[发明专利]钝角流动通道的连续包覆方法及包覆设备有效
| 申请号: | 201310022685.5 | 申请日: | 2013-01-22 |
| 公开(公告)号: | CN103121043A | 公开(公告)日: | 2013-05-29 |
| 发明(设计)人: | 刘元文;宋宝韫 | 申请(专利权)人: | 大连交通大学 |
| 主分类号: | B21C23/30 | 分类号: | B21C23/30 |
| 代理公司: | 大连科技专利代理有限责任公司 21119 | 代理人: | 龙锋 |
| 地址: | 116028 辽宁*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 钝角 流动 通道 连续 方法 设备 | ||
技术领域
本发明涉及一种钝角流动通道的的连续包覆方法。
背景技术
传统连续包覆工装上的进料孔在挤压轮的半径方向,有时为了改善挡料块的强度,进料孔方向会偏移一定角度,腔体进料孔中心线与挤压轮在该点切线的夹角β为90°或者是小于90°的锐角,这样的优点是挡料块受力状态好,能够提高挡料块的使用寿命,其缺点是挡料块温度高,挤压力大。
传统的连续包覆方法,金属坯料在进入腔体容腔后,在与挤压轮相反方向,金属坯料还需要转一个90°的直角弯,进入成型模具;连续等通道转角挤压是将连续挤压和等通道转角挤压相结合,采用一个旋转挤压轮来实现等通道转角挤压,等通道转角挤压的特点是坯料和产品的几何尺寸在整个加工过程中保持不变,其目的是获得细晶粒组织,其所用坯料为扁带或者是正方形及矩形。
英国BWE公司的世界专利WO2006/043069 A1 给出了连续包覆设备和方法,强调进料孔方向为挤压轮径向方向;国内专利200910183586.9和200910183585.4给出了连续等通道挤压的方法,韩国专利10-2006-0111404及WO2007001428也给出了一种连续等通道的方法,其特点是强调坯料在整个过程中,几何形状基本保持不变,国内专利201210050769.5给出了一种实现缩短坯料流动路径,可减少坯料转动角度的方法,本发明强调的是坯料流动路径转角全部是钝角,进而降低挤压力。
发明内容
本发明的目的是提供一种钝角流动通道的连续包覆方法。
本发明为实现上述目的所采用的技术方案是:一种钝角流动通道的连续包覆方法,其特征在于,包括以下步骤:
a、坯料经过压实轮压下,通过旋转挤压轮沟槽与坯料之间的摩擦力进入挤压腔体;
b、当坯料前进到挡料块后,坯料进入挤压腔体进料孔,挤压腔体进料孔中心线在挤压轮的非径向的弦线方向,β为大于95°的钝角;
c、在挤压腔体进料孔的末端设有与腔体进料孔成钝角的金属流动通道,在金属流动通道末端设有包覆成型金属容腔,包覆成型金属容腔的末端设有凹模和凸模,凹模和凸模之间安装有金属流速分流器,产品通过凹模和凸模形成的环缝挤出,芯线通过凸模的中心圆孔传入,挤压出包覆金属在芯线外面形成包覆层。
所述金属流动通道中心线与挤压腔体进料孔中心线之间夹角为钝角。
所述金属流动通道中心线与凸模、凹模中心线之间夹角为钝角。
所述钝角值为95°-150°。
所述挤压腔体进料孔与其中心线的夹角为0°-10°。
所述金属流动通道在中心平面F的上侧投影面积大于在中心平面F下侧投影面积的1%以上。
本发明为实现上述目的所采用的另一技术方案是:一种用钝角流动通道的连续包覆方法的包覆设备,包括旋转挤压轮(1)、压实轮(4)、挤压腔体(5)、挡料块(6)、金属流动通道(8)、包覆成型金属容腔(9)、凹模(10)、金属流速分流器(11)和凸模(13),所述旋转挤压轮(1)上设有圆周方向的沟槽(2),压实轮(4)设置在旋转挤压轮(1)外侧,挤压腔体(5)设置在旋转挤压轮(1)的上方,挤压腔体进料孔(7)的中心线在旋转挤压轮(1)的弦线方向上,挡料块(6)镶嵌在挤压腔体(5)上,金属流动通道(8)设置在挤压腔体进料孔(7)的末端,包覆成型金属容腔(9)设置在金属流动通道(8)的末端,凹模(10)和凸模(13)设置在包覆成型金属容腔(9)的末端,金属流速分流器(11)安装在凹模(10)的前面。
所述凹模(10)和凸模(13)之间形成环缝。
所述挡料块(6)与挤压腔体(5)一体结构。
本发明不同于连续等通道转角挤压,连续等通道转角挤压在整个加工过程中,坯料的几何形状基本保持不变,其目的是利用剪切变形最终获得细晶粒组织的高性能材料,本发明采用单一坯料通过一组大于95°的钝角流动通道使金属通过模具而挤压出形成不同的电缆包覆产品,本发明的目的是为了降低挤压温度和降低挤压力节省电能,并获得电缆包覆产品,同时可以增加挤压轮、挤压工具的使用寿命,降低生产成本并获得性能良好的挤压产品。
附图说明
图1是本发明一种包覆设备的结构示意图。
图2是图1中包覆设备的金属流动通道的结构示意图。
图3是图1中包覆设备的流动通道结构展开示意图
图4是图1中包覆设备的金属流动通道在挤压腔体上的结构示意图。
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