×
20.04.2023
223.018.4a96

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электропластической формообразующей обработке титановых сплавов и может быть использовано при изготовлении имплантатов медицинского назначения. К заготовке прикладывают механическую нагрузку и импульсный электрический ток. Механическую нагрузку создают прессом при температуре деформации, не превышающей 350°С. При этом используют пуансон и матрицу, электрически изолированные от пресса. Импульсный ток подводят к пуансону и матрице с частотой F=100-1000 Гц. Длительность импульса τ=100-1000 мкс. Амплитудная плотность тока j=10-100 А/мм, скважность 10-20. В результате обеспечивается требуемое пластическое формообразование изделий из титановых полуфабрикатов без образования трещин. 4 пр.

Изобретение относится к электропластической формообразующей (изгиб, прессование) обработке титановых сплавов, в частности, может быть использовано при изготовлении имплантатов медицинского назначения.

Известен способ электропластического формования деталей из титановых сплавов, включающий приложения к заготовке механической нагрузки и импульсного электрического тока.

(Патент РФ №2086338, B21J 5/00, 1994 г.)

Способ реализуется путем расчета направлений главных напряжений (растяжения, сжатия) в деформируемой заготовке, последующей деформации заготовки до уровня напряжений, превышающих предел текучести материала, и пропускании через заготовку, без снятия нагрузки, электрического тока. Деформирование останавливают, нагрузку фиксируют. Импульсы электрического тока пропускают поочередно во всех предварительно установленных направлениях главных напряжений. Деформирование продолжают до достижения напряжений, превышающих предыдущий уровень на 8-10%.

Данный способ по технической сущности и достигаемому результату наиболее близок к изобретению и, поэтому, принят в качестве его прототипа.

Реализация способа осуществляется регулированием рабочих параметров процесса в зависимости от размера зерна, исходной структуры, площади поперечного сечения заготовок. С увеличением диаметра заготовок или толщины, предпочтительным является снижение частоты тока и увеличение длительности импульса и/или плотности в указанных пределах.

Недостатками известного способа является поочередное пропускание импульсов в направлениях действия главных напряжений, что сильно замедляет процесс деформации, а также усложняет схему подключения генератора. Кроме того, ведением процесса при высокой температуре - 800°С ведет к образованию трещин в готовом изделии.

Ожидаемый технический результат в предложенном способе изобретения - ускорение процесса с одновременным улучшением трещиностойкости.

Поставленная задача решается способом электропластического формования деталей из титановых сплавов, включающем приложения к заготовке механической нагрузки и импульсного электрического тока, причем механическая нагрузка на заготовку создается прессом при температуре деформации не превышающей 350°С, с использованием пуансона и матрицы, электрически изолированных от пресса, а импульсный ток подводится к пуансону и матрице, с частотой F=100-1000 Гц, длительностью импульса τ=100-1000 мкс, при амплитудной плотности тока j=10-100 А/мм2 и скважности (отношение периода к длительности импульса) 10-20.

Низкая температура деформации ниже температуры полиморфного превращения титана, способствует снижению толщины оксидной пленки, в отличии от горячей штамповки. Данное обстоятельство улучшает технологичность, снижает трудозатраты и потребление электрической энергии. Изменение микроструктуры сплавов, в отличие от «горячей» деформации незначительно, рост зерна отсутствует, что благоприятно сказывается на механических характеристиках конечного изделия.

Изобретение иллюстрируют примерами выполнения.

Пример 1. Осуществляют изгиб заготовок медицинских имплантатов из сплава титана в виде углообразных пластин. Для формования используется гибочный пресс, с изолированной формообразующей оснасткой - матрицей и пуансоном. Исходным материалом является полоса сечением 2×10 мм и длиной 45 мм. Лист разрезается на карточки, из которых электроэрозионным методом вырезаются заготовки. Заготовки подвергают изгибу до угла 120°°, при температуре 250°С. Параметры импульсного тока, вводимого в зону деформации, регулируются генератором и составляют: амплитудная плотность тока 100 А/мм2, частота 1 кГц и длительность импульсов τ=100 мкс, скважность 10.

Пример 2.

