×
10.02.2016
216.014.c278

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДНИКОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА МНОГОПЕРЕХОДНОЙ ШТАМПОВКОЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002574900
Дата охранного документа
10.02.2016
Аннотация: Изобретение относится к изготовлению малогабаритных трубчатых переходников из разнородных материалов методом многопереходной штамповки из биметаллического листа. Штамповку трубчатых заготовок осуществляют из плоских дисковых заготовок путем формовки конических заготовок с углом 60° и 30°. С третьего перехода производят формообразование конуса с углом от 1° до 5° с приложением нагрузки ко дну заготовки. На последнем переходе осуществляют калибровку цилиндрической заготовки. Затем механической обработкой получают готовый переходник. Повышается качество готового биметаллического переходника за счет снижения напряжений. 6 ил.
Основные результаты: Способ изготовления биметаллических переходников малого диаметра многопереходной штамповкой из биметаллического листа, включающий штамповку трубчатой заготовки из плоской дисковой заготовки путем формовки конической заготовки с углом 60° и 30° на первом и втором переходе с дальнейшим формообразованием полученной заготовки с большого диаметра на меньший диаметр и получение механической обработкой готового переходника, отличающийся тем, что с третьего перехода формообразование осуществляют с получением конической заготовки с углом конуса от 1° до 5°, а на последнем переходе осуществляют калибровку цилиндрической заготовки.

Изобретение относится к изготовлению малогабаритных трубчатых переходников из разнородных материалов методом многопереходной штамповки из биметаллического листа, при котором многопереходную штамповку трубчатых заготовок осуществляют из плоских дисковых заготовок, полученных механической обработкой из биметаллического листа.

Известен способ изготовления биметаллических переходников, согласно которому из биметаллического листа, слои которого имеют разную пластичность, получают дисковую заготовку. Во внутреннем слое, с большей пластичностью, выполняют проточку слоя по периферии, а в наружном слое, с меньшей пластичностью, удаляют центральную часть. Затем формообразование изделия производят посредством штамповки-вытяжки заготовки. В результате получают полуфабрикат в форме стакана. Далее производят механическую обработку полуфабриката и получают переходник (см. патент РФ №2402397, B21D 51/16, 2009 г.).

Недостатком данного способа является то, что вводятся дополнительные операции механической обработки, а это ведет к увеличению цикла производства переходника.

Наиболее близким к предлагаемому является способ изготовления биметаллических переходников малого диаметра многопереходной штамповкой из биметаллического листа, при котором штамповку трубчатых заготовок осуществляют из плоских дисковых заготовок методом формовки конических заготовок с углом 60° и 30° на первом и втором переходе соответственно. Начиная с третьего перехода, переформовку осуществляют вытяжкой цилиндрических заготовок с большего диаметра на меньший с приложением нагрузки к дну заготовки с разовой деформацией по переходам от 8% до 12%. На последних переходах осуществляется обжим по цилиндру заготовки с приложением нагрузки по торцу заготовки, и получением механической обработкой готового биметаллического переходника (см. патент РФ №2403117, B21D 51/16, 2010 г.).

В данном способе с целью снижения напряжений по кромке фланца и во избежание образования расслоений по зоне сцепления композиционных слоев, не допускается штамповка «напровал», а производится недоштамповка по высоте с последующим выталкиванием заготовки из матрицы в направлении обратном направлению штамповки. Указанное обстоятельство является недостатком процесса штамповки, так как при выталкивании заготовка испытывает дополнительные значительные напряжения, что нежелательно в части обеспечения требуемого качества готового переходника по герметичности соединения слоев и вакуумной плотности.

Задачей, на решение которой направлено настоящее техническое решение, является снижение до минимальных значений напряжения, возникающего в заготовке при ее выталкивании из матрицы и повышение качества готового биметаллического переходника.

Поставленная задача решается тем, что в способе изготовления биметаллических переходников малого диаметра многопереходной штамповкой из биметаллического листа, при котором штамповку трубчатой заготовки осуществляют из плоской дисковой заготовки путем формовки конической заготовки с углом 60° и 30° с дальнейшим формообразованием полученной заготовки с большего диаметра на меньший диаметр и получение механической обработкой готового переходника, согласно изобретению формообразование с третьего перехода осуществляют с получением конической заготовки с углом конуса от 1° до 5°, а на последнем переходе осуществляют калибровку цилиндрической заготовки.

