УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ЭКСТРУЗИИ НЕКОМПАКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Российский патент 2016 года по МПК B21C23/00 

Описание патента на изобретение RU2578871C1

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к обработке металлов давлением методом непрерывной экструзии, и может использоваться для получения длинномерных заготовок из некомпактного материала, таких как металлический порошок, стружка, гранулы, что позволяет снизить потери металла при обработке и повысить его физико-механические свойства. Данное устройство позволяет также получать композиционные материалы.

Известны устройства для прессования («Устройство для непрерывного углового прессования», патент РФ №2345861, МПК B21J 5/06, B21J 13/00, В21С 25/08, опубл. 10.02.2009). Изобретение относится к деформационной обработке металлов и может быть использовано для получения длинномерных ультрамелкозернистых металлических заготовок с улучшенными физико-механическими свойствами. Устройство содержит приводное рабочее колесо с калибром, колодку со вставкой и упор. Указанные элементы имеют рабочие поверхности, совокупность которых образует канал прессования. Упор установлен на площадке, которая перемещается посредством упорного винта для плавного регулирования высоты канала прессования. Недостатками данного устройства является низкое качество изделия, обусловленное его неоднородной плотностью, а также узкие технологические возможности.

Известно также устройство для непрерывной экструзии (прототип) («Устройство непрерывной экструзии», патент РФ №2164832, МПК В21С 23/00, В21С 25/00, опубл. 10.04.2001). Настоящее изобретение относится к устройствам для обработки металлов методом непрерывной экструзии, при которой подаваемый материал вводится в кольцевую канавку вращающегося колеса и в дальнейшем направляется в канал, образуемый канавкой и дугообразным приспособлением. Недостатками прототипа являются низкое качество изделия, обусловленное его неоднородной структурой и плотностью, а также узкие технологические возможности.

Технический эффект, который достигается от использования предлагаемого изобретения, - повышение качества изделия путем обеспечения однородной и более высокой плотности и расширение технологических возможностей устройства.

Указанный технический эффект достигается тем, что устройство содержит два рабочих и один силовой ролики, а также замкнутую ленту, которая связывает своей внутренней поверхностью периферийные поверхности роликов, а наружной поверхностью контактирует с деформируемым материалом по дуге, эквидистантной периферийной поверхности колеса. Рабочие ролики жестко установлены на неподвижных осях, отстоящих от центра колеса на расстоянии, превышающем радиус периферийной цилиндрической поверхности колеса. Силовой ролик жестко установлен на подвижной оси, отстоящей от центра колеса на большем расстоянии, чем центры рабочих роликов, и снабжен упругим элементом для создания давления ленты на деформируемый материал. Технический эффект достигается также тем, что один из силовых роликов соединен с приводом и обеспечивает движение ленты со скоростью, превышающей линейную скорость периферийных точек колеса.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображено поперечное сечение устройства для непрерывной экструзии некомпактных материалов; на фиг. 2 - поперечное сечение А-А кольцевой канавки на фиг. 1; на фиг. 3 - увеличенное изображение зоны I деформации металла на фиг. 1; на фиг. 4 - деформация металла по сечению канала матрицы; на фиг. 5 - скорости течения деформируемого материала по сечению канала матрицы; на фиг. 6 - местоположение поперечных сечений 1, 2 и 3 канала матрицы; на фиг. 7 - изменение скорости течения металла в поперечном сечении 1 на фиг. 6; на фиг. 8 - изменение скорости течения металла в поперечном сечении 2 на фиг. 6; на фиг. 9 - изменение скорости течения металла в поперечном сечении 3 на фиг. 6; на фиг. 10 - распределение гидростатического давления в окрестности матрицы и ее канале; на фиг. 11 - изменение плотности материала в окрестности матрицы и ее канале.

Устройство для непрерывной экструзии содержит рабочее колесо 1 с кольцевой канавкой (фиг. 1), жестко закрепленное на приводном валу 2 (например, с помощью шлицев или шпонки, на фиг. 1 не показано). Для подачи в кольцевую канавку некомпактного материала (стружки, гранул, порошка) предназначена трубка 3. Рабочие ролики 4 и 5 установлены соответственно на ведущем валу 6 и оси 7, центры которых расположены на расстоянии, превышающем радиус окружности периферии колеса 1.

Устройство содержит также силовой ролик 8, установленный на оси 9, поджатой упругим элементом, например винтовой пружиной 10. Вал 6 и ось 7 занимают неподвижное положение относительно колеса 1, а ось 9 может смещаться относительно колеса при сжатии пружины 10. Замкнутая лента 11 выполнена из металла или другого прочного материала, контактирует своей внутренней поверхностью с периферийными цилиндрическими поверхностями роликов 4, 5, 8, наружной поверхностью - с деформируемым металлом 12 по дуге, эквидистантной периферийной цилиндрической поверхности колеса. Сжатием пружины 10 обеспечивается изменение пространственного положения силового ролика 8, а следовательно, требуемое значение усилия прижатия ее к деформируемому материалу.

