×
26.08.2017
217.015.e0c0

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОЛЫХ ЗАГОТОВОК ОБРАБОТКОЙ ДАВЛЕНИЕМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002625545
Дата охранного документа
14.07.2017
Аннотация: Изобретение относится к способам определения силовых параметров при получении полых заготовок произвольной геометрии обработкой давлением в лабораторных условиях. Сущность: осуществляют закрытое обратное выдавливание «базовой» полости, представляющей собой цилиндрическую полость диаметром d=10 мм с плоским дном, в цилиндрической заготовке диаметром D=20 мм и высотой Н=30 мм. Перед выдавливанием «базовой» полости с использованием метода координатных сеток определяют деформированное состояние для конкретной полой заготовки и по форме очага деформации устанавливают его высоту Н под торцом пуансона, формирующего конкретную полую заготовку, и параметр S, характеризующий поверхность контакта деформируемой заготовки с деформирующим инструментом в очаге деформации, указанные параметры определяют и для «базовой» полости с использованием зависимостей Н/d=1,6-1,4(d/D) и R/d=2-0,32(D/d), где R - радиус границы очага деформации. Термомеханические параметры выдавливания «базовой» полости Т - температура испытаний, S - рабочий ход пуансона, V - скорость рабочего хода пуансона устанавливают из условий теплового Т/Т=idem, где Т - температура пуансона, Т - температура заготовки, деформационного S/H=idem, скоростного V⋅η/H⋅σ=idem, где η - вязкость материала заготовки, σ - напряжение текучести материала заготовки, подобия процессов выдавливания "базовой» полости и получения конкретно исследуемой полой заготовки. Само деформирующее усилие при получении конкретно исследуемой полой заготовки определяют из зависимости Р/Р=(S)/(S), где Р и Р - соответственно усилия деформирования при получении конкретно изучаемой полой заготовки и при выдавливании «базовой» полости, (S) и (S) - соответственно поверхность контакта деформируемой заготовки с деформирующим инструментом в очаге деформации заготовки при получении конкретно изучаемой полой заготовки и при выдавливании «базовой» полости. Технический результат: повышение точности определения силовых параметров при получении полых заготовок произвольной геометрии обработкой давлением в лабораторных условиях на стандартном испытательном оборудовании усилием до 100 кН; снижение трудоемкости экспериментальных программ по определению силовых параметров при получении полых заготовок произвольной геометрии. 3 ил.

Изобретение относится к способам определения силовых параметров при получении полых заготовок произвольной геометрии обработкой давлением в лабораторных условиях.

Известен способ прямого измерения деформирующего усилия методами тензометрирования при получении заготовок с полостью произвольной геометрии обработкой давлением [Макаров Р.А. и др. Тензометрия в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1975. - 288 с.]. Так, например, прямое измерение деформирующего усилия при закрытом обратном выдавливании цилиндрической полости диаметром 10 мм с плоским дном в цилиндрической заготовке диаметром 20 мм и высотой 30 мм (прототип), примем ее за «базовую» полость. Достоинством прямого измерения деформирующего усилия конкретной полой заготовки (по существу это метод натурных испытаний) является высокая относительная точность (согласно соответствующей методике тензометрирования) его определения для конкретных параметров обработки давлением. Недостатками метода натурных испытаний являются значительные трудоемкость, длительность и затраты их проведения, необходимость использования мощного и дорогостоящего кузнечно-прессового оборудования, а также утилитарность полученных результатов. Недостатком прототипа также является существенная ограниченность полученных результатов - даже при переходе к геометрически подобным полостям других размеров требуется учитывать влияние «масштабного» фактора, а при переходе к полым заготовкам произвольной геометрии результаты для прототипа и для реальной полой заготовки весьма существенно расходятся. Соответственно с целью проведения испытаний в лабораторных условиях для определения силовых параметров при обработке давлением используются испытания на геометрически подобных натурному объекту и оснастке образцах существенно меньших размеров [Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением. - М.: Машиностроение, 1977. - 432 с.]. Однако при модельных испытаниях на геометрически подобных образцах помимо сложности подготовки модельных образцов и испытательной оснастки (требуется точное геометрическое копирование реальной заготовки, инструмента и оснастки) требуется учитывать влияние «масштабного» фактора на результаты этих испытаний. Это осуществляется через так называемые коэффициенты «несоответствия», которые также необходимо устанавливать экспериментально путем проведения дополнительных лабораторных и натурных испытаний. В этом случае также значительно снижается и точность в определении силовых параметров для конкретно рассматриваемого объекта.

Технический результат изобретения - повышение точности определения силовых параметров при получении полых заготовок произвольной геометрии обработкой давлением в лабораторных условиях на стандартном испытательном оборудовании усилием до 100 кН; снижение трудоемкости экспериментальных программ по определения силовых параметров при получении полых заготовок произвольной геометрии.

