×
27.12.2015
216.013.9e23

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТВОЛА

Вид РИД

Изобретение

Авторы

№ охранного документа
0002572113
Дата охранного документа
27.12.2015
Аннотация: Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении гладких и нарезных стволов. Исходную заготовку после термообработки подвергают механической обработке по наружной поверхности. Затем производят первое радиальное обжатие заготовки с получением поковки и ее промежуточную термообработку. Далее в поковке выполняют сквозное отверстие и обрабатывают ее наружную поверхность. Полученную поковку подвергают второму радиальному обжатию и последующей механической обработке. В результате обеспечивается уменьшение металлоемкости, сокращение количества технологических операций и объема механической обработки. 4 ил., 1 пр.
Основные результаты: Способ изготовления ствола, включающий изготовление и термообработку исходной заготовки, первое радиальное обжатие заготовки с получением поковки, второе радиальное обжатие поковки, механическую обработку, которую осуществляют после термообработки исходной заготовки до первого радиального обжатия, после него и после второго радиального обжатия, и промежуточную термообработку поковки между первым и вторым радиальными обжатиями, отличающийся тем, что механическую обработку заготовки до первого радиального обжатия осуществляют по ее наружной поверхности, а в процессе механической обработки поковки между первым и вторым радиальными обжатиями, которую осуществляют после промежуточной термообработки, в поковке выполняют сквозное отверстие и обрабатывают ее наружную поверхность.

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и пригодно для изготовления стволов с нарезными направляющими частями.

Известен способ изготовления стволов: заготовку-поковку предварительно обрабатывают по наружной поверхности, подрезают ее торцы, выполняют центрирующие шейки и контрольные пояски и осуществляют глубокое сверление. Далее ее термообрабатывают, растачивают глубокое отверстие, выполняют в нем нарезы, затем патронник и окончательно обрабатывают по наружной поверхности, получая готовый ствол (см. книгу Троицкого Н.Д. Глубокое сверление. - М.: Машиностроение, 1971, с. 140-141).

При таком способе длина исходной заготовки больше длины ствола с учетом подрезки торцов и отделения темплета с дульной части под образцы-свидетели. Поэтому объемы предварительной и окончательной механической обработки значительны, а коэффициент использования металла (КИМ - отношение массы ствола к массе исходной заготовки - η) не более 30%.

Известен другой способ изготовления стволов (см. патент на изобретение №2069594 RU от 27.11.1996 г), принятый за прототип, содержащий получение и термообработку исходной заготовки (проката или поковки). Затем ее механически обрабатывают до 1-го радиального обжатия, после него ее поковку, и после 2-го радиального обжатия окончательно обрабатывают поковку ствола, а также осуществляют промежуточную термообработку поковки после 1-го радиального обжатия.

Преимущество этого способа-прототипа перед аналогом: из-за меньшей примерно в 2 раза длины исходной заготовки по сравнению с длиной ствола уменьшаются объемы металла и предварительной механической обработки для получения заготовки-трубы под радиальное обжатие и возрастает до 67-70% коэффициент использования металла благодаря рациональному распределению его по длине поковки ствола и получению некоторых окончательно обработанных участков наружной поверхности и готовой под хромирование внутренней поверхности (направляющей части) его.

Недостатки прототипа: удаление технологической прибыли в казенной части поковки ствола; больший требуемого диаметр исходной заготовки для устранения образующейся от сквозного сверления разностенности получаемой из нее трубы из-за несовпадения продольных осей заготовки и разнотвердости ее металла, а также из-за погрешности зацентровки торца (ось центровочного отверстия не совпадает с продольной осью заготовки); повышенные энергозатраты на вращение исходной заготовки при сквозном сверлении ее до механической обработки; наличие чистовой обработки наружной и внутренней поверхностей поковки ствола после промежуточной термообработки.

Задачей предлагаемого изобретения является уменьшение материальных, трудовых и энергозатрат на изготовление ствола.

Технический результат от реализации изобретения по сравнению с прототипом заключается в уменьшении до 18% расхода металла на ствол, снижение его трудоемкости порядка одного нормо-часа за счет сокращения количества операций и объема механической обработки исходной заготовки и получаемых поковок после 1-го и 2-го радиального обжатия, понижение энергозатрат при образовании сквозного отверстия в поковке ствола.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе изготовления ствола, включающем образование и термообработку исходной заготовки, механическую обработку ее и поковки до 1-го радиального обжатия, после него и после 2-го радиального обжатия, а также промежуточную термообработку поковки между ними НОВЫМ является то, что до 1-го радиального обжатия заготовку обрабатывают только по наружной поверхности, а после промежуточной термообработки у поковки выполняют сквозное отверстие и обрабатывают наружную поверхность.

