Изобретение относится к области машиностроения, в частности к способам изготовления из алюминиевых сплавов рабочих поверхностей гладильных подушек.
Известен способ изготовления рабочей поверхности гладильной подушки методом литья под давлением без механической обработки. При этом для устранения газовой пористости в процессе литья осуществляется подпрессовка, а для уменьшения изменения геометрических размеров - кислородный процесс (1 - СТРОГАНОВ Г. Б. и др. Сплавы алюминия с кремнием. М.: Металлургия, 1977, с. 239).
Недостатком данного способа является высокая стоимость литейных форм и возможность получения деталей небольших габаритов и массой до 45 кг.
Известен способ изготовления рабочих поверхностей литьем в кокиль и по выплавляемым моделям без механической обработки. Недостатком литья в кокиль является склонность к образованию газовой пористости в отливках, а по выплавляемым моделям - длительность цикла производства (1, с. 241).
При этом вышеупомянутые способы изготовления рабочих поверхностей не обеспечивают стабильности их геометрических размеров в процессе эксплуатации, т.е. склонны к накоплению остаточных деформаций.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ изготовления рабочих поверхностей литьем в землю с последующей закалкой и частичной механической обработкой (1, с. 247).
Наряду с его низкой стоимостью данный способ также не обеспечивает стабильность геометрических размеров и, соответственно, неэквидистантности, достигающей 15 мм на длине 1000 мм, рабочих поверхностей, работающих в паре верхней и нижней гладильных подушек.
Допустимая неэквидистантность - 1 мм на 1000 мм длины.
Задача, на решение которой направлено изобретение, позволяет исключить, в допустимых пределах, деформацию рабочих поверхностей в процессе эксплуатации и, тем самым, улучшить их экономические показатели.
Это достигается тем, что в способе изготовления рабочей поверхности гладильной подушки, при котором ее получают методом литья в землю с последующей закалкой и частичной механической обработкой, каждую рабочую поверхность отливают вогнутой с последующим выпрямлением посредством циклических воздействий тепла, механического давления и холодного воздуха.
На чертеже показана схема расположения гладильных подушек в открытом положении.
Конструктивно обе подушки одинаковы. Верхняя подушка 1 - подвижная, а нижняя 2 неподвижная, на которую укладывается обрабатываемый полуфабрикат.
Нижняя подушка 2, как и верхняя 1, содержит рабочую поверхность 3, включающую гладильную плиту 4, изготовленную заодно с опорным основанием 5, расположенным по периметру, и ребра жесткости 6, разделяющие ее внутреннюю часть на лабиринты (гладильная плита 4 имеет паропроводные отверстия 7, соединяющие внешнюю и внутреннюю части); опорное основание 8, представляющее камеру нагрева 9, на верхнюю часть которой установлена рабочая поверхность 3, а на нижней имеется опорная стойка 10. При этом после сборки рабочая поверхность 3 и опорное основание 8 образуют камеру пропаривания и охлаждения 11.
Пример осуществления способа.
Отлитую вогнутой, закаленную и частично механически обработанную рабочую поверхность подвергают выпрямлению посредством циклических воздействий тепла, механического давления и холодного воздуха. При этом воздействие тепла осуществляется перегретым паром с температурой до 200oC, поступающим со стороны внутренней части к внешней через перфорацию, соединяющую их, в течение времени, обеспечивающего выравнивание температуры по толщине; механическое нагружение в течение 2 сек; выдержка под нагрузкой 0,12 МПа в течение 6 сек; разгрузка в течение 2 сек; охлаждение вакуумным прососом воздуха производительностью 0,11 м3/(сек•м2) с разрежением 49 Па со стороны наружной части до достижения этой частью температуры 20-22oC.
Каждый цикл включает нагрев перегретым паром, поступающим со стороны внутренней части к внешней через перфорацию, соединяющую их, механическое нагружение, выдержку под нагрузкой, разгрузку, охлаждение вакуумным прососом воздуха со стороны наружной части, причем охлаждение длится до достижения наружной частью температуры 20-22oC, циклы повторяются до полного процесса выпрямления и остановки процесса деформации.
Использование предлагаемого изобретения позволяет повысить эксплуатационные и экономические показатели рабочих поверхностей гладильных подушек и улучшить качество ВТО.
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к способам изготовления из алюминиевых сплавов рабочих поверхностей гладильных подушек. Технический результат изобретения состоит в том, что позволяет исключить, в допустимых пределах, деформацию рабочих поверхностей в процессе эксплуатации. При этом рабочую поверхность гладильной подушки отливают вогнутой методом литья в землю с последующей закалкой и частичной механической обработкой, с дальнейшим выпрямлением посредством циклических воздействий на нее тепла, механического давления и холодного воздуха. Использование предлагаемого изобретения позволяет повысить эксплуатационные и экономические показатели рабочих поверхностей гладильных подушек и улучшить качество ВТО. 1 ил.
Способ изготовления рабочей поверхности гладильной подушки, при котором ее получают методом литья в землю с последующей закалкой и частично механической обработкой, отличающийся тем, что рабочую поверхность отливают вогнутой, подвергают выпрямлению посредством циклических воздействий на нее тепла, механического давления и холодного воздуха.
СТРОГАНОВ Г.Б | |||
и др | |||
Сплавы алюминия с кремнием | |||
- М.: Металлургия, 1977, с.239-247 | |||
КАРТАВКИНА В.С | |||
Теоретические и экспериментальные исследования по определению допустимых напряжений и выбору оптимального алюминиевого сплава при разработке конструкции гладильных подушек | |||
Печь-кухня, могущая работать, как самостоятельно, так и в комбинации с разного рода нагревательными приборами | 1921 |
|
SU10A1 |
- Орел, 1992, 32 с | |||
Способ выправления покоробленных отливок | 1933 |
|
SU40391A1 |
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СПЛАВОВ НА OCHOBi: АЛЮМИНИЯ | 0 |
|
SU290955A1 |
Способ изготовления отливок типа поршней из алюминиевых сплавов | 1986 |
|
SU1395690A1 |
Авторы
Даты
2001-05-27—Публикация
1999-04-21—Подача