Технический результат достигается тем, что перед выдавливанием «базовой» полости с использованием метода координатных сеток определяют деформированное состояние для конкретной полой заготовки, и по форме очага деформации устанавливают его высоту Нпл под торцем пуансона, формирующего конкретную полую заготовку и параметр Sкп, характеризующий поверхность контакта деформируемой заготовки с деформирующим инструментом в очаге деформации, указанные параметры определяют и для «базовой» полости с использованием зависимостей Hпл/dп=1,6-1,4(dп/D) и Rпл/dп=2-0,32(D/dп), где Rпл - радиус границы очага деформации, а термомеханические параметры выдавливания «базовой» полости T - температура испытаний, Sp - рабочий ход пуансона, Vd - скорость рабочего хода пуансона устанавливают из условий теплового Тпз=idem, где Тп - температура пуансона, Тз - температура заготовки, деформационного Sp/Hпл=idem, скоростного Vd⋅η/Hпл⋅σs=idem, где η - вязкость материала заготовки, σs - напряжение текучести материала заготовки подобия процессов выдавливания "базовой» полости и получения конкретно исследуемой полой заготовки, само деформирующее усилие при получении конкретно исследуемой полой заготовки определяют из зависимости Рпб=(Sкп)п/(Sкп)б, где и Рп и Рб - соответственно усилия деформирования при получении конкретно изучаемой полой заготовки и при выдавливании «базовой» полости, (Sкп)п и (Sкп)б - соответственно поверхность контакта деформируемой заготовки с деформирующим инструментом в очаге деформации заготовки при получении конкретно изучаемой полой заготовки и при выдавливании «базовой» полости.

На первом этапе с использованием метода координатных сеток определяют деформированное состояние конкретной полой заготовки, полученной заданным способом обработки давлением (выдавливание, прессование, прошивка и т.п.). Анализируя полученную картину деформированного состояния по искажению координатной сетки по плоскостям разъема составного образца для исследования, устанавливаем форму очага деформации (ОД), высоту ОД под торцем пуансона, формирующего заданную полость - Нпл и параметр Sкп, характеризующий поверхность контакта деформируемой заготовки с деформирующим инструментом в очаге деформации при формировании в ней заданной полости (фиг. 1).

На втором этапе в лабораторных условиях на стандартных универсальных испытательных машинах осуществляем выдавливание «базовой» полости по схеме закрытого обратного выдавливания (фиг. 2) в заготовке из того же материала, что и конкретно исследуемая полая заготовка. Выбор в качестве «базовой» полости цилиндрической полости диаметром dп=10 мм с плоским дном в заготовке диаметром D=20 мм и высотой Н=30 мм продиктован следующими соображениями:

- сравнительно простая схема реализации эксперимента в лабораторных условиях;

- возможность использования стандартного испытательного оборудования усилием до 100 кН;

- соотношения формы и размеров заготовки и деформирующего пуансона при выдавливании «базовой» полости (dп/D=0,5; H/D=1,5) обеспечивают постоянство формы очага деформации при любой глубине полости hп (определяется величиной рабочего хода пуансона Sp), которая описывается следующими зависимостями:

Зависимости (1) и (2) получены на основе экспериментальных исследований деформированного состояния при закрытом обратном выдавливании «базовой» полости.

При выдавливании «базовой» полости термомеханические параметры испытаний T (температура испытаний), Sp (рабочий ход пуансона), Vd (скорость деформирования, которая соответствует скорости рабочего хода пуансона) устанавливается из следующих условий подобия процессов выдавливания "базовой» полости и получения конкретно исследуемой полой заготовки: условие теплового подобия Tп/Tз=idem (Тп - температура деформирующего инструмента, Тз - температура заготовки); условие деформационного подобия Sp/Hпл=idem; условие подобия по скорости деформирования Vd⋅η/Hпл⋅σs=idem (η - вязкость материала заготовки, σs - напряжение текучести материала заготовки).

При выдавливании «базовой» полости осуществляем запись машинной диаграммы в координатах «усилие деформирования P - рабочий ход пуансона Sp и определяем величину усилия деформирования Рб при значении параметра (Sp)б, определенного из условия деформационного подобия.

