Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Капорович В.Г. Обкатка в производстве металлоизделий

.pdf
Скачиваний:
12
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
8.13 Mб
Скачать

В. Г. КАПОРОВИЧ

ОБКАТКА В ПРОИЗВОДСТВЕ

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

а

Мо с к в а

«М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е »

I 9 7 3

К20

 

 

 

г

 

 

 

 

 

 

 

•»

 

УДК 621.774.7:621.98 і

.

Г

в с -

публичная

 

 

 

 

л ч Л

J

научно - ' І ѳ х н к

і в ' к а я

 

 

 

і

библиотека

СССР

 

 

Ч^ЛЪаЪЗ

 

 

і

 

 

Э К З Е М П Л Я Р

 

 

 

П

 

 

 

I Ч И Т А Л Ь Н О Г О З А Л А

 

 

,,):,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

—•

К а п о р о в и ч

В.

Г. Обкатка

в

производстве ме-

<•? /*L?t2

таллоизделий. «Машиностроение»,

1973,

168

с.

'у Ù £xj

В книге

рассмотрены

технологические

и

теоретиче­

 

ские основы обкатки и раскатки полых осесимметрнч-

 

ных изделии из листовой и трубчатой заготовок. При­

 

ведены примеры

расчета

калибровки

инструмента для

 

различных случаев обкатки. Описаны новые технологи­

 

ческие способы

и

оборудование

для

обкатки, методы

 

расчета энергоснловых параметров обкатных машин.

 

Книга

предназначена

для

инженерно-технических

 

работников

машиностроительных

заводов.

 

 

 

Табл.

10. Ил. 61.

Список лит. 31

назв.

 

 

Рецензент канд. техн. наук А. В. Овчинников

3-12-3

© Издательство „.Машиностроение". 1973г.

 

ПРИНЯТЫЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

So, s,

s ф — толщины стенки заготовки до н после

 

 

 

 

деформации, стенки

фланца

в

мм;

D, R, d, р, Dcp, dcp,

Rc

— наружный диаметр н радиус исходной

 

 

 

 

заготовки,

наружный

диаметр

и ра­

 

 

 

 

диус

 

деформированной

заготовки,

 

 

 

 

срединный

диаметр

 

исходной

и

де­

 

 

 

 

формированной

заготовок,

 

радиус

 

 

 

 

сферы в мм;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В\,

Вф,

Ва— вылет

заготовки—расстояние

от цен­

 

 

 

 

тра обкатки до торца заготовки, вы­

 

 

 

 

лет

заготовки

для

получения

флан­

 

 

 

 

ца — расстояние от центра внутрен­

 

 

 

 

него радиуса закругления борта до

 

 

 

 

торца

заготовки,

длина

нагреваемой

 

 

 

 

части заготовки в

мм;

 

 

 

 

 

 

б. би — зазор

между формователем и заготов­

 

 

 

 

кой, между индуктором и трубой в мм;

г,

гп

, гп—1 — наружный

радиус

торца

заготовки в

 

 

 

 

текущий, в рассматриваемый

моменты

 

 

 

 

и в

предшествующий

рассматривае­

 

 

 

 

мому моменту обкатки в мм;

 

 

 

I,

/ср, 'т< dl

— длина

дуги контакта, средняя

длина

 

 

 

 

дуги

контакта,

длина

дуги

контакта

 

 

 

 

со стороны торца, приращение длины

 

 

 

 

контакта

в мм;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I),

Ьт, Ab

—ширина

дуги

контакта

выделенного

 

 

 

 

элемента, полная ширина дуги кон­

 

 

 

 

такта,

укорочение

заготовки

после

 

 

 

 

обкатки в мм;

 

 

 

 

 

 

 

 

Fp,

F0,

Fz,

F — проекции

контактной

поверхности

на

 

 

 

 

плоскости, расположенные нормально

 

 

 

 

к осям р, Ѳ, z, и полная расчетная пло­

 

 

 

 

щадь контактной поверхности в мм2;

 

 

A', Y, Z

—текущие

координаты

касательной

к

 

 

 

 

образующей в точках, х,

у, z;

 

 

 

 

х,

у,

г—текущие

координаты образующей;

 

Ч,

Ы

t'n — высоты

параболоидной части и ступе­

 

 

 

 

ней

параболоидных

 

