[go: up one dir, main page]

RU2264887C1 - Способ полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов - Google Patents

Способ полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2264887C1
RU2264887C1 RU2004128852/02A RU2004128852A RU2264887C1 RU 2264887 C1 RU2264887 C1 RU 2264887C1 RU 2004128852/02 A RU2004128852/02 A RU 2004128852/02A RU 2004128852 A RU2004128852 A RU 2004128852A RU 2264887 C1 RU2264887 C1 RU 2264887C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
die
pressed
pressing
matrix
electrode
Prior art date
Application number
RU2004128852/02A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Г. Смирнов (RU)
В.Г. Смирнов
В.В. Тетюхин (RU)
В.В. Тетюхин
И.В. Левин (RU)
И.В. Левин
В.А. Баранов (RU)
В.А. Баранов
Original Assignee
ОАО "Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение" (ВСМПО)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ОАО "Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение" (ВСМПО) filed Critical ОАО "Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение" (ВСМПО)
Priority to RU2004128852/02A priority Critical patent/RU2264887C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2264887C1 publication Critical patent/RU2264887C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к изготовлению изделий, а именно расходуемых электродов из металлических порошков, используемых в электрометаллургии. Способ включает засыпку шихты порциями в конусную матрицу, прессование и проталкивание изделия через матрицу шайбой с пресс-штемпелем за один проход, а также проталкивание через матрицу калибра, выполненного из сплава, соответствующего сплаву прессуемого изделия, или из чистого титана. Калибр выполняют из листового материала прямоугольного сечения, высота которого составляет 15-30 мм, толщина 10-40 мм, в виде полого замкнутого контура, наружный геометрический профиль которого идентичен наружному профилю выходного сечения матрицы и превышает его габаритные размеры в 1,02-1,1 раза. Калибры последовательно, после прессования очередных 3-10 порций шихты, размещают с прессуемым материалом в матрице таким образом, что их боковую наружную поверхность устанавливают параллельно оси прессования и запрессовывают в тело электрода. Изобретение позволяет не допускать образования на поверхности матрицы объема налипшего металла, вызывающего ухудшение качества прессуемого электрода. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способу полунепрерывного прессования расходуемых электродов из шихтовых материалов титановых сплавов, используемых в электрометаллургии.
Известен способ полунепрерывного прессования через конусную матрицу в компаундированный электрод для вакуумной дуговой плавки титановых сплавов (Плавка и литье титановых сплавов под ред. В.И. Добаткина, М.: Металлургия, 1978, с.265-271, рис.107, 108).
Известный способ прессования позволяет получить достаточно длинный и однородный в поперечном сечении электрод с хорошей поверхностью и допустимой кривизной из сыпучих материалов, отличающихся друг от друга по форме, плотности, массе, размерам, коэффициенту трения между собой и стенками матрицы. Рабочая матрица подогревается до 100-200°С с целью получения оптимального коэффициента трения между электродом и стенками матрицы. Основным компонентом шихты (60-95%) является губчатый титан, который, схватываясь в процессе прессования со стенками матрицы, образует устойчивую «рубашку» между электродом и стенками матрицы. При наращивании «рубашки» в процессе прессования электроды начинают искривляться, поверхность электродов, соприкасаясь не с матрицей, а с налипшим металлом, теряет свою сплошность (трескается) и цилиндричность (на ней образуются широкие продольные борозды). При этом электрод проталкивается через матрицу рывками. Это приводит к снижению плотности и прочности электрода, увеличивается вероятность его ломки при правке и транспортировке. Подобный процесс особенно характерен для сплавов с малым количеством лигатуры и отходов.
Недостатком известного способа является сложность удаления налипшего на стенки матрицы металла.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является способ полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов (патент РФ №2120351, МПК B 22 F 3/20). В известном изобретении перед засыпкой первой порции шихты очередного изделия через матрицу проталкивают калибр в виде диска толщиной 20-100 мм и диаметром на 5-25 мм больше калибрующего отверстия матрицы и изготовленного из сплава, соответствующего сплаву прессуемого изделия, или из чистого титана. При этом снижается трудоемкость операции удаления налипшего металла ("рубашки") со стенок матрицы, повышается качество прессуемых изделий.
Недостатком данного изобретения является невозможность удаления налипшего металла в процессе рабочей части прессования, из-за чего по мере формирования электрода происходит нарастание "бороды", влияющее на качество завершающей части прессованного изделия. При неблагоприятном развитии процесса возможно критическое налипание объема металла, приводящее к получению бракованной продукции.
Задачей изобретения является недопущение образования на поверхности матрицы объема налипшего металла, вызывающего ухудшение качества прессуемого электрода.
Техническим результатом, достигаемым при осуществлении изобретения, является повышение качества прессуемого электрода за счет своевременного удаления со стенок матрицы налипшего металла ("рубашки"), повышение прочности и эксплуатационных свойств прессуемого изделия.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в способе полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов, включающем засыпку шихты порциями в конусную матрицу, прессование и проталкивание изделия через матрицу шайбой с пресс-штемпелем за один проход, а также проталкивание через матрицу калибра, выполненного из сплава, соответствующего сплаву прессуемого изделия или из чистого титана, калибр выполнен из листового материала прямоугольного сечения, высота которого составляет 15-30 мм, толщина 10-40 мм, в виде полого замкнутого контура, наружный геометрический профиль которого идентичен профилю выходного сечения матрицы и превышает его габаритные размеры в 1,02-1,1 раза, калибры последовательно, после прессования очередных 3-10 порций шихты, размещаются с прессуемым материалом в матрице таким образом, что их боковая наружная поверхность устанавливается параллельно оси прессования и запрессовываются в тело электрода.
Возможно также при прессовании электрода использовать калибр, выполненный в виде 1,1-2,1 витков спирали.
Возможно также при прессовании электрода использовать калибр, выполненный в виде незамкнутого контура.
Рабочие кромки калибров, используемых как в прототипе, так и в предлагаемом изобретении, однотипны и образованы одинаковыми поверхностями - нижней торцевой и наружной боковой. Механизм их работы одинаков - по мере продвижения по фильере матрицы режущая кромка калибра счищает налипший на стенки матрицы металл. Однако использование калибра из листового материала позволяет изготовлять их с геометрическими наружными размерами большими, чем дисковые (например: при прессовании электрода диаметром 600 мм листовой калибр превышает диаметр калибрующего отверстия матрицы до 60 мм, а дисковый максимально на 25 мм), это позволяет очищать от "рубашки" значительно большую конусную часть матрицы. При этом за счет податливости шихты, которая заполняет внутреннюю полость калибра, усилия при проталкивании калибра значительно ниже, а наружный контур с режущими кромками копирует внутреннюю поверхность матрицы. Усилия необходимые для деформации калибра в осевом направлении можно регулировать: для увеличения, выполняя калибр в виде концентрической спирали, а для уменьшения - в виде незамкнутого профиля. Возможность использования калибров непосредственно в процессе прессования электрода позволяет активно вмешиваться в технологический процесс, регулируя величину налипания шихтовых материалов на стенки матрицы "бороды". Результатом этого является снижение усилий прессования, повышение стойкости матрицы и пресс-штемпеля. Дополнительным, очень существенным положительным эффектом использования листовых калибров является упрочнения электродов. Запрессованный в электрод листовой калибр выполняет функцию обруча, повышая плотность запрессовки электрода и его прочность. Сечение металлической полосы, из которой изготовляются калибры (высота равна 15-30 мм, толщина 10-40 мм), подобрано опытным путем из условий сохранения достаточной жесткости калибра при минимальных затратах, состоящих из затрат на материал и трудоемкости изготовление калибров.
Сущность изобретения поясняется чертежами, на фиг.1 изображена схема прессования электрода, где 1 - калибр, 2 - матрица, 3 - электрод (готовое изделие), 4 - налипы металла (рубашка), 5 - пресс-шайба, 6 - пресс-штемпель, S - толщина листа калибра, В - высота листа калибра. На фиг.2 приведены типы калибров, где 7 - круговой, 8 - выполненный в виде спирали, 9 - прямоугольный, 10 - с незамкнутым контуром.
Реализацию предложенного способа осуществляли в промышленных условиях прессового цеха плавильно-литейного завода при прессовании расходуемых электродов сплава Вт1-0 диаметром 515 мм, весом 3800 кгс, длиной 4800 мм из шихты с добавлением 15% возвратных отходов в виде обрези и стружки. Для удаления образующейся на стенках матрицы "рубашки" использовали калибры в виде полого круга наружным диаметром 560 мм, высотой 20 мм и толщиной 15 мм, изготовленные из титанового сплава ВТ1-0. Количество используемых калибров - 5 шт., калибры устанавливались в среднем после 7 запрессовок шихты.
Использование предлагаемого способа полунепрерывного прессования изделий обеспечивает получение электродов с допустимой кривизной и минимальными трещинами за счет своевременного и качественного удаления "рубашки" со стенок матрицы. Своевременное удаление "рубашки" позволяет устранить неравномерность прессования, что в дальнейшем улучшает параметры плавления электрода, повышает однородность структуры литого металла. Использование калибра повышает срок службы матрицы и пресс-шайбы за счет стабилизации режима прессования.