Отличительными признаками заявленного технического решения являются:

- формообразование, начиная с третьего перехода, осуществляется с получением конической заготовки с углом конуса от 1° до 5°, что дает снижение напряжения, возникающего при выталкивании заготовки из матрицы. Меньшее значение нижнего предела угла конуса (менее 1°) является нецелесообразным, т.к. такой маленький угол не обеспечивает эффекта снижения напряжения при выталкивании заготовки из матрицы. Значения верхнего предела угла конуса (5°) является достаточным для того, чтобы снизить напряжения при выталкивании заготовки из матрицы. Таким образом, угол диапазона конуса от 1° до 5° является оптимальным для обеспечения снижения напряжений;

- осуществляется калибровка цилиндрической заготовки на последнем переходе, что обеспечивает получение биметаллического переходника согласно требуемым размерам.

При выталкивании из матрицы конической заготовки, возникающие напряжения в заготовке приближаются к нулю, а на последнем переходе калибровкой доводят заготовку биметаллического переходника до заданных параметров, следовательно, обеспечивается решение поставленной задачи и высокое качество готового биметаллического переходника.

Сравнение заявляемого технического решения - способ изготовления биметаллических переходников малого диаметра многопереходной штамповкой - с уровнем техники по научно-технической литературе и патентным источникам показывает, что совокупность существенных признаков заявленного решения не была известна. Следовательно, оно соответствует условию патентоспособности - «новизна».

Заявляемое решение может быть промышленно применимо, т.к. может быть изготовлено промышленным способом, следовательно, оно соответствует условию патентоспособности - «промышленная применимость».

Предлагаемый способ изготовления биметаллических переходников поясняется чертежами, где:

на фиг. 1 приведена исходная заготовка, полученная из биметаллического листа механической обработкой;

на фиг. 2 - конфигурация заготовки после первого перехода штамповки;

на фиг. 3 - конфигурация заготовки после второго перехода штамповки;

на фиг. 4 - конфигурация заготовки после третьего перехода штамповки и на последующих переходах штамповки (за исключением последнего перехода);

на фиг. 5 - конфигурация заготовки после последнего перехода штамповки (калибровки);

на фиг. 6 - конфигурация и схема изготовления механической обработкой готового биметаллического переходника, согласно чертежу и требований конструкторской документации, из штампованной заготовки.

Для получения переходника требуемых размеров используется биметаллический лист, состоящий из стального слоя 12Х18Н10Т и алюминиевого слоя АМг6, которые соединяются между собой прокаткой с наличием прослойки из алюминиевого сплава АД1. Штамповку трубчатой заготовки осуществляют из плоской дисковой заготовки с исходными данными - диаметром Dзаг и толщиной So (фиг. 1).

Затем на первом и втором переходе путем формовки конических заготовок с углом 60° и 30° соответственно получают наружные диаметры D1, D2, толщину стенки заготовки S1, S2, диаметры плоской части донышка заготовки d1, d2, радиусы донной части заготовки R1 R2, высоту заготовки h1, h2 (фиг. 2, фиг. 3).

С третьего перехода формообразование (вытяжку) конуса с углом от 1° до 5° заготовки осуществляют с приложением нагрузки в дно заготовки. Количество переходов определяется размерами заготовки. Приложение нагрузки в дно заготовки выполняют при диаметре пуансона не менее 20 мм. На последующих переходах производят обжим конуса с углом от 1° до 5° с приложением усилия по торцу заготовки, в результате получают диаметр заготовки Dn, толщину стенки заготовки Sn, радиус донной части заготовки Rn, высоту заготовки hn (фиг. 4).

На последнем переходе выполняют калибровку цилиндрической заготовки с размерами на выходе D - диаметр заготовки, R - радиус донной части, h - высота заготовки (фиг. 5, фиг. 6).

Общее количество переходов (п) и припуски на штамповку для каждого переходника определяются технологическим расчетом.

После штамповки производят механическую обработку заготовки с обеспечением стального слоя 12Х18Н10Т со стороны донной части заготовки, а из алюминиевого сплава АМг6 - со стороны открытого торца заготовки. В итоге поучают готовый биметаллический переходник согласно конструкторской документации с размерами: Dдет - наружный диаметр готового переходника, dу - внутренний диаметр готового переходника (диаметр проходного сечения), hдет - высота готового переходника (фиг. 6).

Пример осуществления способа

Изготавливали заготовки малогабаритного биметаллического переходника композиции 12Х18Н10Т-АД1-АМг6, предназначенного для сварки трубопроводных магистралей из алюминиевого сплава АМг6 диаметром 15,5 мм с толщиной стенки 1,5 мм с одного торца и из нержавеющей стали 12Х18Н10Т диаметром 20,5 мм с толщиной стенки 1,0 мм с другого торца.

