горячего прессования (~7 мин), затем из прутка прессуют трубу с одновременной прошивкой и получают при небольших расходах электроэнергии и трудовых затратах трубы, материал которых характеризуется пониженной газонасыщенностью и высокими механическими свойствами.

Качество изделия

По предлагаемому способу прессования труб из магниевых гранул были изготовлены опытные партии труб.

Трубы прессовали по следующей технологии:

- прессование прутка ⌀ 270 мм из контейнера ⌀ 360 мм с коэффициентом обжатия 1,33;

- резка прутка на части ⌀ 270×400 мм;;

- прессование труб ⌀ 126×4,5 мм из гранул сплава МА14 гр. и ⌀ 114×4,0 мм из гранул сплава МА2-1 гр. из контейнера ⌀ 280 мм.

Трубы ⌀ 54×3,5 мм из гранул сплава МА 2-1 п.ч. прессовали по следующей технологии:

- прессование прутка ⌀ 240 мм из контейнера ⌀ 360 мм с коэффициентом обжатия 1,5;

- резка прутка на части ⌀ 240×400 мм;

- прессование труб ⌀ 54×3,5 мм из контейнера ⌀ 245 мм.

В таблице 1 представлены результаты испытаний труб из магниевых гранул.

Таблица 1.
Механические свойства труб из магниевых гранул.
Размер трубы, мм Сплав магниевых гранул Механические свойства
Предел прочности, σв, кгс/мм2 Предел текучести условный, σ0,2, кгс/мм2 Удлинение относительное, δ, %
1 ⌀ 126×4,5 МА14 гр. 33,7 26,8 9,7
33,3 26,1 10,6
2 ⌀ 114×4,0 МА2-1 гр. 32,9 28,0 11,1
32,9 26,5 15,1
33,2 26,0 15,1
32,7 25,6 14,3
3 ⌀ 54×3,5 МА2-1 гр. 36,7 32,1 -
Трубы из литого слитка
4 по ГОСТу 19441-74 МА2-1 не менее
26,0 - 9,0
5 ⌀ 125×6,0 МА14Т1 31,25÷32,47 26,55÷27,84 8,3÷10,5

Из таблицы видно, что у труб из магниевых гранул, изготовленных предлагаемым способом, прочностные свойства выше на 20÷38% по сравнению с минимальным уровнем прочностных характеристик труб из литого сплава МА2-1 и МА2-1п.ч., установленных ГОСТ 19441-74.

Уровень прочностных характеристик труб из гранул сплава МА14 на 4÷7% выше, чем у аналогичных труб из литого материала с упрочняющей термообработкой.

Способ изготовления труб из магниевых гранул, включающий дозированную подачу гранул в контейнер пресса и холодное прессование, отличающийся тем, что осуществляют полунепрерывное холодное прессование прутка из гранул при интенсивной сдвиговой деформации с коэффициентом обжатия 1,25-1,7, после чего из прутка изготавливают трубу прессованием с одновременной прошивкой.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 62.
26.08.2017
№217.015.dac8

Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым сплавам на основе алюминия, предназначенным для использования в виде деформированных полуфабрикатов, преимущественно в виде листов, в качестве конструкционного материала. Деформируемый термически неупрочняемый сплав на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623932
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.e7cb

Способ получения порошков из жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к получению порошков жаропрочных никелевых сплавов. Способ включает плавление торца вращающейся цилиндрической литой заготовки потоком плазмы с обеспечением центробежного распыления расплава и образованием частиц затвердевающих в микрослитки при полете в атмосфере холодной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627137
Дата охранного документа: 03.08.2017
29.12.2017
№217.015.fb9c

Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым сплавам на основе алюминия, предназначенным для использования в виде деформированных полуфабрикатов, преимущественно в виде листов, в качестве конструкционного материала. Деформируемый термически неупрочняемый сплав на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639903
Дата охранного документа: 25.12.2017
04.04.2018
№218.016.31a9

Способ получения металлического порошка методом центробежного распыления, устройство для осуществления способа

Изобретение относится к получению металлического порошка центробежным распылением заготовки. Способ включает подачу заготовки во вращающийся распылительный узел и в зону плавления, плавку заготовки плазменной струей, направленной на ее торец, с обеспечением центробежного распыления посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645169
Дата охранного документа: 16.02.2018
27.12.2018
№218.016.ac3f

