Способ сферодинамического формирования в парамагнитном материале автономных пространственных массивов с дифференцированными структурно-информационными ферромагнитными свойствами
Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении нового поколения определяющих деталей датчиковой аппаратуры, радио-и видеотехники, в хлебопечении и молокопереработке, в медтехнике при изготовлении емкостей для хранения крови и долгосрочных анализаторов крови на СПИД, а также при изготовлении базовых элементов биокорректоров-нейтрализаторов и определяющих модулей защиты от электромагнитного поля сотовых телефонов. Заготовку в форме усеченного конуса размещают на планетарном деформирующем модуле, к рабочему торцу заготовки подводят обкатной пуансон, фиксируют ее в полости матрицы между пуансоном, модулем и опорой. Затем производят поочередно торцевую осадку и деформирование заготовки обкаткой с последующим холостым обкатыванием отформованной детали. В процессе деформирования заготовки поочередно переводятся в состояние динамической неустойчивости модуль и заготовка, что обуславливает реализацию мод ротационной пластичности на микроуровне и создание структурно-информационного поля в материале детали. Технической задачей изобретения является достижение возможности в процессе пластического деформирования механизмам пластической деформации проникать до микроуровня и формировать структурно-информационное поле в материале, длительно сохраняющее информацию, вносимую в материал при его деформировании. 2 з.п.ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к области обработки металлов давлением и, в частности, к устройствам для холодного пластического деформирования и получения деталей с регламентированным феноменологическим сочетанием эксплуатационных характеристик и может быть использовано при изготовлении нового поколения датчиков измерения физических параметров в химически активных средах, при сверхмалых и сверхвысоких давлениях, при вибронагрузках с меняющейся амплитудой, а также при высоких и криогенных температурах; нового поколения определяющих деталей видео и аудиоаппаратуры (герконы-магнитоуправляемые контакты), позволяющих создать на базе одного элемента взаимоисключающие физические характеристики "высокая упругость - коррозионная стойкость - высокая магнитная индукция Bs - стабильная максимальная магнитная проницаемость max; нового поколения экологически чистых магнитных модулей в пищевых емкостях для катализации процессов образования аминокислот при брожении белковых масс; нового поколения долгосрочных самовосстанавливающих анализаторов крови на СПИД, позволяющих достаточно быстро визуально оценить факт нарушения иммунного биологического кода компанент крови; длительно сохранять большие объемы крови, исключив необходимость ее постоянного перемешивания с целью сохранения одного состава; нового поколения базовых элементов биокорректоров-нейтрализаторов энергополя человека; нового поколения модулей защиты от электромагнитного поля трубок сотовых телефонов.
При выполнении дополнительной заготовки с диаметром основания меньшим 0,75 диаметра торца готовой детали со стороны обкатного инструмента не обеспечивается необходимый уровень проникновения механизмов ротационной пластичности по всему объему детали. При выполнении дополнительной заготовки с диаметром основания меньшим 0,85 диаметра торца готовой детали со стороны обкатного инструмента не обеспечивает формирование массивов метала со структурно-информационными ферромагнитными свойствами в периферийных зонах металла детали. Отформованную деталь выдерживают в замкнутом инструменте при холостом обкатывании в течение времени, определяемым следующим выражением


где


причем деформирование заготовки и холостое обкатывание детали, осуществляют в зоне встречно направленных вращающихся магнитных и торсионных полей. При выдержке детали в замкнутом инструменте при холостом обкатывании в течение времени меньшим 10-кратного длительности рабочего цикла формообразования детали не обеспечивается заданный уровень проникновения вносимой в процессе деформирования заготовки структурной информации, отражающей воздействие нагрузок на заготовку. При выдержке детали в замкнутом инструменте при холостом обкатывании в течение времени большим 15-кратного длительности рабочего цикла формообразования детали не обеспечивает заданный срок хранения вносимой структурной информации. Способ сферодинамического формирования в парамагнитном материале автономных пространственных массивов с дифференцированными структурно-информационными ферромагнитными свойствами представлен графическим материалом, где
на фиг. 1 - процесс осуществления способа в исходном положении;
на фиг. 2 - то же, после торцевой осадки и размещения дополнительной заготовки;
на фиг. 3 - стадия холостого обкатывания детали. Способ осуществляется следующим образом:
Заготовку 1 в форме усеченного конуса размещают большим основанием на планетарном деформирующем флуктуационном модуле 2, снабженном двумя деформирующими торсионными генераторами 3, выполненными в виде кольцевых магнитов, диаметрально размещенных на модуле 2, к рабочему (верхнему) торцу заготовки 1 подводят обкатной пуансон 4, снабженный двумя деформирующими торсионными генераторами 5, выполненными в виде кольцевых магнитов, диаметрально размещенных на пуансоне 4 (см. фиг. 1). Затем производят регламентированную торцевую осадку заготовки 1 со стороны пуансона 4, формируя на ее рабочем торце коническое углубление и сферическую полость на ее опорном торце со стороны модуля 2, благодаря силовому замыканию всей деформирующей системы: пуансон 4, модуль 2, матрица 6, толкатель 7. Затем в коническом углублении торца заготовки 1 размещают дополнительную заготовку 8 конической формы (см. фиг. 2), эквидистантной форме поверхности конического углубления торца заготовки и производят обкатывание обеих заготовок 1 и 8 до уровня геометрии готовой детали. При оформлении заданной геометрии детали, ее выдерживают в замкнутом инструменте, производя холостое обкатывани в течение регламентированного времени. Деформирование заготовки и холостое обкатывание готовой детали производят в зоне встречно направленных вращающих магнитных и торсионных полей, создаваемых деформирующими торсионными генераторами пуансона и модуля, что обеспечивает формирование в материале детали структурно-информационных полей вследствии реализации механизмов ротационной пластичности и создания структурно-информационного поля.
Формула изобретения
Vк.у = (0,6 - 0,8)Vс.н,
где Vк.у - объем конического углубления на торце заготовки со стороны обкатного инструмента, мм3;
Vс.н - объем сферической полости на опорном торце заготовки, мм3,
а после снятия усилия осадки в коническом углублении торца заготовки размещают дополнительную заготовку конической формы, эквидистантной форме поверхности конического углубления торца заготовки, и объемом, определяемым из следующего соотношения:
Vд.з = (0,7 - 0,9)Vк.у,
где Vд.з - объем дополнительной заготовки, мм3;
Vк.у - объем конического углубления на торце заготовки со стороны обкатного инструмента, мм3,
последующее обкатывание обеих заготовок завершают по достижении основанием конуса дополнительной заготовки диаметра, определяемого выражением
Dо.д.з = (0,7 - 0,85)Dт.г.д,
где До.д.з - диаметр основания конуса дополнительной заготовки, мм;
Дт.г.д - диаметр торца готовой детали со стороны обкатного инструмента, мм. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отформованную деталь выдерживают в замкнутом инструменте при холостом обкатывании в течение времени, определяемого выражением


где


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3