На третьем этапе осуществляем определение деформирующего усилия Рп при получении конкретно изучаемой полой заготовки. Для этого используем зависимость

где Рп и Рб - соответственно усилия деформирования при получении конкретно изучаемой полой заготовки и при выдавливании «базовой» полости; (Sкп)п и (Sкп)б - соответственно поверхность контакта деформируемой заготовки с деформирующим инструментом в пластически деформированном объеме заготовки при получении конкретно изучаемой полой заготовки и при выдавливании «базовой» полости. Зависимость (3) получена экспериментально и справедлива при следующих условиях: выполнение условий подобия для сравниваемых объектов по схеме напряженного состояния и термомеханическим параметрам пластического деформирования, а также по конфигурационному очертанию пластически деформированного объема заготовки и «базовой» полости.

Пример реализации предлагаемого способа.

Требуется определить усилие деформирования при выдавливании полой заготовки (фиг. 3). Материал заготовки деформируемый алюминиевый сплав марки Д1. Схема получения - закрытое обратное выдавливание. Параметры выдавливания: температура T=20°C, рабочий ход пуансона Sp=20 мм, скорость деформирования Vd=50 мм/мин.

Способ осуществляется следующим образом.

1. С использованием метода координатных сеток определяем деформированное состояние полой заготовки. На фиг. 1 представлена увеличенная фотография плоскости разъема составного образца при выдавливании заданной полой заготовки. По известным методикам исследования деформированного состояния с помощью координатных сеток установлен очаг деформации и параметры (Нпл)п=12,15 мм и (Sкп)п=233 мм2.

2. С использованием зависимостей (1) и (2) определяем аналогичные параметры очага деформации при выдавливании «базовой» полости: (Нпл)п=9 мм и (Sкп)п=78,5 мм2.

3. Устанавливаем параметры выдавливания «базовой» полости (фиг. 2).

Величину рабочего хода (Sp)б находим из условия Sp/Hпл=idem:

(Sp)б=(Sp)п⋅(Нпл)б/(Нпл)п=20⋅(9:12,15)=20⋅0,74=14,8 (мм).

Скорость деформирования (Vd)б находим из условия Vd⋅η/Hпл⋅σs=idem:

(Vd)б=(Vd)п⋅(Нпл)б/(Нпл)п=50⋅0,74=37 (мм/мин).

4. Производим выдавливание «базовой» полости на универсальной испытательной машине УМЭ-10T со скоростью деформирования (Vd)б=37 мм/мин и определяем усилие деформирования Рб при величине рабочего хода пуансона (Sp)б=14,8 мм.

Величина Рб=81,4 кН.

5. Из соотношения (3) определяем величину усилия деформирования при выдавливании полости по фиг 3: Рпб⋅(Sкп)п/(Sкп)б=81,4⋅(233:78,5)=81,4⋅2,9=241,6 (кН).

Таким образом заявленный способ испытания материалов для определения силовых параметров при получении полых заготовок произвольной геометрии обработкой давлением позволяет в лабораторных условиях на стандартном испытательном оборудовании определять эти параметры с более высокой точностью и существенно меньшими затратами и длительностью.

Способ испытаний материалов для определения силовых параметров при получении полых заготовок обработкой давлением, заключающийся в закрытом обратном выдавливании «базовой» полости, представляющей собой цилиндрическую полость диаметром d=10 мм с плоским дном, в цилиндрической заготовке диаметром D=20 мм и высотой Н=30 мм, отличающийся тем, что перед выдавливанием «базовой» полости с использованием метода координатных сеток определяют деформированное состояние для конкретной полой заготовки и по форме очага деформации устанавливают его высоту Н под торцом пуансона, формирующего конкретную полую заготовку, и параметр S, характеризующий поверхность контакта деформируемой заготовки с деформирующим инструментом в очаге деформации, указанные параметры определяют и для «базовой» полости с использованием зависимостей Н/d=1,6-1,4(d/D) и R/d=2-0,32(D/d), где R - радиус границы очага деформации, а термомеханические параметры выдавливания «базовой» полости Т - температура испытаний, S - рабочий ход пуансона, V - скорость рабочего хода пуансона устанавливают из условий теплового Т/Т=idem, где Т - температура пуансона, Т - температура заготовки, деформационного S/H=idem, скоростного V⋅η/H⋅σ=idem, где η - вязкость материала заготовки, σ - напряжение текучести материала заготовки, подобия процессов выдавливания "базовой» полости и получения конкретно исследуемой полой заготовки, само деформирующее усилие при получении конкретно исследуемой полой заготовки определяют из зависимости Р/Р=(S)/(S), где Р и Р - соответственно усилия деформирования при получении конкретно изучаемой полой заготовки и при выдавливании «базовой» полости, (S) и (S) - соответственно поверхность контакта деформируемой заготовки с деформирующим инструментом в очаге деформации заготовки при получении конкретно изучаемой полой заготовки и при выдавливании «базовой» полости.
СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОЛЫХ ЗАГОТОВОК ОБРАБОТКОЙ ДАВЛЕНИЕМ
СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОЛЫХ ЗАГОТОВОК ОБРАБОТКОЙ ДАВЛЕНИЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-63 из 63.
26.08.2017
№217.015.d91d