Механической обработкой исходной заготовки до 1-го радиального обжатия получают в ее торцах центровочные отверстия для последующего образования ее наружных заходной, поводковой частей и боковых поверхностей, а также уменьшают ее массу, поэтому и энергозатраты на вращение при сквозном сверлении полученной 1-ым радиальным обжатием поковки и чистовой обработке образованного отверстия.

1-ым радиальным обжатием увеличивается длина механически обработанной заготовки, но уменьшаются ее поперечные параметры и размеры зерен металла, и повышается его твердость, чем сводится к минимуму у поковки несовпадение продольных осей ее и разнотвердости металла и обеспечивается минимальный или нулевой увод оси сквозного отверстия, образуемого в поковке.

Последующей механической обработкой наружной поверхности полученной поковки-трубы (после 1-го радиального обжатия) сводится к минимуму или нулю разностенность ее перед 2-м радиальным обжатием и гарантируется качество направляющей части получаемой поковки ствола.

Выполнением в поковке сквозного отверстия после промежуточной термообработки исключаются операции чистки его и наружной поверхности перед 2-ым радиальным обжатием для удаления окисных пленок металла, образующихся от этой термообработки.

Техническое решение с признаками, отличающими заявляемое решение от прототипа, неизвестны и явным образом не следуют из уровня техники. Это позволяет считать, что заявляемое решение является промышленно применимым, новым и поэтому обладает изобретательским уровнем.

Предлагаемый способ поясняется чертежами (фиг. 1-4).

На фиг. 1 изображен пример выполнения заготовки под первое радиальное обжатие. Она имеет базовые поверхности - центровочные отверстия на торцах - для механической обработки исходной заготовки в центрах токарного станка, которой получают заходную часть с параметрами D2, l3 и D1 в дульной части и поводковую часть с параметрами D0, l1 и D1 казенной части, а также боковую цилиндрическую поверхность длиной l2 и диаметром D1.

На фиг. 2 представлена поковка ствола, полученная первым радиальным обжатием, у которой остались неизменными D0, D1, l1, D2 и изменялись , D4<D1, D3<D1 и , после чего она подверглась промежуточной термообработке.

На фиг. 3 показана поковка-труба, полученная из поковки с выполнением в ней сквозного осевого отверстия d0 и затем наружной обработки ее, при которой , , , , .

На фиг. 4 изображена поковка ствола, полученная вторым радиальным обжатием, у которой образовали направляющую часть диаметром d и наружную поверхность с готовыми параметрами , , , ствола или максимально приближенным к ним.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом. На металлургическом предприятии изготавливают и термообрабатывают исходную заготовку-прокат или поковку. Затем на заводе-изготовителе оружия ее разрезают на заготовки длиной, меньшей примерно в 2 раза длины ствола (например, у пулемета «Корд» калибра 12,7 мм последняя равна 1100 мм.). Далее у этой заготовки подрезают и зацентровывают торцы, обрабатывают боковую поверхность в диаметр D1 и длиной l2, а также выполняют заходную часть длиной l3 и диаметрами D2 и D1 и поводковую часть диаметрами D0 и D1 и длиной l1 (см. фиг. 1), причем поводковая может быть в виде цилиндра с технологической фаской в осевом отверстии со стороны казенного торца (см. патент на изобретение №2429102 RU от 20.08.2010 г) или в виде большого цилиндра или малого диаметром ≥ диаметра казенной части ствола (см. патент на изобретение №2156670 RU от 27.09.2000 г.), причем эти варианты поводковой части исключают ее удаление в технологический отход после радиального обжатия (одно- или двукратного) заготовки и используют ее как казенную часть ствола, представленную на фиг. 1.

После этого заготовку подвергают 1-му радиальному обжатию и получают промежуточную коническую поковку ствола с поперечными размерами D3 и D4, меньшими D1, но большей длины (см. фиг. 2) и повышенной твердости металла (для вышеуказанного ствола она равна HB=350-380 единиц). Затем поковку подвергают промежуточной термообработке - отпуску, чем понижают эту твердость до НВ<340 единиц. 1-м радиальным обжатием и этой термообработкой сводится к минимуму или к нулю несовпадение продольных осей ее и разнотвердости металла.

После термообработки в поковке предпочтительней со стороны заходной части выполняют и затем обрабатывают сквозное отверстие до требуемой чистоты и точности диаметром d0>d (калибром ствола) и, базируя на нем, обрабатывают поковку-трубу по наружной поверхности, устраняя образовавшийся при сверлении увод оси отверстия от продольной оси ее, если он есть из-за разнотвердости металла поковки (допустимая норма увода этой оси ≤0,6 мм/м, см. книгу Минкова М.А. Технология изготовления глубоких точных отверстий. - М.: Машиностроение, 1964, с. 11).

