СПОСОБ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО ПРОИЗВОДСТВА Российский патент 1996 года по МПК B21D26/02 B21D37/18 

Описание патента на изобретение RU2065792C1

Изобретение относится к области приборостроения, преимущественно электровакуумного производства (ЭПВ), и может быть использовано при изготовлении методом листовой штамповки деталей типа "чашка" из тугоплавких металлов, в частности, молибденового сплава, имеющих слоистую перекристаллизованную структуру, подверженную расслоению при пластической деформации и механическом воздействии.

Известен способ листовой штамповки деталей электровакуумного производства из слоистого холоднокатанного перекристаллизованного тугоплавкого металла, преимущественно молибдена и его сплавов, включающий операции вырубки заготовок, отжига, нанесения смазки, подогрева, вытяжки (I).

Недостатком известного способа является значительный брак по расслоению как при вытяжке, а также при токарной обработке на проточенных поверхностях (поверхностное отслаивание). Начальный механизм расслоения возможен при первой вытяжке деталей, не имеющих оптимальной температуры и запаса пластичности. Нагрев же заготовок до более высокой температуры (свыше 280oC) cопровождается окислением металла.

Технической задачей предложенного способа является повышение запаса горячей пластичности металла перед вытяжкой, сохранение его при вытяжке и снижение за счет этого расслоения металла при вытяжке и последующей механической обработке деталей.

Для решения поставленной задачи в способе листовой штамповки деталей электровакуумного производства из слоистого холоднокатанного нерекристаллизованного тугоплавкого металла, преимущественно молибдена и его сплавов, включающем операции вырубки заготовок, отжига, нанесения смазки, подогрева, вытяжки, оптимальную температуру подогрева заготовки непосредственно перед вытяжкой определяют заранее путем испытания образцов на растяжение при разной температуре от комнатной до 1000oC с определением пластичности, построением графика "относительное удлинение температура испытания" и нахождение экстремального значения повышения пластичности и соответствующей ему температуры.

На чертеже показана зависимость относительного удлинения "дельта" от температуры испытания Т холоднокатанных листов сплава ЦМ2А.

Для реализации способа, во-первых, определяют горячую пластичность испытуемого металла в интервале 20-1000oC с шагом, например, 100oC. Для этого изготавливают поперечные образцы с переменным сечением рабочей части (радиус 25 мм). Испытывают их на растяжение до разрыва в среде аргона при скорости растяжения 5 мм/мин.

Определяют относительное удлинение по ГОСТ 1497-84. Строят таблицу или график "относительное удлинение температура испытания". Находят температуру, соответствующую пику прироста пластичности. Повторяют испытание на разных плавках (партиях) металла. Находят интервал оптимальных температур.

Далее при найденной оптимальной температуре выполняют штамповку деталей. Температура заготовки диска должна определяться контактным способом. При этом нагреву ТВЧ, с целью создания запаса тепла при вытяжке, должны подвергаться и детали штампа вблизи зоны вытяжки. Нагрев ТВЧ отключают при достижении заготовкой диском заданной температуры.

Способ проверен практически при вытяжке деталей типа "чашка" высотой 6 мм, диаметром 26 мм из холоднокатанных листов толщиной 0,8 мм сплава ЦМ2А. Вырубленные заготовки-диски после проточки торцов отжигались в вакууме, проверялись на отсутствие расслоений по торцу и после нанесения смазки (дисульфид молибдена) подвергались вытяжке. 100 шт штамповались с подогревом дисков на 280oC на горячей плите пресса (контрольная партия), другие (63 шт) в вакууме с нагревом ТВЧ до 450-500oC (опытная партия).

Указанная температура, как оптимальная, найдена на графике при определении горячей пластичности в среде аргона на машине "ИНСТРОН" при скорости растяжения 5 мм/мин.

Экстремальные значения повышения пластичности соответствуют 500oC для двух партий и 400oC для третьей. За оптимальную температуру штамповки деталей из сплавов ЩМ2А можно принять 450-500oC. Выше 500oC и ниже 400oC падает горячая пластичность отдельных партий металла.

