Способ получения труб из волокнистых композиционных материалов с продольным армированием
Использование: изобретение относится к области обработки давлением волокнистых композиционных материалов (ВКМ). Оно может применяться в аэрокосмической отрасли промышленности и других отраслях машиностроения. Существо изобретения заключается в следующем. Получение труб из ВКМ с продольным армированием осуществляется за счет сборки заготовки непосредственно на оправке, жесткого крепления ее на оправке и совместного протягивания их через волоку, осуществляя компактирование заготовки в изотермических условиях, причем длину рабочей зоны волоки выбирают в интервале: lmin Изобретение относится к области обработки давлением волокнистых композиционных материалов (ВКМ) и служит для производства продольноармированных труб различного типоразмера. Формула изобретения РИСУНКИ lрз <l, где lрз - длина рабочей зоны волоки; lmin=2
r/2tg
;
где
r - требуемое абсолютное обжатие заготовки по толщине стенки;
- угол конусности волоки; Dтр и dтр - соответственно внешний и внутренний диаметр трубы; sc - временное сопротивление волокнистого композиционного материала при растяжении;
*sср- - среднее напряжение течения матричной составляющей при компактировании волокнистого композиционного материала. Предлагаемое изобретение позволяет значительно повысить производительность процесса производства продольноармированных труб из ВКМ и уменьшить их себестоимость за счет снижения стоимости оборудования. 1 ил.
Lрз
lmax, где Lрз длина рабочей зоны волоки; lmin=2
r/2tg
;
где
r требуемое абсолютное обжатие заготовки по толщине стенки;
- угол конусности волоки; Dтр и dтр соответственно внешний и внутренний диаметр трубы; sc временное сопротивление волокнистого композиционного материала при растяжении;
*sср среднее напряжение течения матричной составляющий при компактировании волокнистого композиционного материала. Способ поясняется схемой, представленной на чертеже. Заготовка 3 размещается методом намотки на оправке 4. Оправка фиксируется между основанием-захватом 6 и волокой 2 стойками-стяжками 5. Для облегчения сборки установки волока имеет конусную зону, где и размещается в начальный момент волока. Заготовка дополнительно крепиться к оправке фиксатором 7. Установка размещается в очковой печи и устанавливается на прессе, где крепится с помощью захвата 1 и основания-захвата. После нагрева установки начинается процесс компактирования заготовки за счет протягивания оправки с заготовкой через конусную волоку. Профиль отверстия волоки рассчитывается таким образом, чтобы величина напряжений в ВКМ не превышала критической величины. Это обеспечивается, если длина рабочей зоны волоки рассчитывается с помощью вышеприведенных формул. Пример. На лабораторной установке, изготовленной из стали 5ХНВ, в изотермических условиях деформации получена партия труб из бороалюминия диаметром 20 мм с толщиной стенки 1 мм. Угол конусности волоки составлял 5o, протяженность рабочей зоны 10 мм. Процесс компактирования обеспечил получение труб с прочным соединением компонентов материала, с сохранением сплошности волокон. Механические свойства ВКМ соответствовали расчетным значениям. Проведено дополнительное исследование влияния длины рабочей зоны волоки на качество труб. Компактирование заготовок с помощью волоки, протяженность рабочей зоны которой составляла 5 мм, при прочих равных условиях не обеспечило получение компактного материала. Увеличение протяженности рабочей зоны волоки до 14 мм привело к повышенному дроблению борных волокон, что, как и в предыдущем случае, привело к снижению механических характеристик получаемых труб.
lрз
lmax,
где lрз длина рабочей зоны волоки;
lmin=2r/2tg
;
где r - требуемое абсолютное обжатие заготовки по толщине стенки;
- угол конусности волоки;
Dтр и dтр соответственно внешний и внутренний диаметры трубы;
c - временное сопротивление волокнистого композиционного материала при растяжении;
*sср - среднее напряжение течения матричной составляющей при компактировании волокнистого композиционного материала.