Claims (3)

1. Способ полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов, включающий засыпку шихты порциями в конусную матрицу, прессование и проталкивание изделия через матрицу шайбой с пресс-штемпелем за один проход, а также проталкивание через матрицу калибра, выполненного из сплава, соответствующего сплаву прессуемого изделия или из чистого титана, отличающийся тем, что калибр выполняют из листового материала прямоугольного сечения, высота которого составляет 15-30 мм, толщина 10-40 мм, в виде полого замкнутого контура, наружный геометрический профиль которого идентичен наружному профилю выходного сечения матрицы и превышает его габаритные размеры в 1,02-1,1 раза, калибры последовательно после прессования очередных 3-10 порций шихты размещают с прессуемым материалом в матрице таким образом, что их боковую наружную поверхность устанавливают параллельно оси прессования и запрессовывают в тело электрода.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что калибр выполняют в виде 1,1-2,1 витков спирали.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что калибр выполняют в виде незамкнутого контура.
RU2004128852/02A 2004-09-29 2004-09-29 Способ полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов RU2264887C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004128852/02A RU2264887C1 (ru) 2004-09-29 2004-09-29 Способ полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004128852/02A RU2264887C1 (ru) 2004-09-29 2004-09-29 Способ полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2264887C1 true RU2264887C1 (ru) 2005-11-27