Шихта для получения порошка композитного материала на основе железа

Изобретение относится к получению порошка композитного материала на основе железа и карбида титана методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Шихта содержит сформированные гранулы железоалюминиевого термита, состоящие из оксида железа(III) FeO, алюминия и связующего в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623544
Дата охранного документа: 27.06.2017
28.06.2018
№218.016.6875

Энергоэффективная электрическая машина с нетрадиционным электромагнитным ядром

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам. Технический результат - снижение потерь в стали сердечника и в меди обмотки. Электрическая машина включает сердечники статора и ротора, разделенные воздушным зазором, по крайней мере один из которых имеет зубцы и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658903
Дата охранного документа: 26.06.2018
08.11.2018
№218.016.9aa5

Теплоноситель

Изобретение относится к органическим теплоносителям, которые могут быть использованы для обогрева и охлаждения технологической аппаратуры в широких областях промышленности. Теплоноситель включает, мас. %: дифенил 5,00-7,00, дифенилоксид 27,00 и н-тетрадекан 66,00-68,00. Предложенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671730
Дата охранного документа: 06.11.2018
Показаны записи 71-80 из 89.
13.01.2017
№217.015.6f30

Цифровой модулятор для силового преобразователя электромагнитного подшипника

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в силовых преобразователях электромагнитных подшипников. Техническим результатом является упрощение конструкции цифрового модулятора для силового преобразователя электромагнитного подшипника. Цифровой модулятор для силового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597513
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6f7c

Способ получения деформированного изделия из алюминиевого сплава с вакуумно-плазменным покрытием

Изобретение относится к способам получения изделий из сплавов алюминия обработкой давлением с последующим нанесением на них разнофункциональных вакуумно-плазменных покрытий. Способ получения деформированного изделия из алюминиевого сплава с вакуумно-плазменным покрытием включает подготовку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597451
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.8739

Цифровой широтно-импульсный модулятор

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в ключевых усилителях мощности. Техническим результатом является упрощение технической реализации цифрового широтно-импульсного модулятора. Такой результат достигается за счет того, что цифровой широтно-импульсный модулятор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603546
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8820

Энергоэффективная электрическая машина с компактными лобовыми частями обмотки

Изобретение относится к области электротехники, а именно касается особенностей конструктивного выполнения статоров и роторов машин переменного тока. Технический результат - расширение диапазона применения энергоэффективной электрической машины с компактными лобовыми частями обмотки в зону машин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602511
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8b69

Система управления погружным электроцентробежным насосом и кустовой насосной станцией

Изобретение относится к системам управления добычей нефти и может использоваться для вывода скважин, оборудованных установкой электроцентробежного насоса, на стационарный режим работы, а также в процессе длительной эксплуатации скважины. Система управления погружным электроцентробежным насосом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604473
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.91c4

Система управления погружным электроцентробежным насосом

Изобретение относится к системам управления добычей нефти и может использоваться для вывода скважин, оборудованных установкой электроцентробежного насоса, на стационарный режим работы. Система управления погружным электроцентробежным насосом содержит блок (1) задания частоты, мультиплексор (2),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605871
Дата охранного документа: 27.12.2016
25.08.2017
№217.015.9e7a

Следящий электропривод

Изобретение относится к электротехнике, а именно к следящему электроприводу. Следящий электропривод содержит блок 1 задания, интегральный регулятор 2, пропорциональный регулятор 3, пропорционально-дифференциальный регулятор 4, силовой преобразователь 5, электродвигатель 6 с исполнительным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605948
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.9ea3

Релейный регулятор с переменной структурой

Изобретение относится к автоматическим регуляторам. Релейный регулятор с переменной структурой содержит блок обнаружения отклонений, сумматор, релейный блок, коммутирующий элемент, нуль-орган, индикатор экстремумов. Вход индикатора подключен к первому входу регулятора, первому входу блока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606149
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a41a

Способ разработки месторождений высоковязкой нефти с возможностью периодического прогрева пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - интенсификация добычи нефти и увеличение степени выработки запасов с одновременным снижением затрат на строительство скважин и минимизацией энергетических затрат на прогревание пласта, создание условий для периодического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607486
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a833

Способ производства фруктового продукта из груш и ягодного сырья

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к изготовлению фруктовых продуктов из груш и ягодного сырья. Способ производства предусматривает их подготовку, удаление несъедобных частей и кожуры, резки на ломтики толщиной не менее 2-3 мм, их заморозки при температуре (-20)°C в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611178
Дата охранного документа: 21.02.2017
+ добавить свой РИД