Из биметаллического листа толщиной 3,7 мм (толщина слоев компонентов 1,65-0,25-1,8 мм) на гильотинных ножницах нарезали заготовки (карты) 70,0×70,0 мм, затем механической обработкой получали заготовки (диск) ⌀63 мм (фиг. 1).

Исходный биметаллический лист получен с ВИЛСа, где он прошел испытания на межкристаллическую коррозию, контроль химического состава, контроль механических свойств.

Исходный биметаллический лист, изготовленный по ТУ 1-9-556-2006, имея характеристики по химическому составу стального слоя C=0,06%, Cr=17,75%, Ni=10,8%, Ti=0,50%, алюминиевого слоя Mg=5,8%, Mn=0,60%, Ti=0,70%, по свойствам предел прочности σв=54-57 кгс/мм2, предел текучести σт=44-45 кгс/мм2, относительное удлинение δ=29,0%.

Штамповка выполнялась на гидравлическом прессе усилием 160 тс в экспериментальной штамповой оснастке за девять переходов:

I переход - формовка конической заготовки: D1=50 мм, высота 19 мм, угол 60° (фиг. 2);

II переход - формовка конической заготовки: D2=40 мм, высота 23 мм, угол 30° (фиг. 3);

III-V переходы - формообразование (вытяжка) конуса с углом 1°-2° с приложением усилия в дно заготовки (фиг.4);

VI-VIII переходы - формообразование (обжим) конуса с утлом 1°-2° с приложением усилия в торец заготовки (фиг. 4);

IX переход - калибровка диаметра D=20,8 мм (фиг. 5).

Из отштампованной заготовки изготовлены 2 образца для механических испытаний с определением τсреза, величина которого по конструкторской документации должна быть не менее 6,0 кгс/мм2, на образце получено τcp1=6,7 кгс/мм2, τср2=7,5 кгс/мм2. Заготовки проточены по наружному и внутреннему диаметру, прошли ультразвуковой контроль и контроль капиллярной дефектоскопией, дефектов не обнаружено. Изготовлены два образца на выхожалость, полученные размеры готового переходника соответствуют требованиям конструкторской документации (фиг. 6).

Способ изготовления биметаллических переходников малого диаметра многопереходной штамповкой из биметаллического листа, включающий штамповку трубчатой заготовки из плоской дисковой заготовки путем формовки конической заготовки с углом 60° и 30° на первом и втором переходе с дальнейшим формообразованием полученной заготовки с большого диаметра на меньший диаметр и получение механической обработкой готового переходника, отличающийся тем, что с третьего перехода формообразование осуществляют с получением конической заготовки с углом конуса от 1° до 5°, а на последнем переходе осуществляют калибровку цилиндрической заготовки.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДНИКОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА МНОГОПЕРЕХОДНОЙ ШТАМПОВКОЙ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДНИКОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА МНОГОПЕРЕХОДНОЙ ШТАМПОВКОЙ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДНИКОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА МНОГОПЕРЕХОДНОЙ ШТАМПОВКОЙ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДНИКОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА МНОГОПЕРЕХОДНОЙ ШТАМПОВКОЙ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДНИКОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА МНОГОПЕРЕХОДНОЙ ШТАМПОВКОЙ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДНИКОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА МНОГОПЕРЕХОДНОЙ ШТАМПОВКОЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-15 из 15.
27.03.2015
№216.013.3641

Способ подготовки топливной емкости к контролю герметичности

Изобретение относится к машиностроению, в частности к очистке поверхностей изделий от загрязнений, а также к подготовке изделий к контролю герметичности. В предложенном способе подготовки топливной емкости к контролю герметичности емкости 11 помещают в герметичную камеру 1, из объемов камеры и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545373
Дата охранного документа: 27.03.2015
10.07.2015
№216.013.5bcc

Способ подготовки изделий к испытаниям на герметичность

Изобретение относится к машиностроению, в частности к подготовке изделий к высокочувствительному контролю герметичности. Предложен способ подготовки изделий к высокочувствительным испытаниям на герметичность, заключающийся в помещении изделия в специальную герметичную камеру, заполнении камеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555041
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.6aff

Армирующий каркас из углеродного волокна, заготовка для изготовления армирующего каркаса и способ его изготовления