Family

ID=35867649

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004128852/02A RU2264887C1 (ru) 2004-09-29 2004-09-29 Способ полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2264887C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2331679C2 (ru) * 2006-07-06 2008-08-20 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ получения расходуемого электрода
RU2331497C2 (ru) * 2006-08-04 2008-08-20 ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Способ полунепрерывного брикетирования титановой шихты
RU2359769C2 (ru) * 2007-07-09 2009-06-27 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Разжимная пресс-шайба
RU2694178C1 (ru) * 2018-07-20 2019-07-09 Публичное акционерное общество "Русполимет" Способ легирования титана углеродными нанотрубками при камерном электрошлаковом переплаве (КЭШП)
RU2721979C1 (ru) * 2019-05-27 2020-05-25 Публичное акционерное общество "Русполимет" Способ получения расходуемого электрода для вакуумно-дугового переплава для точного легирования

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1987005635A1 (en) * 1986-03-12 1987-09-24 Premelt Process and apparatus for introducing metal chips into a molten metal bath thereof
RU2120351C1 (ru) * 1997-04-01 1998-10-20 Акционерное общество открытого типа "Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение" Способ полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов
RU2234543C2 (ru) * 2002-09-19 2004-08-20 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Способ получения расходуемого электрода

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1987005635A1 (en) * 1986-03-12 1987-09-24 Premelt Process and apparatus for introducing metal chips into a molten metal bath thereof
RU2120351C1 (ru) * 1997-04-01 1998-10-20 Акционерное общество открытого типа "Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение" Способ полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов
RU2234543C2 (ru) * 2002-09-19 2004-08-20 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Способ получения расходуемого электрода

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Плавка и литье титановых сплавов. Под ред. В.И.Добаткина, М., Металлургия, 1978, с.265-271, рис.107, 108. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2331679C2 (ru) * 2006-07-06 2008-08-20 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ получения расходуемого электрода
RU2331497C2 (ru) * 2006-08-04 2008-08-20 ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Способ полунепрерывного брикетирования титановой шихты
RU2359769C2 (ru) * 2007-07-09 2009-06-27 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Разжимная пресс-шайба
RU2694178C1 (ru) * 2018-07-20 2019-07-09 Публичное акционерное общество "Русполимет" Способ легирования титана углеродными нанотрубками при камерном электрошлаковом переплаве (КЭШП)
RU2721979C1 (ru) * 2019-05-27 2020-05-25 Публичное акционерное общество "Русполимет" Способ получения расходуемого электрода для вакуумно-дугового переплава для точного легирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2014238033B2 (en) Forging alloys using a lubricative, thermal resistive and friction reducing pad
CN1298452C (zh) 镁合金丝材挤压方法
RU2264887C1 (ru) Способ полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов
JP4733498B2 (ja) 鍛造成形品、その製造方法、鍛造成形装置および鍛造品製造システム
WO2011072961A1 (en) Process for sintering powders assisted by pressure and electric current
WO2008044564A1 (en) High-strength process material, method of producing the same and production apparatus therefor
FR2883785B1 (fr) Procede de production d'un metal d'apport consommable servant a une operation de soudage
JP4567826B2 (ja) 加圧成形型用合金
CN103100625A (zh) 一种汽车底盘悬架系统扭转接头零件的精密锻造工艺
RU2120351C1 (ru) Способ полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов
CN111804918B (zh) 一种粉末冶金零件及其制备方法
CN107127222A (zh) 涡旋式空调压缩机铝合金支撑架制造工艺
JP4567827B2 (ja) 錠剤成形用杵および臼とその製造方法
JP5547937B2 (ja) Ni−Cr−Al系合金を用いた錠剤成形用杵および臼
JP4683900B2 (ja) 鍛造製品の製造方法
JP2002035884A (ja) 温熱間鍛造用ギヤ金型およびその製造方法
RU2359769C2 (ru) Разжимная пресс-шайба
RU2284360C2 (ru) Способ изготовления расходуемого электрода для выплавки слитков титановых сплавов
RU115261U1 (ru) Многоместная пресс-форма для прессования порошков
RU2359432C1 (ru) Расходуемый электрод вакуумной дуговой печи и способ его изготовления
JP3059958B2 (ja) 焼結合金部材の製造方法
JPS62208527A (ja) マグネトロン用エンドハツトの製法
CN107737812A (zh) 一种金属件挤压成形方法
RU2284236C1 (ru) Инструмент для компактирования шихтовых материалов
SU1771879A1 (en) Method for production of toothed articles from powders