Способ получения металлических втулок с градиентной субмикро- и нанокристаллической структурой

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к способам изготовления втулок с градиентной субмикро- и нанокристаллической структурой. Получают полую заготовку и осуществляют последующую обработку ее внутренней поверхности многократным возвратно-поступательным осевым перемещением пуансона с одновременной обкаткой и обжимом наружной поверхности в роликовой матрице. Осуществляют фиксацию торцов заготовки с приложением осевой силы и созданием осевого напряжения, близкого и не достигающего предела текучести материала заготовки. В результате повышается производительность получения металлических втулок с градиентной субмикро- и нанокристаллической структурой. 1 ил.

 

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к способам изготовления металлических втулок.

Известен способ изготовления втулок, включающий получение полой заготовки и последующую обработку ее внутренней поверхности многократным возвратно-поступательным осевым перемещением раздающего инструмента - пуансона, и одновременно наружной обкаткой с обжимом в роликовой матрице с фиксацией торцов заготовки (1).

Однако известный способ имеет следующий недостаток: гидростатическая составляющая в схеме напряженного состояния (шаровой тензор напряжений) относительно невелика, что ограничивает степень пластической деформации за один проход и приводит к увеличению количества проходов для достижения необходимой для получения субмикро- и нанокристаллической структуры материала накопленной деформации.

Задача, на решение которой направлено изобретение, - повышение производительности получения втулок с градиентной субмикро- и нанокристаллической структурой.

Это достигается тем, что в способе изготовления втулок, включающем получение полой заготовки и последующую обработку внутренней поверхности многократным возвратно-поступательным осевым перемещением пуансона с одновременной обкаткой и обжимом наружной поверхности в роликовой матрице, с фиксацией торцов заготовки, и в отличие от прототипа фиксация торцов заготовки осуществляется приложением силы, создающей осевое напряжение, не достигающее предела текучести.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлена схема способа получения втулок.

Способ осуществляют следующим образом. Заготовку 1 устанавливают на вращающийся упор 2, к торцу прикладывают осевую силу Рос, создающую осевое напряжение, не достигающее предела текучести, посредством прижима 3. Заготовке сообщают крутящий момент, затем внутреннюю поверхность формируют многократным возвратно-поступательным осевым перемещением раздающего пуансона-дорна 4, имеющего участок большего диаметра, а наружную - обкаткой с обжимом в роликовой матрице 5, после чего разводят ролики, отводят прижим и извлекают готовую втулку.

В процессе обработки в зоне деформации возникает напряженное состояние неравноосного всестороннего сжатия, что способствует увеличению пластических свойств материала и, соответственно, достижению необходимой для получения субмикро- и нанокристаллической структуры материала накопленной деформации. Приложение дополнительного осевого сжимающего напряжения, близкого, но не достигающего предела текучести (так как в противном случае возможна деформация осадки всей заготовки), способствует увеличению отрицательной гидростатической составляющей тензора напряжений и, как следствие, увеличению пластических свойств материала. Это позволяет достичь большего формоизмения за один технологический переход и тем самым сократить количество переходов для получения субмикро- и нанокристаллической структуры материала, то есть повысить производительность процесса.

Пример. Брали полую заготовку диаметром 45×30 мм, высотой 50 мм, полученную методом наполнительного литья, из бронзы Бр05С5Ц5 (данный материал имеет предел текучести, равный 180 Н/мм2), помещали на позицию обработки в роликовой матрице на вращающийся упор и прикладывали к торцу осевую силу 50кН создающую осевое напряжение, равное 176,63 Н/мм2. Затем заготовке сообщали крутящий момент и сводили к заготовке ролики и одновременно внутреннюю поверхность формировали многократным возвратно-поступательным осевым перемещением раздающего пуансона-дорна диаметром 32,5 мм, имеющего кольцевой выступ на 2,5 мм большего диаметра, чем в прототипе, обеспечивая при этом большую степень деформации на каждом проходе. После завершения обкатки все элементы возвращали в исходное состояние и удаляли готовую втулку с позиции обработки.

