RU2074792C1 - Установка для управляемого технологического разрушения материалов - Google Patents
Установка для управляемого технологического разрушения материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2074792C1 RU2074792C1 RU95100615A RU95100615A RU2074792C1 RU 2074792 C1 RU2074792 C1 RU 2074792C1 RU 95100615 A RU95100615 A RU 95100615A RU 95100615 A RU95100615 A RU 95100615A RU 2074792 C1 RU2074792 C1 RU 2074792C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- materials
- supports
- bed
- shock
- destruction
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims abstract description 30
- 230000006378 damage Effects 0.000 title claims abstract description 13
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 19
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 4
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 4
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 4
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 abstract description 3
- 238000003825 pressing Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 10
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 239000000047 product Substances 0.000 description 3
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 230000005489 elastic deformation Effects 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Crushing And Grinding (AREA)
- Processing Of Stones Or Stones Resemblance Materials (AREA)
Abstract
Использование: обработка материалов давлением, раскройно-заготовительное оборудование. Сущность изобретения: установка для управляемого технологического разрушения материалов содержит станину с опорами для размещения разрушаемого материала и расположенный над опорами ударно-импульсный привод с ломателем. Ударно-импульсный привод установлен свободно в направляющих станины с возможностью перемещения в направлении опор и снабжен силовым нажимным механизмом с регулируемым усилием, например, одним или несколькими гидроцилиндрами, жестко связанными со станиной. 2 ил.
Description
Изобретение относится к обработке материалов давлением, а именно, к раскройно-заготовительному оборудованию, и может быть использовано для ломки проката, труб и других металлических и неметаллических материалов на мерные заготовки, разделки металлического и неметаллического лома на технологический габарит, дробления и измельчения различных материалов, отходов производства и т.д.
Известны установки для холодной ломки предварительно надрезанного проката на мерные заготовки (хладноломы), содержащие станину с опорами для размещения ломаемого материала и силовой привод с ломателем, обеспечивающим приложение разрушающей нагрузки в плоскости концентратора напряжений надреза для отделения заготовки /1/. В качестве силового оборудования установок холодной ломки проката используются кривошипные или гидравлические прессы, т.е. оборудование статического действия.
Существенными недостатками хладноломов статического действия является значительные энергетические затраты, необходимые для ломки заготовок, что требует мощного оборудования, а также низкое качество заготовок, особенно при ломке материалов, склонных к вязкому разрушению (волокнистость излома, вырывы и т.д.).
Указанные недостатки являются следствием статического нагружения, низкой скорости старта и дальнейшего распространения магистральной трещины, разламывающей материал и характеризующейся наличием пластических деформаций в зоне его разрушения.
Более совершенной является установка импульсной холодной ломки, также содержащая станину с опорами для установки ломаемого материала и ударно-импульсный привод с ломателем, обеспечивающий высокоскоростной удар для отламывания заготовки /2/. Это обеспечивает высокую скорость старта и движения магистральной хрупкой трещины, хрупкий излом, исключающий нежелательные пластические деформации в зоне разрушения материала, следовательно, значительное снижение энергозатрат на отделение заготовки и высокое качество торцов-изломов.
Данная установка и принята за прототип.
Существенным недостатком принятой за прототип установки импульсной холодной ломки материалов является повышение энергосиловых параметров отделения заготовок за счет повышения предела прочности из-за влияния инерционных сил материала при увеличении скоростей нагружения. Т.е. импульсный хладнолом, обеспечивая значительное уменьшение энергозатрат на отделение заготовок за счет исключения пластических (энергоемких) деформаций и повышая качество заготовок, одновременно с этим увеличивает (в меньшей мере) энергосиловые параметры ломки заготовок за счет влияния инерционных сил материала, и, следовательно, снижает КПД установки.
Целью изобретения является уменьшение энергосиловых параметров разрушения (ломки) материалов и увеличение КПД установки за счет предварительного нагружения разрушаемого материала до предельного упругого состояния статической нагрузкой и последующего дополнительного нагружения импульсной разрушающей нагрузкой.