Порошковые жаропрочные сплавы для изготовления биметаллических изделий и составной диск, изготовленный из этих сплавов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к изготовлению высоконагруженных составных дисков с функционально градиентными свойствами для газотурбинных установок (ГТУ) и газотурбинных двигателей (ГТД), работающих в условиях градиента температуры и имеющих механические свойства,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676121
Дата охранного документа: 26.12.2018
23.02.2019
№219.016.c656

Способ термической обработки заготовок дисков из гранулированных высоколегированных никелевых сплавов с исходной микрокристаллической структурой микродуплекс

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при изготовлении заготовок дисков для газотурбинных двигателей из гранулированных высоколегированных никелевых сплавов с исходной микрокристаллической структурой микродуплекс. Заявлен способ термической обработки заготовок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419675
Дата охранного документа: 27.05.2011
29.03.2019
№219.016.f817

Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия с пониженной плотностью и способ его обработки

Сплав на основе алюминия с пониженной плотностью предназначен для изготовления деформированных полуфабрикатов, в том числе листов, используемых в авиастроении. Сплав содержит мас.%: магний 4,2-5,0; цинк 3,2-3,9; медь 0,4-1,0; скандий 0,17-0,30; цирконий 0,07-0,14; титан 0,01-0,05; бериллий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468107
Дата охранного документа: 27.11.2012
08.04.2019
№219.016.fece

Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия

Предлагаемое изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым термически неупрочняемым сплавам, предназначенным для использования в виде деформированных полуфабрикатов в качестве конструкционного материала преимущественно для паяных узлов космической техники, получаемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416657
Дата охранного документа: 20.04.2011
08.04.2019
№219.016.fecf

Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым термически неупрочняемым алюминиевым сплавам, предназначенным для использования в виде деформированных полуфабрикатов в качестве конструкционного материала, преимущественно для токопроводящих и теплопроводных элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416658
Дата охранного документа: 20.04.2011
19.04.2019
№219.017.2f1e

Плазмотрон

Заявленное изобретение относится к области плазмотронной техники и может быть использовано во всех областях промышленности, где применяются плазмотроны постоянного тока. Заявленный плазмоторн содержит корпус, вольфрамовый катод и соединенное с корпусом сопло-анод с выходным каналом, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350052
Дата охранного документа: 20.03.2009
Показаны записи 41-46 из 46.
26.08.2017
№217.015.dac8

Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым сплавам на основе алюминия, предназначенным для использования в виде деформированных полуфабрикатов, преимущественно в виде листов, в качестве конструкционного материала. Деформируемый термически неупрочняемый сплав на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623932
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.e7cb

Способ получения порошков из жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к получению порошков жаропрочных никелевых сплавов. Способ включает плавление торца вращающейся цилиндрической литой заготовки потоком плазмы с обеспечением центробежного распыления расплава и образованием частиц затвердевающих в микрослитки при полете в атмосфере холодной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627137
Дата охранного документа: 03.08.2017
29.12.2017
№217.015.fb9c

Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым сплавам на основе алюминия, предназначенным для использования в виде деформированных полуфабрикатов, преимущественно в виде листов, в качестве конструкционного материала. Деформируемый термически неупрочняемый сплав на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639903
Дата охранного документа: 25.12.2017
04.04.2018
№218.016.31a9

Способ получения металлического порошка методом центробежного распыления, устройство для осуществления способа

Изобретение относится к получению металлического порошка центробежным распылением заготовки. Способ включает подачу заготовки во вращающийся распылительный узел и в зону плавления, плавку заготовки плазменной струей, направленной на ее торец, с обеспечением центробежного распыления посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645169
Дата охранного документа: 16.02.2018
19.06.2019
№219.017.8993

Матрица для многоканального прессования труб и полых профилей

Изобретение предназначено для повышения качества изделий и увеличения производительности процесса получения труб и полых профилей из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов, используемых в авиакосмической и других отраслях техники. Матрица включает четное количество консолей, корпус, съемные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470730
Дата охранного документа: 27.12.2012
16.05.2023
№223.018.5eab

Деформируемый сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым сплавам на основе алюминия, предназначенным для использования в виде деформированных полуфабрикатов, преимущественно в виде прессованных прутков, в качестве электропроводного конструкционного материала преимущественно для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754792
Дата охранного документа: 07.09.2021
+ добавить свой РИД