一种防止辊压模具挠动的装置及方法

    公开(公告)号:CN117798232A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311837998.6

    申请日:2023-12-28

    发明人: 詹梅 马荣 郑泽邦

    摘要: 本申请公开了一种防止辊压模具挠动的装置及方法,属于辊压模具领域。装置安装块下侧与挡块的上侧一体连接,并使安装块下底与挡块的前端面形成放置空间;调整板的板体设置于放置空间且上端形成凹口;调节机构包括固设块和调节件,一个调节件固设于一个固设块下端,两块固设块卡固于凹口内;调节件能够提供一个柱面,两个调节件的柱面用于抵于辊压模具的进给辊的表面;纵向伸缩机构穿设于调整板和安装座下端;检测机构用于实时检测进给辊的辊子的轮廓并转换得到位置信息,纵向伸缩机构根据位置信息实时带动调整板沿纵向运动。本申请使进给辊的辊子不产生挠动,进而使远离进给辊基座的下端辊子接触的坯料的变形程度与上端接触的坯料的变形程度一致。

    一种热辅助多旋轮旋压成形高筋薄壁筒形件的方法

    公开(公告)号:CN114147117B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202111514518.3

    申请日:2021-12-13

    IPC分类号: B21D22/16 B21D37/16

    摘要: 本发明属于金属塑性加工技术领域,公开了一种热辅助多旋轮旋压成形高筋薄壁筒形件的方法,该方法基于筒形件热旋成形工艺,首先采用流动旋轮对筒形件坯料进行分段式减薄;再采用剪切旋轮对筒形件坯料堆积处施加局部剪切变形实现材料分离,并通过与剪切旋轮同步轴向进给的流动旋轮对筒形件坯料施加径向约束,直至形成高筋薄壁筒形件。本发明通过对热辅助流动旋压和剪切成形进行有效结合,解决了高筋结构和筒形件基体一体化成形困难(尤其是镁合金、钛合金等室温塑性变形能力差的材料),改善了剪切成形当中的外筋结构,极大程度地提高了材料的利用率,有利于推动复杂构件高性能精确成形制造的进步、满足航空航天运载装备对先进成形制造技术的需求。

    一种提高回转体构件增量成形仿真速度的局部刚体化方法

    公开(公告)号:CN116011287B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310010462.0

    申请日:2023-01-04

    摘要: 本发明涉及一种提高回转体构件增量成形仿真速度的局部刚体化方法,以接触点位置为核心的塑性变形区范围确定方法,此为局部刚体化模型变形区变换的关键。随后,回转体坯料被结构化的框架划分为规则的子结构块,将包含变形区的块视为变形体便可快速构造刚柔耦合的工件模型。本发明中为计算模型附加了一套场变量数据的存储网格,该网格与分块前模型的网格相同,通过实时更新各变形体块的计算数据可保证刚柔耦合模型计算与常规模型的一致性。本发明使得模型在保证计算精度的同时大幅削减了仿真耗时。本发明可有效提升该类工艺的仿真效率,缩短工艺参数的研究周期,促进航宇工程中关键零部件的研发。

    板料旋压多网格法仿真的高质量四边形网格保形构造方法

    公开(公告)号:CN116244988A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310010404.8

    申请日:2023-01-04

    摘要: 本发明涉及一种板料旋压多网格法仿真的高质量四边形网格保形构造方法,基于高质量近均匀尺寸网格与十六分加密模板构造了全四边形壳元局部加密网格模型,大大降低了板料旋压有限元模型的计算规模。同时,在网格保形重构中通过曲面拟合算法实现节点坐标更新,以保留计算过程中工件的复杂曲面特征。本发明提出的方法能实现环状板坯的高质量网格保形构造,确保多网格法推广至板料旋压仿真时的网格几何质量、协调性与几何精度,从而进行板料旋压成形的快速精确仿真。

    一种带内筋筒形件的阶梯加载式随动约束旋压成形方法

    公开(公告)号:CN114603028B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202210239849.9

    申请日:2022-03-09

    IPC分类号: B21D22/16 B21D15/02 B21D15/06

    摘要: 一种带内筋筒形件的阶梯加载式随动约束旋压成形方法,包括:制备中空的筒坯;将主加载旋轮、周向辅助轮与轴向辅助轮分别安装在旋压机床的旋轮架;将主加载旋轮移动至筒坯未端变形区的起旋区域、周向辅助轮移动至主加载旋轮的两侧位置、轴向辅助轮移动至主加载旋轮的轴向前端;将该轴向辅助轮沿径向进给的反方向退出,并依据构件目标设定长度决定轴向辅助轮的径向进给与反方向退出次数,以实现对筒坯的阶梯加载以得到带内筋筒形件;将主加载旋轮轴向进给至预设值后,将主加载旋轮、周向辅助轮和轴向辅助分别沿径向进给的反方向退出,以将成形的带内筋筒形件卸出。本发明利用阶梯加载式随动约束,有利于提升带内筋薄壁筒形件的内筋充填高度。