Цель достигается тем, что в установке для управляемого технологического разрушения материалов, содержащей станину с опорами для размещения разрушаемого материала и расположенный над опорами ударно-импульсный привод с ломателем, ударно-импульсный привод установлен в направляющих с возможностью перемещения в направлении опор и снабжен регулируемым силовым нажимным механизмом, например, одним или несколькими гидроцилиндрами, жестко связанными со станиной стяжными колоннами.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявленная установка отличается новым сочетанием и взаимным расположением силовых приводов: нажимного силового привода, обеспечивающего, во-первых, перемещение ударно-импульсного привода с ломателем и, во-вторых, предварительное нагружение разрушаемого материала в пределах упругой деформации статической нагрузкой и ударно-импульсного привода, обеспечивающего разрушение предварительно нагруженного материала.
Реализуемая в заявленной установке последовательность и сочетание силового нагружения разрушаемого материала приводит к новому положительному эффекту значительному уменьшению энергосиловых параметров разрушения (ломки) материалов и повышению КПД установки, так как на первой стадии статическом нагружении до предельного упругого состояния исключается отрицательное влияние инерционных сил, свойственных для динамического (импульсного) нагружения, а на второй стадии воздействие импульсной разрушающей нагрузки, исключаются пластические деформации, свойственные для разрушения статической нагрузкой. Варьируя соотношением численных значений энергосиловых параметров статического и импульсного нагружения в сочетании с созданием концентраторов напряжений - надрезов для ряда операций, управляют процессом разрушения в направлении минимальной энергоемкости процесса и качества конечного продукта (мерных заготовок, раздробленной массы и т.д.).
На фиг. 1 представлена установка для управляемого технологического разрушения материалов с одним верхним силовым нажимным цилиндром; на фиг. 2 - установка с двумя боковыми силовыми нажимными цилиндрами, имеющая меньшую высоту по сравнению с установкой, представленной на фиг. 1.
Установка для управляемого технологического разрушения материалов содержит станину 1, соединенную с верхней плитой 2 стяжными направляющими колоннами 3, образуя, таким образом, жесткую основу конструкции. К плите 2 прикреплен силовой нажимной механизм 4: верхний цилиндр на фиг. 1 и два боковых гидроцилиндра на фиг. 2. К штокам 5 нажимных гидроцилиндров подсоединен ударно-импульсный привод 6 с ломателем 7. Ударно-импульсный привод 6 свободно установлен в направляющих стяжных колонн 3 и имеет возможность под действием силового нажимного механизма 4 перемещаться к установленным на станине опорам 8, на которые укладывают разрушаемый материал 9, в данном случае ломаемый на заготовки прокат с надрезом концентратором напряжений. Конструкции опор 8 и ломателя 7 могут быть различными зависимости от технологического назначения установки.
Установка работает следующим образом. Разрушаемый материал, в данном случае прокат 9 с надрезом, устанавливают на опоры 8. Нажимным силовым приводом 4 перемещают ударно-импульсный привод 6 с ломателем 7 до соприкосновения ломателя с прокатом и выбирают рабочий ход ломателя (50-80 мм), после чего дальнейшим воздействием нажимного силового привода (гидроцилиндра) 4 нагружают прокат 9 статической нагрузкой до предельного упругого состояния, а затем в завершающей стадии с помощью ударно-импульсного привода к прокату прикладывают ударный разрушающий импульс. После выполнения рабочего хода гидроцилиндром (гидроцилиндрами) 4 ударно-импульсный привод 6 поднимается в верхнее положение. Установка готова к совершению очередного цикла.
Пример конкретного выполнения установка для управляемого технологического разрушения материалов. Разработана, изготовлена и испытана установка (импульсный хладнолом) с использованием в качестве ударно-импульсного привода гидромолота ГМ-5905 со следующей технической характеристикой:
максимальный диаметр или сторона квадрата ломаемого проката, мм 250
максимальная энергия удара, кДж 10
максимальное усилие нажатия, кН 35000
давление гидропривода, МПа 12-18
габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм 1440 x 1360 x 5540
вес, т 24,5
Результаты испытаний ломки проката для установок трех сравниваемых конструкций: статического, импульсного и заявленного комбинированного действия показали, что относительный коэффициент энергоемкости процесса соответственно равен 1; 0,25; 0,1. Таким образом, энергоемкость процесса разрушения (ломки проката) минимальна для конструкции заявленной установки, а следовательно, КПД максимален.
максимальный диаметр или сторона квадрата ломаемого проката, мм 250
максимальная энергия удара, кДж 10
максимальное усилие нажатия, кН 35000
давление гидропривода, МПа 12-18
габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм 1440 x 1360 x 5540
вес, т 24,5
Результаты испытаний ломки проката для установок трех сравниваемых конструкций: статического, импульсного и заявленного комбинированного действия показали, что относительный коэффициент энергоемкости процесса соответственно равен 1; 0,25; 0,1. Таким образом, энергоемкость процесса разрушения (ломки проката) минимальна для конструкции заявленной установки, а следовательно, КПД максимален.