Осуществляют изгиб заготовки из сплава титана в виде прутка. Для формования используется гибочный пресс, с изолированной формообразующей оснасткой - матрицей и пуансоном. Исходным материалом является пруток сечением 10 мм и длиной 40 мм. Заготовку подвергают изгибу до угла 110°, при температуре 300°С. Параметры импульсного тока, вводимого в зону деформации, регулируются генератором и составляют: амплитудная плотность тока 10 А/мм2, частота 100 Гц и длительность импульсов τ=1000 мкс, скважность 10.

Пример 3.

Осуществляют изгиб заготовок из сплава титана в виде углообразных пластин. Для формования используется гибочный пресс, с изолированной формообразующей оснасткой - матрицей и пуансоном. Исходным материалом является полоса сечением 2×10 мм и длиной 45 мм. Лист разрезается на карточки, из которых электроэрозионным методом вырезаются заготовки. Заготовки подвергают изгибу до угла 120°, при температуре 500°С. Параметры импульсного тока, вводимого в зону деформации, регулируются генератором и составляют: амплитудная плотность тока 20 А/мм2, частота 1000 Гц и длительность импульсов τ=500 мкс, скважность 2.

Пример 4.

Осуществляют изгиб заготовки из сплава титана в виде прутка. Для формования используется гибочный пресс, с изолированной формообразующей оснасткой - матрицей и пуансоном. Исходным материалом является пруток сечением 10 мм и длиной 40 мм. Заготовку подвергают изгибу до угла 110°, при температуре 430°С. Параметры импульсного тока, вводимого в зону деформации, регулируются генератором и составляют: амплитудная плотность тока 50 А/мм2, частота 600 Гц и длительность импульсов τ=200 мкс, скважность 8,3.

Положительный эффект получен при изготовлении образцов изделий по примерам 1 и 2, при оптимальных параметрах процесса и состоит в получении изделий без образования трещин и окалины, которая образуется при штамповке известным способом при температуре 800°С. Тем самым исключается трудоемкая операция ручного шлифования поверхности. Формообразование образцов изделий по примерам 3 и 4, изготовленных при нарушении, заявленных оптимальных параметров процесса, признано неудачным, а изделия забракованы.

Предложенный способ обеспечивает требуемое пластическое формообразование изделий из титановых полуфабрикатов без образования трещин, что благоприятно сказывается на производительности способа, качестве и технологичности получения готовых изделий.

Способ электропластического формования деталей из титановых сплавов, включающий приложение к заготовке механической нагрузки и импульсного электрического тока, отличающийся тем, что механическая нагрузка на заготовку создается прессом при температуре деформации, не превышающей 350°С, с использованием пуансона и матрицы, электрически изолированных от пресса, а импульсный ток подводится к пуансону и матрице с частотой F=100-1000 Гц, длительностью импульса τ=100-1000 мкс, при амплитудной плотности тока j=10-100 А/мм и скважности 10-20.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 79.
21.07.2018
№218.016.72f4

Способ измерения реакции потовых желез человека на психофизиологические воздействия

Изобретение относится к медицине, а именно к физиологии и функциональной диагностике, и может быть использовано для измерения реакции потовых желез человека на психофизиологическое состояние. Для этого на поверхности тела человека устанавливают прилегающий эластичный электронагреватель с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661708
Дата охранного документа: 19.07.2018
24.07.2018
№218.016.73e5

Устройство для установки обсадных фильтров в глубоких перфорационных каналах-волноводах

Изобретение относится к техническим средствам для строительства и ремонта нефтяных и газовых скважин, а именно к средствам вторичного вскрытия продуктивных пластов. Устройство для установки обсадных фильтров в глубоких перфорационных каналах-волноводах содержит полый корпус с установленной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661925
Дата охранного документа: 23.07.2018
25.08.2018
№218.016.7f3a

Устройство для балансировки

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при балансировке вращающихся тел. В предложенном устройстве нанесение на вращающееся балансируемое тело порций жидкого балансирующего вещества осуществляется под действием импульсных сил на корпус камеры с жидким...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664791
Дата охранного документа: 22.08.2018
08.11.2018
№218.016.9ab6

Способ очистки природных водоемов от сероводорода

Изобретение может быть использовано в области улучшения экологии природных водоемов с морской водой и их очистки от сероводорода. Для осуществления способа проводят подъем к поверхности сероводородсодержащих вод за счет аэролифта и выделение из них сероводорода с последующим разложением его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671724
Дата охранного документа: 06.11.2018
14.11.2018
№218.016.9d02