    一种TiAl合金叶片模锻成形的方法

    公开(公告)号:CN114603141B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202210239846.5

    申请日:2022-03-09

    IPC分类号: B22F3/17 B22F3/04 B22F5/04

    摘要: 一种TiAl合金叶片模锻成形的方法,包括步骤:选取开式模锻工艺的模具,在模具内喷涂氮化硼喷剂,风干;将风干后的模具装配在感应热压炉内,并将TiAl预合金粉末填充在模具腔内;将感应热压炉的炉腔抽真空后加热至温度为TiAl预合金粉末的α单相区并保温保压以进行锻造,锻造结束后停止加热,将模具内经锻造得到的锻件自然冷却至室温,然后卸载压力;取出模具内的锻件,并采用线切割去除锻件的飞边,得到TiAl合金叶片。本发明的TiAl合金叶片模锻成形的方法简化了TiAl合金叶片的加工过程、缩短了生产周期、降低了生产成本、实现了TiAl合金叶片的精确塑性成形。

    可热处理强化铝合金薄壁异型曲面构件成形方法

    公开(公告)号:CN113042603B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202110239153.1

    申请日:2021-03-04

    摘要: 本发明属于封头类零件加工领域,公开了一种可热处理强化铝合金薄壁异型曲面构件成形方法,首先进行板坯淬火热处理,然后基于淬火板坯进行薄壁异型曲面构件进行旋压成形,最后对旋压成形后的薄壁异型曲面构件时效热处理。本发明适用于航空航天用高强铝合金等金属材料异型曲面结构零件的精密成形,能够解决可热处理强化铝合金薄壁异型曲面构件在制造过程中的热处理变形大,旋压过程起皱严重和成形精度差等问题,实现构件整体高质量精确成形。

    一种预处理匹配换向大变形细化钛合金微观组织的方法

    公开(公告)号:CN114480993B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210099026.0

    申请日:2022-01-25

    IPC分类号: C22F1/18 C21D8/06 B21J5/00

    摘要: 一种预处理匹配换向大变形细化钛合金微观组织的方法,包括:将钛合金棒料放入真空热处理炉中,随炉升温至相变点以上40~60℃并保温,随炉冷却至相变点以下60~90℃,继续保温,随炉冷却至室温取出钛合金棒料,得到微观组织为片层组织的钛合金棒料;将钛合金棒料放于箱式炉中加热到相变点以下50~60℃并保温,待保温结束后迅速将钛合金棒料转移至精锻机上进行多次旋转快锻处理,空冷处理得到经过预处理的钛合金棒料;将钛合金棒料加热至相变点以下40~60℃,保温后对试样进行压缩,变形结束后立即水冷至室温以完成钛合金棒料的换向大变形。本发明能够有效实现钛合金微观组织的细化并提升组织均匀性,且操作简单、工艺稳定性高。

    一种实现近β型钛合金薄壁结构件组织细晶化的成形方法

    公开(公告)号:CN112974700B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202110192301.9

    申请日:2021-02-19

    IPC分类号: B21J5/02 B21J1/02 C22F1/18

    摘要: 一种实现近β型钛合金薄壁结构件组织细晶化的成形方法,成形过程包括β/(α+β)相区多段式热处理、(α+β)相区拔长预变形和(α+β)相区低速等温锻造工序,充分利用近β型钛合金高温变形过程因片层α、基体β相交互作用诱发产生的层级结构实现粗大β晶粒的细化;以大塑性变形驱动的强烈晶体旋转加速α片层组织形态转变、弱化基体取向集中程度获得弱织构组织,最终实现近β钛合金薄壁结构件整体性能的跃升。本发明能够有效实现微观组织调控的近β型钛合金薄壁结构件成形方法,并具有工艺流程简短、设备要求低、工艺稳定性好、成形效率及材料利用率高的特点,能够实现量产化生产。

    一种TiAl合金叶片模锻成形的方法

    公开(公告)号:CN114603141A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210239846.5

    申请日:2022-03-09

    IPC分类号: B22F3/17 B22F3/04 B22F5/04

    摘要: 一种TiAl合金叶片模锻成形的方法,包括步骤:选取开式模锻工艺的模具,在模具内喷涂氮化硼喷剂,风干;将风干后的模具装配在感应热压炉内,并将TiAl预合金粉末填充在模具腔内;将感应热压炉的炉腔抽真空后加热至温度为TiAl预合金粉末的α单相区并保温保压以进行锻造,锻造结束后停止加热,将模具内经锻造得到的锻件自然冷却至室温,然后卸载压力;取出模具内的锻件,并采用线切割去除锻件的飞边,得到TiAl合金叶片。本发明的TiAl合金叶片模锻成形的方法简化了TiAl合金叶片的加工过程、缩短了生产周期、降低了生产成本、实现了TiAl合金叶片的精确塑性成形。