В результате получали втулку с градиентной от внутренней поверхности нанокристаллической структурой металла, при этом количество циклов и, соответственно, время обработки сократилось на 10% по сравнению с прототипом.

Данный способ позволяет повысить производительность получения металлических втулок с градиентной субмикро- и нанокристаллической структурой.

Источник информации

1. Пат. 2320443 РФ, МКИ4 В21Н 1/06; В21D 22/30, 53/00.

Способ получения металлических втулок с градиентной субмикро- и нанокристаллической структурой, включающий получение полой заготовки и последующую обработку ее внутренней поверхности многократным возвратно-поступательным осевым перемещением пуансона с одновременной обкаткой и обжимом наружной поверхности в роликовой матрице с фиксацией торцов заготовки, отличающийся тем, что фиксацию торцов заготовки осуществляют с приложением осевой силы и созданием осевого напряжения, близкого и не достигающего предела текучести материала заготовки.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к упрочняющей обработке коленчатых валов. .

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при изготовлении резьбы на деталях, работающих при знакопеременных нагрузках и в условиях абразивного износа.

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении втулок с измельченной кристаллической структурой. .

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении и ремонте внутренних цилиндрических поверхностей. .

Изобретение относится к области металлургии, в частности для упрочнения коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания при их изготовлении и ремонте. .

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к нержавеющим сталям, и может быть использовано при производстве труб повышенной коррозионной стойкости различного назначения, например, для строительства трубопроводов, транспортирующих агрессивные в коррозионном отношении среды.
Изобретение относится к металлообработке и может быть использовано в различных областях машиностроения, а именно, для обработки различных закаленных деталей с чередующимися выступами и впадинами.

Изобретение относится к устройствам для снятия остаточных напряжений в цилиндрических деталях типа труб, оболочек, изготовленных с применением сварки встык. .

Изобретение относится к области машиностроения, изготовлению резьбы на деталях, работающих при знакопеременных нагрузках и в условиях абразивного износа. .

Изобретение относится к области получения высокотемпературных сверхпроводящих покрытий на металлической подложке. .
Изобретение относится к области получения нанокристаллических материалов, в частности к получению нанокристаллических поверхностных слоев на изделиях из металлических материалов, и может быть использовано для обработки лопаток газовых и паровых турбин.

Изобретение относится к области низкоразмерной нанотехнологии и высокодисперсным материалам и может быть использовано для получения упорядоченного массива наночастиц полупроводников на основе мезапористых твердофазных матриц.
Изобретение относится к технологии синтеза наночастиц металлов в полимерных матрицах и может быть использовано для получения агрегативно устойчивых композитных материалов наночастицы серебра-ионообменник, применяемых в качестве катализаторов химических и электрохимических реакций, электродных датчиков и материалов с бактерицидным действием для очистки питьевой воды.

Изобретение относится к области нанотехнологий, точнее к способам получения пленок бинарных сплавов металлических, металлокерамических или других компонент, не образующих в естественных условиях устойчивых соединений.

Изобретение относится к области материаловедения, а именно к получению композиционных материалов, более конкретно к получению углеродных наночастиц, состоящих из алмазного ядра, покрытого оболочкой неалмазного материала.

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при производстве оксидов металлов, которые могут применяться в качестве катализаторов, полирующих составов, покрытий и керамических материалов.

Изобретение относится к области наноструктурных материалов с ультрамелкозернистой структурой и повышенными механическими свойствами, которые могут быть использованы для изготовления медицинских имплантатов.

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при получении заготовок шестигранной формы с высоким уровнем физико-механических свойств.
Изобретение относится к легкой промышленности, в частности к обувному производству, и может быть использовано для изготовления внутренних деталей обуви с повышенными биоцидными свойствами.

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении втулок с измельченной кристаллической структурой. .
Наверх