и

ступенчатых

 

 

 

 

днищ

(номера

ступеней

обозначены

 

 

 

 

индексами) в мм;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«і, Ьг — большая и меньшая

полуоси

эллипса

 

 

 

 

в мм;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

рпараметр параболоида;

еэксцентрицитет в мм; угол наклона инструмента или угол

наклона линии контакта заготовки с инструментом вдоль образующей об­ катываемой заготовки для фиксиро­

 

 

ванных точен-

0; 1 и

т. д. в

°;

ф,

фср

действительный и средний углы на­

 

 

клона формующего инструмента в0 ;

 

 

угол поворота заготовки вокруг своей

 

 

оси и угол размещения калибрующих

 

 

сечений на инструменте в °;

 

 

a, ß

половина угла при вершине конуса на

 

 

первом и втором переходах в °;

2 р . 2 Г ) , 2 г ѵ р 0 , Ѵ о г ,

Ѵг р -

относительные линейные деформации и

 

 

относительные

сдвиги;

 

 

 

 

коэффициент

трения

в

направлении

 

 

скольжения деформируемого

металла

 

 

по инструменту;

 

 

 

а ; , s

интенсивность напряжений

и деформа­

ций;

осредняя интенсивноть напряжения за весь период деформации в кгс/мм2; пределы текучести и прочности, полу­

а5 ,

а в

ченные при статическом испытании на

одноосное растяжение

при

температу­

 

 

ре обработки

в

кгс/мм2;

 

 

 

 

 

напряжение

сдвига в

кгс/мм2;

 

 

 

т

-сила, расположения нормально к

 

поверхности

деформации

и

ее

сос­

N, Nx, Ny,

N.

тавляющие

в

направлении

коорди­

натных осей

в

кгс;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pep

среднее

давление

металла

на

инстру­

 

 

мент в

кгс/мм2;

 

 

 

 

об/мин;

 

n •

частота

вращения

заготовки в

M ne. Мшп

крутящие моменты поворота суппорта

и на шпинделе

в кгс • см;

 

 

офор­

«i, "2, «3. "4. '«к '

коэффициенты

конструктивного

мления

инструмента;

 

 

 

 

 

ft-

угловой

коэффициент.

 

 

 

 

Г Л А В А I

Э Л Е М Е Н ТЫ ТЕОРИИ ОБКАТКИ И РАСКАТКИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во всех отраслях народного хозяйства находят ши­ рокое применение полые осесимметричные металлоизде­ лия. Разнообразие конфигураций заготовок и изделий, технологических приемов их изготовления, применяемого оборудования и инструментов затрудняет рациональный выбор способа изготовления заготовок и изделий с уче­ том производительности, возможностей производства, экономической эффективности.

Конфигурация заготовки во многом предопределяет­ ся конфигурацией изделия и выбором технологического процесса. В качестве заготовок для изготовления полых осесимметричных изделий наиболее рационально исполь­ зовать продукт непрерывного производства — листовой металл и трубы.

Конфигурация заготовки, изделия и технологический процесс их изготовления взаимообусловлены и должны обеспечить минимальные затраты общественно необхо­ димого труда, которые определяют сравнением экономи­ ческой эффективности, получаемой от применения тех или иных конфигураций.

При проектировании новых технологических процес­ сов, инструментов и машин для обработки металлов давлением, кроме экономической эффективности, техно­ логов и конструкторов интересуют технологические воз­ можности процесса и его энергосиловые параметры, определяющие мощность привода основных механизмов, габаритные размеры и массу оборудования. Последние обстоятельства на современном этапе развития техники вызвали значительный интерес к процессам, обеспечи-

5

вающим локализацию зоны очага деформации в неболь­ шой части обрабатываемой заготовки. При этом суще­ ственно изменяется механизм деформации, зачастую расширяются технологические возможности процесса, значительно уменьшаются составляющие усилия дефор­ мирования, момент и мощность привода, что особенно важно при обработке металлов и сплавов с высоким со­ противлением деф ор м и р ов а и и ю.