Изобретение относится к области получения теплозащитных материалов, стойких к эрозионному разрушению при воздействии высоких температур и давлений, а более конкретно к конструкции армирующего каркаса из углеродного волокна и способу его изготовления. Армирующий каркас из углеродного волокна для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558949
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.03.2016
№216.014.cce7

Способ измерения внутреннего объёма топливного бака жидкостной ракеты и градуировки объёма бака по уровням

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к технологическим методам измерения полных объемов топливных баков жидкостных ракет, а также к методам градуировки объемов по уровням. Предложен способ, заключающийся в горизонтальном размещении бака на опорах, обеспечивающих возможность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577090
Дата охранного документа: 10.03.2016
09.06.2019
№219.017.7d2e

Устройство для создания эталонных потоков пробных газов и способ определения эталонного потока пробного газа

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в электронной, атомной промышленности, в машиностроении, где испытания изделий связаны с высокими требованиями по герметичности. Изобретения направлены на повышение точности создания эталонного потока пробного газа и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426084
Дата охранного документа: 10.08.2011
Показаны записи 11-19 из 19.
27.03.2015
№216.013.3641

Способ подготовки топливной емкости к контролю герметичности

Изобретение относится к машиностроению, в частности к очистке поверхностей изделий от загрязнений, а также к подготовке изделий к контролю герметичности. В предложенном способе подготовки топливной емкости к контролю герметичности емкости 11 помещают в герметичную камеру 1, из объемов камеры и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545373
Дата охранного документа: 27.03.2015
10.07.2015
№216.013.5bcc

Способ подготовки изделий к испытаниям на герметичность

Изобретение относится к машиностроению, в частности к подготовке изделий к высокочувствительному контролю герметичности. Предложен способ подготовки изделий к высокочувствительным испытаниям на герметичность, заключающийся в помещении изделия в специальную герметичную камеру, заполнении камеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555041
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.6aff

Армирующий каркас из углеродного волокна, заготовка для изготовления армирующего каркаса и способ его изготовления

Изобретение относится к области получения теплозащитных материалов, стойких к эрозионному разрушению при воздействии высоких температур и давлений, а более конкретно к конструкции армирующего каркаса из углеродного волокна и способу его изготовления. Армирующий каркас из углеродного волокна для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558949
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.03.2016
№216.014.cce7

Способ измерения внутреннего объёма топливного бака жидкостной ракеты и градуировки объёма бака по уровням

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к технологическим методам измерения полных объемов топливных баков жидкостных ракет, а также к методам градуировки объемов по уровням. Предложен способ, заключающийся в горизонтальном размещении бака на опорах, обеспечивающих возможность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577090
Дата охранного документа: 10.03.2016
11.06.2018
№218.016.6106

Способ пластического структурообразования цилиндрических мерных заготовок

Изобретение относится к машиностроению, а именно к обработке металлов давлением, и может быть использовано для получения микрокристаллической структуры металла с целью его упрочнения. Способ пластического структурообразования цилиндрической мерной заготовки включает многократное деформирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657274
Дата охранного документа: 09.06.2018
19.06.2019
№219.017.8b5f

Способ ручного ультразвукового контроля (варианты)

Использование: для ручного ультразвукового контроля качества заготовок в виде тел вращения со стороны их торцов. Сущность: заключается в том, что при ручном ультразвуковом контроле качества цилиндрических заготовок, высота которых не более их диаметра, выполняют со стороны торцов принудительное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442156
Дата охранного документа: 10.02.2012
14.07.2019
№219.017.b48d

Способ приготовления композиции для пропитки углеродного волокна

Изобретение относится к технологии получения объемно-армированных углерод-углеродных композиционных материалов, в частности к приготовлению композиций для пропитки углеродных волокон, и может быть использовано при производстве эррозионно-стойких теплозащитных деталей в авиационной,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451037
Дата охранного документа: 20.05.2012
06.12.2019
№219.017.ea1d

Устройство для перемотки кабельных изделий (трубок)

Устройство состоит из ведущего и ведомого барабанов, при помощи которых производится перемотка кабельных изделий и термоусаживаемых трубок в двух плоскостях, расположенных с зазором одна относительно другой. Особенность описываемого устройства заключается в способе реализации смещения витков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707966
Дата охранного документа: 03.12.2019
09.02.2020
№220.018.0140

Способ прессования металлических слитков и пресс для его осуществления

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при получении заготовок с однородной мелкокристаллической структурой. Осуществляют многократное прямое выдавливание и осадку заготовки с сохранением ее первоначальной формы и размеров после каждого цикла деформации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713764
Дата охранного документа: 07.02.2020
+ добавить свой РИД