[发明专利]不同宽度横向内筋构件旋压成形的芯模及成形方法有效

专利信息
申请号: 201710604379.0 申请日: 2017-07-24
公开(公告)号: CN107350328B 公开(公告)日: 2019-06-21
发明(设计)人: 写旭;杨延涛;赵琳瑜;牟少正;李楼;张岩;王军锋 申请(专利权)人: 西安航天动力机械厂
主分类号: B21D22/16 分类号: B21D22/16;B21D37/10
代理公司: 西北工业大学专利中心 61204 代理人: 慕安荣
地址: 710025 陕*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 不同 宽度 横向 构件 成形 方法
【说明书】:

一种不同宽度横向内筋构件旋压成形的芯模,包括芯模体、活动套模和止动套环。其中,活动套模通过螺纹套装在芯模体的一端;将止动套环通过螺纹套装在该活动套模的外侧,并通过止动螺钉定位。活动套模通过旋转向前移动。当活动套模的前端面到达一定位置使芯模体外螺纹与活动套模内螺纹端部重合时,成形的工件内筋宽度达到最大值,继续转动活动套模向前移动,内筋成形宽度随之改变。用上述模具成形同一直径、不同宽度内筋的构件,能够有效降低生产成本,提高生产效率。

技术领域

本发明属于旋压成形加工领域,具体是一种用于不同宽度横向内筋构件旋压成形的多功能芯模。

背景技术

随着航空航天和导弹武器系统等高新技术产业的迅速发展,持续追求降低成本和提高性能势必在航空航天制造业成为主流,新型的一些飞行器也迫切需要大量采用结构轻巧、形状复杂系数小的薄壁整体构件,以减轻重量和提高机动性能。在结构件轻量化趋势下,设计薄壁零件通常是人们减重构件的首选,此时,加强筋成为了不可或缺的考虑因素,合适尺寸和位置加强筋的存在使得薄壁构件在重量减轻的同时保证了其刚度和强度。旋压成形技术是一种综合了锻造、挤压、拉伸、环轧和滚压等特点的先进制造技术,其能够实现材料的近净成形,是生产薄壁回转体零件最有效的方式,在航空航天领域已获得广泛的应用。采用旋压成形技术加工带内筋薄壁构件容易实现数字化和信息化,生产周期短,材料利用率高,制造成本低,同时机械性能也能达到较高的要求。但是这种带横向内筋构件的旋压成形过程较为复杂,同时,旋压加工完成后,为了把成形的零件卸下来,芯模必须设计为分体结构,造成装卸过程繁琐,生产效率不高。

西北工业大学在公开号为CN102091763的专利申请中,公开了一种带横向内筋大型复杂曲母线薄壁构件旋压成形芯模;西北工业大学在申请号为201110310989.2的专利申请中,公开了一种带横向内筋件旋压用芯模及脱模方法。上述两种发明都是针对带横向内筋锥形构件的旋压成形,同时申请号为201110310989.2的专利申请中还公开了该类构件旋压成形后的脱模方法,采用上述发明的芯模及脱模方法,芯模结构紧凑,旋压成形后,能够方便地实现带横向内筋薄壁锥形构件的脱模,但对于带横向内筋的薄壁筒形构件,上述模具则不适用。如果采用上述模具的设计思路,只能在一套模具上实现一种内筋宽度筒形构件的成形,而对于同一直径、不同宽度内筋的筒形构件则无法实现芯模共用,且芯模加工周期长,成本高,因此有必要设计一种可以在同一芯模上旋压成形不同宽度横向内筋的薄壁构件,有利于降低成本,提高生产效率。

发明内容

为降低目前带横向内筋构件的旋压成本,提高生产效率,克服芯模加工周期长,成本高的缺陷,本发明提出了一种不同宽度横向内筋构件旋压成形的芯模。

本发明包括芯模体、活动套模和止动套环。其中,所述的活动套模通过螺纹套装在该芯模体的一端;将所述的止动套环通过螺纹套装在该活动套模的外侧,并通过止动螺钉定位。

所述的芯模体芯模体按功能分为连接段、产品成形段和主体段。所述芯模体的一端为连接段,通过该连接段将芯模与旋压机的转接盘连接;所述芯模体的另一端为产品成形段,该产品成形段的直径=主体段直径-活动套模的厚度;主体段位于所述连接段与产品成形段之间,该该主体段的直径与产品的内径相同。

所述的成形段分为型模段和调整段。

该型模段与所述主体段相邻。该型模段的直径略小于产品中所成形的内筋的内径,为成形后的内筋预留出机加工的余量;该型模段的轴向长度根据所加工的内筋最大轴向长度确定,为5~20mm。

所述调整段位于所述芯模体的成形段的端部。该调整段外圆周表面为与活动套模内圆周表面配合的螺纹面。所述调整段的轴向长度是所述型模段轴向长度的7~9倍。

所述活动套模的内表面为螺纹面;该活动套模的外径与产品的内径相同。所述止动套环为内螺纹环,该止动套环的外径与产品的内径相同。所述活动套模的轴向长度+止动套环的轴向长度=调整段的轴向长度。

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