СПОСОБ ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ Российский патент 2022 года по МПК B21J5/06 B21D35/00 

Описание патента на изобретение RU2781513C1

Изобретение относится к электропластической формообразующей (изгиб, прессование) обработке титановых сплавов, в частности, может быть использовано при изготовлении имплантатов медицинского назначения.

Известен способ электропластического формования деталей из титановых сплавов, включающий приложения к заготовке механической нагрузки и импульсного электрического тока.

(Патент РФ №2086338, B21J 5/00, 1994 г.)

Способ реализуется путем расчета направлений главных напряжений (растяжения, сжатия) в деформируемой заготовке, последующей деформации заготовки до уровня напряжений, превышающих предел текучести материала, и пропускании через заготовку, без снятия нагрузки, электрического тока. Деформирование останавливают, нагрузку фиксируют. Импульсы электрического тока пропускают поочередно во всех предварительно установленных направлениях главных напряжений. Деформирование продолжают до достижения напряжений, превышающих предыдущий уровень на 8-10%.

Данный способ по технической сущности и достигаемому результату наиболее близок к изобретению и, поэтому, принят в качестве его прототипа.

Реализация способа осуществляется регулированием рабочих параметров процесса в зависимости от размера зерна, исходной структуры, площади поперечного сечения заготовок. С увеличением диаметра заготовок или толщины, предпочтительным является снижение частоты тока и увеличение длительности импульса и/или плотности в указанных пределах.

Недостатками известного способа является поочередное пропускание импульсов в направлениях действия главных напряжений, что сильно замедляет процесс деформации, а также усложняет схему подключения генератора. Кроме того, ведением процесса при высокой температуре - 800°С ведет к образованию трещин в готовом изделии.

Ожидаемый технический результат в предложенном способе изобретения - ускорение процесса с одновременным улучшением трещиностойкости.

Поставленная задача решается способом электропластического формования деталей из титановых сплавов, включающем приложения к заготовке механической нагрузки и импульсного электрического тока, причем механическая нагрузка на заготовку создается прессом при температуре деформации не превышающей 350°С, с использованием пуансона и матрицы, электрически изолированных от пресса, а импульсный ток подводится к пуансону и матрице, с частотой F=100-1000 Гц, длительностью импульса τ=100-1000 мкс, при амплитудной плотности тока j=10-100 А/мм2 и скважности (отношение периода к длительности импульса) 10-20.

Низкая температура деформации ниже температуры полиморфного превращения титана, способствует снижению толщины оксидной пленки, в отличии от горячей штамповки. Данное обстоятельство улучшает технологичность, снижает трудозатраты и потребление электрической энергии. Изменение микроструктуры сплавов, в отличие от «горячей» деформации незначительно, рост зерна отсутствует, что благоприятно сказывается на механических характеристиках конечного изделия.

Изобретение иллюстрируют примерами выполнения.

Пример 1. Осуществляют изгиб заготовок медицинских имплантатов из сплава титана в виде углообразных пластин. Для формования используется гибочный пресс, с изолированной формообразующей оснасткой - матрицей и пуансоном. Исходным материалом является полоса сечением 2×10 мм и длиной 45 мм. Лист разрезается на карточки, из которых электроэрозионным методом вырезаются заготовки. Заготовки подвергают изгибу до угла 120°°, при температуре 250°С. Параметры импульсного тока, вводимого в зону деформации, регулируются генератором и составляют: амплитудная плотность тока 100 А/мм2, частота 1 кГц и длительность импульсов τ=100 мкс, скважность 10.

Пример 2.

Осуществляют изгиб заготовки из сплава титана в виде прутка. Для формования используется гибочный пресс, с изолированной формообразующей оснасткой - матрицей и пуансоном. Исходным материалом является пруток сечением 10 мм и длиной 40 мм. Заготовку подвергают изгибу до угла 110°, при температуре 300°С. Параметры импульсного тока, вводимого в зону деформации, регулируются генератором и составляют: амплитудная плотность тока 10 А/мм2, частота 100 Гц и длительность импульсов τ=1000 мкс, скважность 10.

Пример 3.

Осуществляют изгиб заготовок из сплава титана в виде углообразных пластин. Для формования используется гибочный пресс, с изолированной формообразующей оснасткой - матрицей и пуансоном. Исходным материалом является полоса сечением 2×10 мм и длиной 45 мм. Лист разрезается на карточки, из которых электроэрозионным методом вырезаются заготовки. Заготовки подвергают изгибу до угла 120°, при температуре 500°С. Параметры импульсного тока, вводимого в зону деформации, регулируются генератором и составляют: амплитудная плотность тока 20 А/мм2, частота 1000 Гц и длительность импульсов τ=500 мкс, скважность 2.

Пример 4.

Осуществляют изгиб заготовки из сплава титана в виде прутка. Для формования используется гибочный пресс, с изолированной формообразующей оснасткой - матрицей и пуансоном. Исходным материалом является пруток сечением 10 мм и длиной 40 мм. Заготовку подвергают изгибу до угла 110°, при температуре 430°С. Параметры импульсного тока, вводимого в зону деформации, регулируются генератором и составляют: амплитудная плотность тока 50 А/мм2, частота 600 Гц и длительность импульсов τ=200 мкс, скважность 8,3.

