Способ упрочнения плоских деталей

 

Изобретение относится к области высокоэнергетической обработки материалов, в частности к способам упрочнения взрывом. Цель - повышение производительности обработки за счет установки бандажа из метаемой пластины. При упрочнении поверхности (П) 2 детали (Д) 1 энергией взрыва используется метаемая пластина (МП) 4, выполненная из материала, имеющего предел прочности, меньший предел прочности упрочняемой Д 1. Толщина МП 4 выбирается меньшей толщины Д 1, величина нависания МП 4 над П 2 детали 1 превышает толщину используемого для упрочнения заряда взрывчатого вещества. Это позволяет в процессе упрочнения обеспечить одновременную вырубку бандажа 7. Вырубленный по периметру П 2 бандаж 7 принимает на себя часть энергии волн разряжения, что позволяет сохранить без разрушения Д 1. 4 ил.

Изобретение относится к области высокоэнергетической обработки металлов давлением, а именно к способам упрочнения плоских деталей энергией взрыва. Цель изобретения - повышение производительности обработки за счет установки бандажа из метаемой пластины. На фиг.1 изображена схема процесса перед детонацией взрывчатого вещества; на фиг.2 - схема осуществления способа в период разгона пластины; на фиг.3 - процесс соударения метаемой пластины и вырубки по периметру урочняемой детали; на фиг.4 - вид в плане вырубленной части метаемой пластины. Способ упрочнения плоских деталей осуществляется следующим образом. Обрабатываемую деталь 1 с упрочняемой поверхностью 2 устанавливают на опору - основание 3. Метаемую пластину 4 размещают над упрочняемой поверхностью 2 под углом с зазором и нависанием. На метаемую пластину наносят заряд взрывчатого вещества 5 с толщиной слоя о, после чего в заряд устанавливают детонатор 6. Обрабатываемая деталь 1 имеет толщину h, метаемая пластина 4 - толщину 1. Метаемая пластина 4 изготавливается из материала, имеющего предел прочности, меньший предела прочности материала обрабатываемой детали 1. Величина нависания метаемой пластины 4 над упрочняемой поверхностью 2 должна превышать толщину заряда взрывчатого вещества 5. После подрыва заряда взрывчатого вещества 5 метаемая пластина разворачивается под действием продуктов детонации на угол и разгоняется до скорости Vo. Давление g продуктов детонации обеспечивает плоское соударение, происходящее при =, при ином соотношении углов и происходит косое соударение. В процессе соударения происходит упрочнение поверхности 2 детали 1 с одновременной вырубкой бандажа 7. Бандаж 7 усиливает боковую поверхность обрабатываемой детали 1, поглощая избыточную часть энергии, влияющую на откол упрочняемой детали. Способ упрочнения плоских деталей осуществляется в камере для взрывной обработки металлов. П р и м е р. В экспериментах использовались предназначенные для упрочнения плитки из стали 55Х4Г18 размером 10080 5 мм. На упрочняемые плитки, размещенные на стальном основании в камере для взрывной обработки, метались пластинки из меди М1 и алюминиевого сплава АМг2 толщиной 4 мм. Предел прочности материала метаемых пластин меньше предела прочности материала обрабатываемой детали. Часть метаемых пластин имела линейные размеры, одинаковые с размерами упрочняемых плиток, а другая часть пластин имела площадь, обеспечивающую нависание над упрочняемой поверхностью детали по периметру большее или равное высоте заряда о. Высота зарядов взрывчатого вещества аммонита 6ЖВ и гексогена составляла 20 мм. Метаемые пластины устанавливали над упрочняемыми плитками под углом, обеспечивающим плоский удар по всей поверхности упрочняемой плиты одновременно. В результате осуществления способа установлено, что плитки разрушались при нагружении без нависания метаемой пластины над упрочняемой поверхностью и оставались целыми при нагружении с нависанием метаемой пластины над упрочняемой поверхностью. Это объясняется тем, что в первом случае упрочняемая плитка нагружалась без матрицы и взаимодействие отраженных от боковых свободных поверхностей волн разрежения привело к разрушению. Во втором случае вырубленная по периметру упрочняемая плитки часть метаемой пластины сыграла роль бандажа, т.е. приняла на себя часть энергии волн разрежения, и это позволило сохранить образцы без разрушения.

Формула изобретения

СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ энергией взрыва, заключающийся в установке по боковой поверхности упрочняемой детали бандажа, размещении с зазором и нависанием над упрочняемой поверхностью детали метаемой пластины с зарядом взрывчатого вещества и его последующей детонации, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности за счет установки бандажа из метаемой пластины, последнюю изготавливают из материала с пределом прочности, меньшим предела прочности материала упрочняемой детали, толщиной, меньшей толщины упрочняемой детали, и величиной нависания, превышающей толщину заряда взрывчатого вещества.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 15.05.1995

Номер и год публикации бюллетеня: 36-2002

Извещение опубликовано: 27.12.2002        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии обработки металлов энергией взрыва и позволяет существенно повысить твердость упрочняемого материала в поверхностном слое при достижении максимальной твердости на поверхности обрабатываемого материала

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к устройствам для деформирования заготовок энергией взрьгоа

Изобретение относится к области обработки металлов давлением импульсными методами, в частности к установкам для взрывной гидропластической финишной обработки трубчатых заготовок

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для резки металлов, а также для фрагментации бетона, горных пород, пластмасс и других твердых материалов

Изобретение относится к устройствам для получения высоких и сверхвысоких давлений и может применяться для формования деталей из жаропрочных и высокопрочных материалов, равно как из порошкообразных композиционных материалов, в частности искусственных алмазов

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в металлургической промышленности при изготовлении замкнутых и полузамкнутых профилей

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении тонкостенных деталей штамповкой взрывом

Изобретение относится к изготовлению кристаллизаторов, в частности трубчатых или блочных, в стенке которых имеются каналы

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при штамповке деталей из листового материала импульсным методом
Наверх