Переливной клапан бурильной колонны

Изобретение относится к области бурения и ремонта скважин, в частности к устройствам для сообщения внутренней полости технологической колонны труб с затрубным пространством при проведении спускоподъемных операций для заполнения колонны скважинной жидкостью и опорожнения, а именно к переливным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672290
Дата охранного документа: 13.11.2018
09.12.2018
№218.016.a4f8

Пространственный механизм для микропозиционирования

Изобретение относится к механизмам, применяемым в технике для получения заданного движения выходного звена. Пространственный механизм для микропозиционирования содержит установленную на основании круговую направляющую, выходное звено, шесть кинематических цепей, соединяющих установленные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674357
Дата охранного документа: 07.12.2018
09.12.2018
№218.016.a4f9

Способ финишной обработки заготовки лопатки газотурбинного двигателя и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для финишной обработки деталей сложной пространственной формы, в частности лопаток газотурбинных двигателей (ГТД). Заготовку перемещают в зону обработки и производят сканирование геометрических параметров заготовки в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674358
Дата охранного документа: 07.12.2018
05.02.2019
№219.016.b6f9

Способ деформационной обработки длинномерных полуфабрикатов тонкого сечения из сплавов tini с эффектом памяти формы

Изобретение относится к электропластической формообразующей обработке титан-никелевых сплавов для повышения их деформационной способности и эффекта памяти формы и может быть использовано в металлургии и машиностроении. Способ деформационной обработки длинномерных полуфабрикатов тонкого сечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678855
Дата охранного документа: 04.02.2019
07.02.2019
№219.016.b797

Стан для раскатки осесимметричных деталей газотурбинного двигателя

Изобретение относится к стану для раскатки осесимметричных деталей газотурбинного двигателя. Стан содержит механизмы для раскатки колец ступиц, валов и дисков из заготовок с центральным отверстием, механизмы вращения заготовок, электропечи для нагрева заготовок, пульт управления и систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679033
Дата охранного документа: 05.02.2019
09.02.2019
№219.016.b904

Манипулятор для субмикронных перемещений

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в туннельной и электронной микроскопии, прецизионной литографии, микрохирургии и биологических исследованиях. Манипулятор для субмикронных перемещений содержит установленное на основании 1 выходное звено в виде передвижной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679260
Дата охранного документа: 06.02.2019
Показаны записи 1-4 из 4.
20.04.2013
№216.012.35f5

Способ обработки полуфабрикатов из титанового сплава вт6

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам обработки полуфабрикатов из титанового сплава ВТ6, и может быть использовано в машиностроении, авиадвигателестроении и медицине. Способ обработки полуфабрикатов из титанового сплава ВТ6 включает отжиг при температуре 850°С с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479366
Дата охранного документа: 20.04.2013
10.01.2015
№216.013.1867

Способ обработки длинномерных изделий из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к обработке давлением заготовок из дисперсионно-стареющих алюминиевых сплавов и может быть использовано при изготовлении длинномерных полуфабрикатов тонкого и супертонкого сечения для ответственных деталей, используемых в электротехнической промышленности, машиностроении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537675
Дата охранного документа: 10.01.2015
05.02.2019
№219.016.b6f9

Способ деформационной обработки длинномерных полуфабрикатов тонкого сечения из сплавов tini с эффектом памяти формы

Изобретение относится к электропластической формообразующей обработке титан-никелевых сплавов для повышения их деформационной способности и эффекта памяти формы и может быть использовано в металлургии и машиностроении. Способ деформационной обработки длинномерных полуфабрикатов тонкого сечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678855
Дата охранного документа: 04.02.2019
06.07.2020
№220.018.2fac

Электрохимический способ раннего выявления повреждений в титановых сплавах, деформируемых в водной среде

Использование: для бесконтактного высокоскоростного мониторинга состояния деформируемой металлической поверхности и ранней диагностики повреждаемости конструкций из титановых сплавов, эксплуатируемых в водных средах. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает установку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725692
Дата охранного документа: 03.07.2020
+ добавить свой РИД