Claims (1)
- Установка для управляемого технологического разрушения материалов, содержащая станину с опорами для размещения разрушаемого материала и расположенный над опорами ударно-импульсный привод с ломателем, отличающаяся тем, что ударно-импульсный привод снабжен регулируемым силовым нажимным механизмом в виде по меньшей мере одного гидроцилиндра, жестко связанного со станиной стяжными колоннами, и установлен в направляющих стяжных колонн с возможностью перемещения в направлении опор.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95100615A RU2074792C1 (ru) | 1995-01-17 | 1995-01-17 | Установка для управляемого технологического разрушения материалов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95100615A RU2074792C1 (ru) | 1995-01-17 | 1995-01-17 | Установка для управляемого технологического разрушения материалов |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU95100615A RU95100615A (ru) | 1996-11-10 |
| RU2074792C1 true RU2074792C1 (ru) | 1997-03-10 |
Family
ID=20164030
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU95100615A RU2074792C1 (ru) | 1995-01-17 | 1995-01-17 | Установка для управляемого технологического разрушения материалов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2074792C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2216436C2 (ru) * | 2000-09-08 | 2003-11-20 | Евко Владимир Филиппович | Комплекс для раскроя пруткового и трубчатого материала на мерные заготовки методом технологического разрушения |
-
1995
- 1995-01-17 RU RU95100615A patent/RU2074792C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 1. Охрименко Я.М. Основы технологии горячей штамповки. - М.: Машгиз, 1957, с.18-22. 2. Борисов В.М. Автореферат кандидатской диссертации. - М.: ИХФ АН СССР, 1971. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2216436C2 (ru) * | 2000-09-08 | 2003-11-20 | Евко Владимир Филиппович | Комплекс для раскроя пруткового и трубчатого материала на мерные заготовки методом технологического разрушения |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU95100615A (ru) | 1996-11-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5169046A (en) | Method and apparatus for fracturing connecting rods | |
| RU2074792C1 (ru) | Установка для управляемого технологического разрушения материалов | |
| US3735656A (en) | Arrangement in and relating to high speed impact cold planar flow shearing apparatus | |
| SU1609533A1 (ru) | Штамп дл листовой штамповки | |
| Yamashita et al. | Dynamic axial compression of aluminum hollow tubes with hat cross-section and buckling initiator using inertia force during impact | |
| SU1667988A1 (ru) | Штамп дл пробивки отверстий в полых издели х | |
| RU2100187C1 (ru) | Способ отделения крышки нижней головки шатуна изломом и устройство для его осуществления | |
| AU2001252818A1 (en) | Method and impact machine for forming a body | |
| SU1382605A1 (ru) | Устройство дл разделени прутков | |
| RU2096141C1 (ru) | Способ ломки материалов на заготовки в установке для разрушения материалов и устройство для его осуществления | |
| RU1782661C (ru) | Установка дл переработки массивов | |
| SU1687388A1 (ru) | Устройство дл ломки проката на прессе | |
| SU512868A1 (ru) | Штамп дл резки труб | |
| RU2056205C1 (ru) | Способ ковки заготовок в четырехбойковом ковочном устройстве | |
| SU1648583A1 (ru) | Способ прессовани заготовок без пресс-остатка | |
| RU2058889C1 (ru) | Устройство для прессования древесины | |
| SU746287A1 (ru) | Способ определени прочности бетона в конструкции и устройство дл его осуществлени | |
| US3776021A (en) | High-speed hammer | |
| RU2074793C1 (ru) | Способ ломки материала на заготовки | |
| RU2016692C1 (ru) | Четырехбойковое ковочное устройство | |
| SU897338A1 (ru) | Способ получени чистовых отверстий в толстолистовых заготовках и устройство дл его осуществлени | |
| SU1063548A1 (ru) | Установка дл дроблени чугунного лома | |
| Al-Qureshi et al. | Thin-walled tube cropping using elastomer | |
| SU1009654A2 (ru) | Штамп дл резки пруткового материала | |
| Smith et al. | Load/displacement and energy dissipation performances of aluminum and magnesium extrusions subjected to quasi-static and dynamic loading under axial crush and cutting deformation modes |