При волочении и раскатке трубы на оправке, исход­ ная заготовка и результат конечной деформации могут быть одинаковыми. Но при волочении кольцевой очаг мгновенной деформации, охватывающий оправку, пере­ мещается поступательно вдоль оси заготовки, а при об­ катке— локальный очаг мгновенной деформации пере­ мещается по винтовой линии вокруг оправки с той же осью. В этом заключается преимущество раскатки на оправке перед волочением: объем одновременно дефор­ мируемого металла п площадь контактной поверхности в первом случае в десятки раз больше, чем во втором. Так же значительно отличаются и энергосиловые пара­ метры этих процессов. Аналогичные преимущества име­ ет поперечно-винтовая прокатка перед продольной про­ каткой одинаковых изделий (в частности, труб).

Расширение технологических возможностей при ло­ кализации зоны деформации можно показать на приме­ рах сравнения обжима с обкаткой конца трубы без оправки. Чтобы избежать потерю устойчивости заготов­ ки, ее обжимают за несколько переходов, обусловливае­ мых предельно допустимыми значениями коэффициента обжима. Обкатку же выполняют с одной установки и с одного нагрева вплоть до полного смыкания и сварива­ ния внутренних сторон заготовки. При этом не происхо­ дит продольной потери устойчивости трубчатой заготов­ ки. Кроме того, при соответствующей калибровке инст­ румента можно с одного нагрева заготовки получать герметичные плоские, ступенчатые и другой конфигура­ ции диища и пережимы.

На рис. 1 и 2 показаны типовые детали, получаемые обкаткой и раскаткой из листовых и трубчатых загото­ вок, а в табл. 1 даны основные технологические схемы получения металлоизделий из этих заготовок и схемы напряженного состояния очага мгновенной деформации (схемы листовой штамповки жестким инструментом и эластичными средами не приведены). Технологические

6

Рис. 1. Типовые детали, получаемые обкаткой и раска­ ткой плоских заготовок на оправке

Рис. 2. Типовые детали, получаемые обкаткой трубча­ тых заготовок

возможности каждого способа обработки давлением, приведенного в табл. 1, в той или иной степени изучены и описаны.

 

2. РАСКАТКА КОНУСОВ НА ОПРАВКЕ

 

Одним

из способов

обработки

металлов

давлением

с локализацией зоны

деформации

является

раскатка

конусов на

оправке. Этот способ заключается

в следую-

• ' 7

Форма

Наименование процесса

заготовки

 

Обкатка осевой или ра­ диальной подачей инстру­ мента трения [9]: / — за­ готовка; 2 — инструмент

Труб­

 

 

 

 

 

чатая

Обкатка

тангенциальной

 

 

подачей

инструмента

тре­

 

ния

(показано

две

проек­

 

ции)

[11]:

/

— заготовка;

 

2 —

инструмент

 

 

 

 

 

Таблица

1

 

Схема

напряжен­

Направление пере­

мещения

очага

де­

ного

состояния

формации

по отно­

очага

мгновен­

шению к оси непод­

ной

деформа­

вижной

исходной

 

 

ции

 

 

 

заготовки

 

 

 

 

 

 

 

Под

инстру­

По

окружности

ментом

с удлинением

 

 

 

 

вдоль

 

образую­

 

 

щей

заготовки

от

 

 

меньшего

ее

диа­

 

 

метра

к

большему

Под

инстру'

По

винтовой ли­

ментом

нии

с

удлинением

 

 

от

большего

диа­

 

 

метра

заготовки

к

 

 

меньшему

 

 

V

Форма

Наименование процесса

заготовки

 

X с

Калибровка инструмента развернута по его окруж­ ности (видоизмененная схе­ ма 2); О—О — ось поворо­ та инструмента) [11]: / — заготовка; 2 — инстру­ мент

Продолжение

Схема

напряжен­

Направление пере­

мещения

очага де ­

ного

состояния

формации

по отно­

очага

мгновен­

шению к оси непод­

ной

деформа­

вижной

исходной

 

ции

 

заготовки

 

 

Под инстру­ То же ментом

Труб­

Обкатка

инструментом

 

Под инстру­

трения

при

неподвижной

 

ментом

чатая

 

совершает планетарное вра­

9?

\»t5i -0

 

трубе.

Инструмент трения

 

 

 

щение (а—а — ось враще­

 

 

 

ния обкатной

головки; О—

 

 

 

О — ось поворота инстру­

 

У-

 

мента) : 1 — зажим; 2 —

 

 

 

заготовка; 3

— инструмент

 

 

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