При каждой температуре испытывали по 3 образца. На графиках показаны усредненные результаты трех партий листов сплава ЦМ2А (ТУ 48-19-273-77). На графике "п. 27803" показан доверительный интервал среднеквадратичные отклонения. Усилие вытяжки создавали масляным насосом.

Оценку эффективности предложенного способа выполнили сравнением выхода годных при изготовлении деталей по существующей технологии и опытной (таблица). В расчет взяты детали, отбракованные при токарной обработке. Брак в технологической партии составил 45% что на 10% больше, чем в опытной (35% ).

Похожие патенты RU2065792C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ЛИСТОВ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ ПОД ШТАМПОВКУ 2002
  • Карпов Л.П.
  • Соловьев В.Ф.
RU2231770C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКЛОННОСТИ К РАССЛОЕНИЮ 2002
  • Карпов Л.П.
  • Хохлов В.А.
RU2208775C1
СПОСОБ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ С ПОДОГРЕВОМ 2001
  • Карпов Л.П.
  • Субботина О.В.
RU2205718C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШТАМПУЕМОСТИ ЧАШЕОБРАЗНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЗ ЛИСТОВ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ 2001
  • Карпов Л.П.
  • Хохлов В.А.
RU2213339C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИСТОВ МОЛИБДЕНОВОГО СПЛАВА ЦМ2А ПОД ШТАМПОВКУ 2005
  • Карпов Леонид Павлович
  • Субботина Ольга Владимировна
RU2304632C2
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ХРУПКИХ ЛИСТОВ ТУГОПЛАВКИХ ОТОЖЖЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 1995
  • Карпов Л.П.
  • Хохлов В.А.
RU2106615C1
СПОСОБ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ЛИСТОВ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ПРИ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2012
  • Гугель Алексей Алексеевич
  • Зобнин Виктор Иванович
  • Тукачев Сергей Михайлович
  • Заболотный Юрий Леонидович
RU2497621C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 2005
  • Карпов Леонид Павлович
RU2293965C1
СПОСОБ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ-ВЫТЯЖКИ 1995
  • Карпов Л.П.
  • Кириллов Б.А.
RU2088360C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХРУПКОСТИ ЛИСТОВ ИЗ ТУГОПЛАВКИХ СТОЖЖЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 1995
  • Карпов Л.П.
RU2085899C1

Реферат патента 1996 года СПОСОБ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Использование: в приборостроении, преимущественно в электровакуумном производстве, при изготовлении полых изделий из тугоплавких металлов, имеющих слоистую нерекристаллизованную структуру. Сущность изобретения: определяют горячую пластичность используемого металла в интервале 20-1000oC с шагом в 100oC. Образцы изготавливают с переменным сечением рабочей части. Их испытывают на растяжение до разрыва в среде аргона. Определяют относительное удлинение и строят график "относительное удлинение-температура испытания". По графику находят температуру, соответствующую пику прироста пластичности. Технической задачей является повышение запаса горячей пластичности металла перед вытяжкой. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 065 792 C1

Способ листовой штамповки деталей электровакуумного производства из слоистого холоднокатаного нерекристаллизованного тугоплавкого металла, преимущественно молибдена и его сплавов, включающий операции вырубки заготовок, отжига, нанесения смазки, подогрева, вытяжки, отличающийся тем, что оптимальную температуру подогрева заготовки непосредственно перед вытяжкой определяют заранее путем испытания образцов на растяжение при разной температуре от комнатной до 1000oС с определением пластичности, построением графика "относительное удлинение температура испытания" и нахождения экстремального значения повышения пластичности и соответствующей ему температуры.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1996 года RU2065792C1

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ШТАМПОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 1964
  • Сизов Е.С.
  • Поляков С.И.
  • Сизова К.Г.
  • Струнин Н.М.
SU186957A1
- прототип.

RU 2 065 792 C1

Авторы

Карпов Л.П.

Попов Н.Ф.

Сивков А.Ю.

Даты

1996-08-27Публикация

1992-12-24Подача