Положительный эффект получен при изготовлении образцов изделий по примерам 1 и 2, при оптимальных параметрах процесса и состоит в получении изделий без образования трещин и окалины, которая образуется при штамповке известным способом при температуре 800°С. Тем самым исключается трудоемкая операция ручного шлифования поверхности. Формообразование образцов изделий по примерам 3 и 4, изготовленных при нарушении, заявленных оптимальных параметров процесса, признано неудачным, а изделия забракованы.

Предложенный способ обеспечивает требуемое пластическое формообразование изделий из титановых полуфабрикатов без образования трещин, что благоприятно сказывается на производительности способа, качестве и технологичности получения готовых изделий.

Похожие патенты RU2781513C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 2005
  • Троицкий Олег Александрович
  • Троицкий Владимир Олегович
RU2321469C2
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ АЛЮМИНИЙ-МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ 2019
  • Шибков Александр Анатольевич
  • Желтов Михаил Александрович
  • Золотов Александр Евгеньевич
  • Денисов Андрей Александрович
  • Гасанов Михаил Фахраддинович
  • Михлик Дмитрий Валерьевич
  • Кочегаров Сергей Сергеевич
RU2720289C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 2011
  • Семендеева Ольга Валерьевна
  • Столяров Владимир Владимирович
  • Меденцов Виктор Эдуардович
RU2479366C1
СПОСОБ ДЕФОРМАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ТОНКОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СПЛАВОВ TiNi С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ 2018
  • Столяров Владимир Владимирович
RU2678855C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 2013
  • Столяров Владимир Владимирович
RU2537675C2
СПОСОБ ОБРАБОТКИ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СПЛАВОВ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ 2007
  • Столяров Владимир Владимирович
  • Сахвадзе Геронтий Жорович
  • Угурчиев Умар Хазбикарович
  • Гундеров Дмитрий Валерьевич
  • Прокофьев Егор Александрович
RU2367713C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ СПЛАВОВ ТИТАН-НИКЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ 2007
  • Столяров Владимир Владимирович
  • Сахвадзе Геронтий Жорович
  • Святкин Владимир Семенович
  • Угурчиев Умар Хазбикарович
  • Прокошкин Сергей Дмитриевич
  • Гуртовая Ирина Борисовна
  • Хмелевская Ирина Юрьевна
RU2367712C2
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al-Mg. 2013
  • Шибков Александр Анатольевич
  • Желтов Михаил Александрович
  • Золотов Александр Евгеньевич
  • Денисов Андрей Александрович
  • Михлик Дмитрий Валерьевич
RU2544721C2
СПОСОБ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 2014
  • Троицкий Олег Александрович
  • Сташенко Владимир Иванович
RU2585920C2
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПРОЧНОСТИ ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ АЛЮМИНИЙ-МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТА ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 2015
  • Шибков Александр Анатольевич
  • Желтов Михаил Александрович
  • Золотов Александр Евгеньевич
  • Денисов Андрей Александрович
  • Гасанов Михаил Фахраддинович
  • Михлик Дмитрий Валерьевич
RU2624877C2

Реферат патента 2022 года СПОСОБ ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

Изобретение относится к электропластической формообразующей обработке титановых сплавов и может быть использовано при изготовлении имплантатов медицинского назначения. К заготовке прикладывают механическую нагрузку и импульсный электрический ток. Механическую нагрузку создают прессом при температуре деформации, не превышающей 350°С. При этом используют пуансон и матрицу, электрически изолированные от пресса. Импульсный ток подводят к пуансону и матрице с частотой F=100-1000 Гц. Длительность импульса τ=100-1000 мкс. Амплитудная плотность тока j=10-100 А/мм2, скважность 10-20. В результате обеспечивается требуемое пластическое формообразование изделий из титановых полуфабрикатов без образования трещин. 4 пр.

Формула изобретения RU 2 781 513 C1

Способ электропластического формования деталей из титановых сплавов, включающий приложение к заготовке механической нагрузки и импульсного электрического тока, отличающийся тем, что механическая нагрузка на заготовку создается прессом при температуре деформации, не превышающей 350°С, с использованием пуансона и матрицы, электрически изолированных от пресса, а импульсный ток подводится к пуансону и матрице с частотой F=100-1000 Гц, длительностью импульса τ=100-1000 мкс, при амплитудной плотности тока j=10-100 А/мм2 и скважности 10-20.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2781513C1

Способ электропластической деформации металлов 1988
  • Троицкий Олег Александрович
  • Никитенко Юрий Васильевич
  • Моисеев Михаил Михайлович
SU1687349A1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛОВ 1994
  • Стрижало Владимир Александрович[Ua]
  • Новогрудский Леонид Самуилович[Ua]
RU2086338C1
0
  • Троицкий О.А.
  • Розно А.Г.
SU393939A1
CN 102489651 A, 13.06.2012
CN 102172689 A, 07.09.2011
CN 104550396 A, 29.04.2015.

RU 2 781 513 C1

Авторы

Корольков Олег Евгеньевич

Пахомов Михаил Андреевич

Столяров Владимир Владимирович

Даты

2022-10-12Публикация

2022-01-18Подача