Кроме того, у полученной поковки-трубы точат в , устраняя увод от отверстия, и подрезают в поводковой части торец, образованный диаметрами D0 и , для удаления отпечатков торцевых зубьев поводкового центра, образовавшихся при первом радиальном обжатии (при этом длина ; так как снимается слой металла толщиной 1-1,5 мм) и, если это необходимо, в заходной части противоположный торец поковки для удаления остатков его центровочного отверстия, и тогда , а также протачивая в . При этом длина конической части поковки-трубы будет .

Затем ее подвергают второму радиальному обжатию и получают поковку ствола с соответствующими размерами , , , по наружной поверхности и направляющую часть калибром d (см. фиг. 4). Далее у нее удаляют только дульную часть длиной, большей , при использовании решений вышеуказанных изобретений.

Пример реализации данного способа при изготовлении ствола пулемета «Корд».

Его штатную заготовку диаметром ⌀ 60 мм и длиной 1180 мм разрезают на заготовки длиной l2≈590 мм, подрезают и зацентровывают торцы, обтачивают в центрах токарного станка в диаметр D1=57 мм, а также выполняют соответствующие заходную и поводковую части длинами l3>20 мм, l1≤10 мм, D2>32 мм и D0>38 мм, причем диаметр казенной части этого ствола равен 38 мм.

Затем первым радиальным обжатием получают промежуточную поковку в виде усеченного конуса с диаметрами D3=50 мм и D4=40 мм, длиной и непроковом металла заготовки на участке между D1 и D3, удаляемым последующей механической обработкой. Далее ее подвергают промежуточной термообработке для снятия напряжений и понижения твердости металла до НВ<340 единиц. После этого в ней выполняют предпочтительнее с заходной части сверлением и чистовой обработкой сквозное отверстие диаметром d0=15 мм и, базируя на нем, в центрах такую поковку-трубу обтачивают по наружной поверхности, получая , , дорабатывают заходную часть в размеры и , а также поводковую часть в размеры и для устранения увода оси отверстия и удаления отпечатков зубьев поводкового центра, оставшихся на торце при первом радиальном обжатии. Механической обработкой ее также удаляют и окисленный поверхностный слой металла от промежуточной термообработки после первого радиального обжатия, а также устраняют увод оси просверленного отверстия, если это имело место из-за несовпадения этой оси и продольной оси разнотвердости металла поковки.

Далее такую поковку-трубу подвергают второму радиальному обжатию, получая поковку ствола длиной с , и размером d=13,03 мм по полям направляющей части.

Последующей механической обработкой удаляют технологическую прибыль только в дульной части (чем также сокращают время обработки ствола) и получают поковку ствола длиной , а на токарных станах с ЧПУ ее обрабатывают окончательно по наружной поверхности и выполняют патронник, изготовив в итоге ствол под хромирование, сборку, испытания и эксплуатацию.

Вышеприведенный способ пригоден и для других калибров стволов (5,45; 7,62; 14,5; 23 и др.), заготовки и поковки которых обжимаются на радиально-обжимных станках в холодном состоянии.

При использовании предлагаемого способа возрастает до 85% коэффициент использования металла исходной заготовки за счет отсутствия технологической прибыли массой более 0,5 кг в поводковой части поковки и уменьшения диаметра с ⌀ 60 до ⌀ 58 мм исходной заготовки ствола пулемета «Корд» благодаря сведению к минимуму или нулю увода оси сквозного отверстия, образованного после 1-го радиального обжатия; уменьшаются: трудоемкость ствола до 1-го нормо-часа вследствие отсутствия операций чистки сквозного отверстия и наружной поверхности поковки после промежуточной термообработки, а также энергозатраты на обработку поковки массой, меньшей массы исходной заготовки, на операциях сверления в ней сквозного отверстия и его чистовой обработки, а также обтачивания ее наружной поверхности с минимальной или нулевой разностенностью, что обеспечивает качество направляющей части канала ствола.

Таким образом, предлагаемым решением повышается коэффициент использования металла исходной заготовки, снижаются трудоемкость ствола и энергозатраты на операциях, выполняемых после 1-го радиального обжатия поковки, а также обеспечивается качество его направляющей части.