Размеры кольцевой канавки колеса 1: В - ширина, h1 - высота (фиг. 2, сечение А-А). В колодке 13 расположены держатель 14 матрицы 15 и упор 16 (фиг. 3 ). На выходе матрицы 15 в канале 17 получаем компактное (сплошное) изделие, сформированное из некомпактного (сыпучего) материала.

Устройство для непрерывной экструзии некомпактных материалов работает следующим образом. По трубке 3 некомпактный материал подается в кольцевую канавку рабочего колеса 1, вращающегося с угловой скоростью ω. Рабочим колесом 1 и металлической лентой 11 некомпактный материал транспортируется по дуге окружности. Регулирование давления ленты 11 на деформируемый материал 12 осуществляется сжатием винтовой пружины 10 (возможны и другие способы регулирования давления).

За счет активных сил трения между поверхностями контакта некомпактного материала с поверхностями кольцевой канавки колеса 1 и ленты 11 в районе упора 16 создается гидростатическое давление, достаточное для непрерывной экструзии металла через выходной канал 17 матрицы 15. Линейная скорость νл ленты 11 больше линейной периферийной скорости νк колеса 1 на (1-2)%, что способствует сжатию и продвижению деформируемого материала к матрице 15. Совокупное действие вращающейся кольцевой канавки и ленты на деформируемый материал вызывает его непрерывную экструзию через выходной канал 17 матрицы 15.

Ранее отмечалось, что экструзия материала с использованием прототипа не обеспечивает высокого качества изделия по причине различных скоростей течения материала через матрицу. Различие скоростей течения приводит к неравномерной плотности изделия и снижению других физико-механических характеристик.

Для подтверждения этого факта авторы провели моделирование процесса непрерывного канально-углового прессования некомпактного материала (алюминиевого порошка Din-AL-99,5(550950F(300-500C)) в программном комплексе Deform 3D при значении угловой скорости колеса 1 ω=1,046 рад/с, коэффициенте вытяжки (λ=2,0-2,5), диаметре выходного канала матрицы - 6 мм и коэффициенте трения деформируемого материала с материалом рабочих элементов устройства (µ=0,1 и 0,7).

На фиг. 4 видна зона 1 с ярко выраженной деформацией металла и вытянутой структурной сеткой; зона 2 - с менее выраженной деформацией; зона 3 - с интенсивной деформацией, образовавшейся на стенках канала матрицы. Волокна металла, прилегающие к стенкам канала матрицы, испытывают интенсивные деформации чистого сдвига, вследствие чего образуются жесткие зоны деформированного материала.

В результате моделирования установлено, что доминирующее влияние на процесс формирования структуры, плотности металла и на распределение давления в зоне деформации оказывает разность скоростей течения различных его слоев, угол α (фиг. 1 и 3) между направлением движения металла в кольцевой канавке колеса перед матрицей и в канале матрицы, а также коэффициент трения µ деформируемого металла с материалом колеса и матрицы.

При использовании устройства-прототипа под действием активных сил трения между деформируемым материалом и рабочим колесом слои металла, прилегающие к поверхностям кольцевой канавки, имеют большую скорость течения, чем слои, на которые действует реактивные силы трения, создаваемые неподвижными элементами оснастки. В процессе непрерывной экструзии алюминиевого материала через канал матрицы наблюдался разброс скоростей течения от 3,11 до 225,0 миллиметров в секунду (фиг. 5).

Столь значительный градиент скоростей по границам деформационной зоны приводит к разбросу физико-механических свойств и снижению качества пресс-изделия (к неравномерной плотности и др.). Для повышения плотности и равномерного распределения ее по объему пресс-изделия необходимо увеличивать активные силы трения, способствующие возрастанию сил и напряжений сжатия в деформируемом материале, находящемся в кольцевой канавке колеса и в канале самой матрицы.

Под действием силы трения со стороны колеса движение металла ускоряется, при достижении упора 16 металл тормозится, образуя так называемые жесткие зоны (зоны с минимальными скоростями движения). Жесткие зоны, в свою очередь, тормозят центральные слои металла, движущиеся с более высокой скоростью.

В поперечном сечении 1 (фиг. 6) скорость металла максимальна в окрестности, прилегающей к колесу (фиг. 7); в поперечном сечении 2 и 3 скорость максимальна в центре (фиг. 8 и 9).

При угле наклона α=120° и 150° значения гидростатического давления меньше, чем при угле α=90° (фиг. 10). Разница давления составляет от 80 до 200 МПа, то есть 12-30%. Моделированием установлено, что значение гидростатического давления -352 МПа является недостаточным для качественного процесса консолидации порошкового материала.

Гидростатическое давление снижается при уменьшении силы трения и увеличении угла наклона матрицы. Использование материалов для экструзии с коэффициентом трения µ=0,1 не рекомендуется ввиду значительного ухудшения процесса консолидации порошка из-за недостаточного уровня гидростатического давления. Удовлетворительное протекание процесса консолидации порошка наблюдается при коэффициенте трения µ≥0,35.

В предложенном устройстве предусмотрены два источника продвижения деформируемого материала через матрицу, один из которых реализуется вращением рабочего колеса 1, а второй - движением замкнутой ленты 11, что позволяет увеличить активные силы трения и обеспечить напряжения сжатия по всему каналу матрицы.

Моделирование процесса канально-углового прессования некомпактного материала показало, что при использовании предложенного устройства плотность деформируемого материала становится равной единице уже на входе в зону полного контакта с рабочими поверхностями матрицы, что позволяет получать на выходе из канала компактный материал изделия с постоянной плотностью (фиг. 11).

Таким образом, применение предложенного устройства для непрерывной экструзии по сравнению с прототипом расширяет технологические возможности устройства (позволяет получать изделия как из цельных прутковых заготовок, так и из некомпактного, т.е. сыпучего материала) и обеспечивает выход материала с более однородной плотностью.

Установим аналитические зависимости, на основании которых можно объяснить факт повышения качества пресс-изделия при работе предложенного устройства.

Активная сила трения в прототипе создается благодаря сцеплению металла с кольцевой канавкой колеса и определяется по формуле:

F т р . а п = ( B R 1 + 2 h 1 ( R 1 + 0,5 h 1 ) ) ε 1 σ m 1 μ 1                                             (1)

где В - ширина кольцевой канавки;

R1 - радиус дуги окружности, по которой очерчено дно кольцевой канавки (фиг. 2);

h1 - высота кольцевой канавки;

ε1 - центральный угол контакта прессуемого материала с колесом (фиг. 1);

σm1 - давление деформируемого металла на стенки кольцевой канавки;

µ1 - коэффициент трения деформируемого материала о материал кольцевой канавки колеса.

Сила трения торможения (сила сопротивления), возникающая при работе прототипа,

где ε2 - центральный угол, соответствующий дуге контакта деформируемого материала с элементами неподвижной оснастки;

Fтр.м - сила трения деформируемого металла при его прохождении относительно неподвижной матрицы.

Усилие прессования материала при работе прототипа

Активная сила трения при работе предлагаемого устройства

µ2 - коэффициент трения деформируемого материала о материал ленты 11 (фиг. 1).

Сила трения торможения, возникающая при работе предлагаемого устройства

Сила прессования материала при работе предлагаемого устройства

Сравнение выражений (3) и (6) показывает, что сила прессования при использовании предлагаемого устройства выше, чем у прототипа, что положительно сказывается на уплотнении деформируемого материала, а следовательно, и на выравнивании плотности пресс-изделия по объему. Факт выравнивания плотности по объему пресс-изделия подтверждается фиг. 11.

Ввиду того, что линейная скорость ленты незначительно больше скорости приводного колеса, возникает дополнительное усилие сжатия деформируемого материала по периферии, что также способствует его уплотнению. Создание больших напряжений сжатия в поперечном сечении деформируемого материала путем использовании предлагаемого устройства позволяет получать цельные изделия из некомпактного материала и обеспечить более однородную плотность готового изделия, то есть обеспечить более высокое его качество.