Способ изготовления ствола, включающий изготовление и термообработку исходной заготовки, первое радиальное обжатие заготовки с получением поковки, второе радиальное обжатие поковки, механическую обработку, которую осуществляют после термообработки исходной заготовки до первого радиального обжатия, после него и после второго радиального обжатия, и промежуточную термообработку поковки между первым и вторым радиальными обжатиями, отличающийся тем, что механическую обработку заготовки до первого радиального обжатия осуществляют по ее наружной поверхности, а в процессе механической обработки поковки между первым и вторым радиальными обжатиями, которую осуществляют после промежуточной термообработки, в поковке выполняют сквозное отверстие и обрабатывают ее наружную поверхность.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТВОЛА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТВОЛА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТВОЛА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТВОЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 74.
20.01.2018
№218.016.106f

Устройство для контактной точечной сварки с охлаждением электрода-колпачка.

Изобретение может быть использовано для контактной точечной сварки. На конической поверхности передней части держателя размещен электрод-колпачок с образованием осевого зазора между дном полости электрода-колпачка и передним торцом держателя. Трубка для подвода хладагента установлена с боковым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633809
Дата охранного документа: 18.10.2017
20.01.2018
№218.016.107f

Шток горизонтальной машины литья под давлением

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при литье под давлением цветных металлов. Шток машины литья под давлением содержит переднюю часть 1 наименьшего диаметра под поршень, заднюю часть 5 наибольшего диаметра, присоединяемую к механизму прессования машины, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633813
Дата охранного документа: 18.10.2017
20.01.2018
№218.016.10a5

Устройство для контактной точечной сварки с охлаждением электрода-колпачка

Изобретение может быть использовано для контактной точечной сварки с использованием охлаждаемых электродов-колпачков. Держатель имеет полость под трубку для подачи хладагента и соединенное с ней полостью поперечное окно для отвода хладагента. Электрод-колпачок установлен на передней части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633810
Дата охранного документа: 18.10.2017
20.01.2018
№218.016.16ae

Устройство для крепления штока с поршнем на горизонтальной машине литья под давлением

Изобретение относится к литейному производству, в частности к получению отливок из цветных металлов литьем под давлением. Устройство для крепления штока 1 поршня 2 на механизме прессования горизонтальной машины литья под давлением содержит муфту 3, соединенную с наружной поверхностью накидной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635638
Дата охранного документа: 14.11.2017
20.01.2018
№218.016.16d8

Устройство для контактной точечной сварки с охлаждением электрода-колпачка

Изобретение может быть использовано для соединения прутков контактной точечной сваркой с охлаждением электрода-колпачка. В осевой полости держателя размещена с боковым зазором трубка для подвода хладагента, задний конец которой соединен с колпаком на задней части держателя и закреплен в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635640
Дата охранного документа: 14.11.2017
20.01.2018
№218.016.177f

Электрододержатель сварочных клещей для контактной точечной сварки (ктс)

Изобретение может быть использовано для соединения заготовок контактной точечной сваркой (КТС) с охлаждением электрода. Электрододержатель сварочных клещей содержит два расположенных под углом стержня с каналами для циркуляции хладагента, на конце первого из которых смонтирован хвостовик для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635639
Дата охранного документа: 14.11.2017
04.04.2018
№218.016.3322

Держатель с электродом-грибком для контактной точечной сварки

Изобретение может быть использовано при изготовлении контактной точечной сваркой арматуры из прутковых заготовок. В полости держателя установлен электрод с наружной конической поверхностью его хвостовика и внутренней полостью цилиндрической формы. Трубка для подачи хладагента установлена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645528
Дата охранного документа: 21.02.2018
10.05.2018
№218.016.4262

Устройство для контактной точечной сварки

Изобретение может быть использовано для контактной точечной сварки арматурной сетки. Охлаждаемый электрод выполнен с четырьмя периферийными переходящими один в другой поперечными каналами для циркуляции хладагента и глухой цилиндрической полостью, дно которой расположено ближе к его переднему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649482
Дата охранного документа: 03.04.2018
10.05.2018
№218.016.427c

Устройство для контактной точечной сварки

Изобретение может быть использовано для контактной точечной сварки прутковых заготовок. Держатель электрода-колпачка выполнен с двумя глухими поперечными каналами для подачи в них хладагента и соединенными с ними двумя противоположно расположенными продольными каналами. На переднем торце имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649485
Дата охранного документа: 03.04.2018
10.05.2018
№218.016.4f8c

Способ изготовления ствола

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении ствола с нарезной или гладкой направляющей частью. Из исходной заготовки предварительной механической обработкой получают заготовку-трубу, имеющую на концах заходную и поводковую части....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652924
Дата охранного документа: 03.05.2018
+ добавить свой РИД