Похожие патенты RU2578871C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО ПРЕССОВАНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1993
  • Поварницын А.А.
RU2053033C1
Устройство для непрерывного литья и прессования цветных металлов и сплавов 2016
  • Беляев Сергей Владимирович
  • Горохов Юрий Васильевич
  • Скуратов Александр Петрович
  • Потапенко Александр Сергеевич
RU2693407C2
УСТРОЙСТВО НЕПРЕРЫВНОЙ ЭКСТРУЗИИ 1996
  • Эдвард Парвис Картер
RU2164832C2
Контейнер трубопрофильного пресса 1979
  • Охрименко Яков Михайлович
  • Щерба Валерий Николаевич
  • Батурин Алексей Иванович
  • Недугов Александр Васильевич
  • Татарников Герман Владимирович
  • Бережной Вадим Леонидович
  • Маркин Михаил Григорьевич
SU897362A1
СПОСОБ ТИКСОПРЕССОВАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТИКСОЗАГОТОВКИ В РЕЖИМЕ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ ЕЕ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ 2010
  • Семенов Борис Иванович
  • Куштаров Куштар Межлумович
  • Джиндо Никита Андреевич
  • Нго Тхань Бинь
RU2444412C1
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ РЕЖИМОМ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ И ПРЕССОВАНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 2017
  • Скуратов Александр Петрович
  • Горохов Юрий Васильевич
  • Потапенко Александр Сергеевич
  • Беляев Сергей Владимирович
  • Губанов Иван Юрьевич
  • Иванов Александр Геннадьевич
RU2657396C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ ДЛИННОМЕРНЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 2013
  • Матвеев Анатолий Сергеевич
  • Манин Алексей Васильевич
  • Семенова Юлия Валентиновна
  • Иванов Александр Валерьевич
  • Шумкина Юлия Сергеевна
RU2537635C1
УСТАНОВКА ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ И ПРЕССОВАНИЯ МЕТАЛЛА 1995
  • Сидельников С.Б.
  • Довженко Н.Н.
  • Ешкин А.В.
RU2100136C1
СПОСОБ ГОРЯЧЕГО ЭКСТРУДИРОВАНИЯ МЕТАЛЛА С АКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ СИЛ ТРЕНИЯ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПРЕСС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1993
  • Щерба Валерий Николаевич
  • Данилин Владимир Николаевич
  • Разумкин Владимир Сергеевич
  • Алферов Владимир Николаевич
  • Свинарев Александр Кузьмич
RU2105621C1
УСТАНОВКА ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ И ПРЕССОВАНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 2014
  • Белокопытов Василий Иванович
  • Сидельников Сергей Борисович
  • Губанов Иван Юрьевич
  • Сидельников Андрей Сергеевич
RU2556264C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 578 871 C1

Реферат патента 2016 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ЭКСТРУЗИИ НЕКОМПАКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к области непрерывной экструзии цельных изделий из некомпактного материала (стружки, гранул, порошка и пр.). Устройство содержит матрицу и колесо с кольцевой канавкой для транспортирования материала. Увеличение усилия прессования, напряжений сжатия в поперечном сечении материала и возможность изготовления цельных пресс-изделий с однородной плотностью обеспечивается за счет того, что устройство содержит два рабочих и один силовой ролики, а также замкнутую ленту, контактирующую внутренней свой поверхностью с периферийными цилиндрическими поверхностями роликов, а наружной поверхностью - с деформируемым материалом. Входной рабочий ролик установлен жестко на приводном валу и является ведущим. Замкнутая лента контактирует с деформируемым металлом по дуге, эквидистантной цилиндрической периферийной поверхности колеса. Пространственное положение силового ролика регулируется степенью сжатия упругого элемента, что обеспечивает требуемое усилие прижатия ленты к деформируемому материалу. 3 з.п. ф-лы, 11 ил.

Формула изобретения RU 2 578 871 C1

1. Устройство для непрерывной экструзии некомпактных материалов, содержащее матрицу и колесо с кольцевой канавкой, предназначенной для транспортирования материала к матрице, отличающееся тем, что оно содержит два рабочих ролика, один силовой ролик и замкнутую ленту, которая связывает своей внутренней поверхностью периферийные цилиндрические поверхности роликов, а наружной поверхностью контактирует с транспортируемым материалом по дуге, эквидистантной периферийной поверхности колеса.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что рабочие ролики жестко установлены на неподвижных валах, расположенных на расстоянии от центра колеса, превышающем радиус периферийной цилиндрической поверхности колеса.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что силовой ролик жестко установлен на подвижной оси, расположенной на большем расстоянии от центра колеса, чем валы рабочих роликов, и снабжен упругим элементом для создания давления ленты на деформируемый материал.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что силовой ролик соединен с приводом для обеспечения движения ленты со скоростью, превышающей линейную скорость периферийных точек колеса.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2578871C1

УСТРОЙСТВО НЕПРЕРЫВНОЙ ЭКСТРУЗИИ 1996
  • Эдвард Парвис Картер
RU2164832C2
Камерная матрица для экструдирования полых профилей 1976
  • Рынденков Юрий Александрович
  • Кургин Борис Александрович
  • Шелков Виталий Григорьевич
  • Панин Николай Петрович
  • Гусев Александр Васильевич
  • Казенов Владимир Сергеевич
  • Полунина Маргарита Петровна
SU617098A1
Устройство для непрерывного прессования 1991
  • Горохов Юрий Васильевич
  • Сергеев Владимир Михайлович
  • Константинов Игорь Лазаревич
  • Белокопытов Василий Иванович
  • Катрюк Виктор Петрович
SU1794526A1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 0
  • А. Т. Рыков, В. К. Вороненко Н. С. Сивцев
SU398747A1

RU 2 578 871 C1

Авторы

Гусев Владимир Григорьевич

Морозов Алексей Валентинович

Елкин Алексей Иванович

Аборкин Артемий Витальевич

Орехов Олег Павлович

Даты

2016-03-27Публикация

2014-11-20Подача