Экспериментальный протокол для инструментированного теплого роторным формования литых алюминиевых сплавов, использующего заказ промышленно масштабируемую устройство представлено. Экспериментальные соображения в том числе тепловых и механических воздействий обсуждаются, а также сходством с полномасштабной обработки автомобильных колес.
Высокая производительность, литой алюминий, автомобильные колеса все чаще постепенно формируется с помощью потока, образующего / металл прядения при повышенных температурах для улучшения свойств материала. С широким спектром технологических параметров, которые могут повлиять как форму, так и в результате достигшего свойств материала, этот вид обработки, как известно, трудно комиссии. Упрощенная, легкая грузоподъёмности версия процесса была разработана и внедрена для полноразмерных автомобильных колес. Аппарат предназначен для оказания помощи в понимании механизмов деформации и материала реакции на этот вид обработки. Экспериментальный протокол был разработан для подготовки, а затем выполнить образующие испытания и описан, как литье под давлением A356 колесных заготовок. Термический профиль достигается, наряду с предусмотрены детали приборов. Подобие с полномасштабной операции по формованию, которые придают значительно больше деформации при более быстрыми темпами обсуждается.
Одним из наиболее сложных операций обработки металлов давлением в настоящее время практикуется в аэрокосмической и транспортном секторах металл спиннинг, включая производные финансовые инструменты , такие как формирование сдвига и потока формирования 1, 2. В этом процессе, Осесимметрическая заготовка помещается на оправку, представляющей конечную требуемую форму, и вращают в контакт с одним или несколькими налетающих роликами. Обрабатываемая деталь сжимаются между роликом и оправкой затем пластически деформируется, с разнообразной реакции включая комбинированные гибки, прореживание и осевого удлинения. В материале, который имеет ограниченную ковкость или в противном случае трудно сформировать, это иногда проводят при повышенной температуре, чтобы уменьшить стресс потока и увеличить пластичность.
С точки зрения обработки, существует широкий диапазон параметров, которые могут диктовать форму и свойства производимого компонента. Многочисленные исследования были сосредоточеныстатистических методов для оптимизации различных параметров , 3, 4, 5. Переменные включают геометрию оснастки, такие как форма инструмента и оправки; формирования скорости включая как скорость вращения оправки и подачи инструментов ставок; а также свойства материала. При повышенных температурах необходимы, практикующие должны оценить минимальную температуру, необходимую при этом сохраняя звуковой продукт.
Литые алюминиевые сплавы используются в самых разнообразных автомобильных и аэрокосмических применений, с A356 сплава, используемого в автомобильных колес. Тем не менее, этот сплав не подходит для формирования при комнатной температуре 6, 7 , вследствие его ограниченной пластичностью и должны быть сформированы при повышенных температурах. Это вводит множество обработки сложности, главным образом в регулировании температуры. Поскольку свойства этого материала изменить significantly с температурой 8, что особенно важно для выполнения Instrumented испытания , в которых температурные условия могут быть сведены к в пределах разумного окна обработки и мониторинга. Подробные сведения о термомеханической поведении литом A356 в диапазоне от температуры окружающей среды до 500 ° С в широком диапазоне скоростей деформации могут быть рассмотрены в другом месте. 9
В целях поддержки развития и оптимизации операций формования для изготовления колес потока, изготовленный под заказ формовочного оборудования было разработано на кафедре материаловедения в Университете Британской Колумбии (рисунок 1). Этот аппарат был построен в основном из ручного, ременным приводом револьверный станок с общей мощностью 22 кВт, а также системы отопления пропановой горелки с пиковой мощностью 82 кВт (Рисунок 2). Оправка со встроенными термопарами наряду с жесткой роликового узла (рисунок 3) былоустановлено, что способен образовывать заготовки до 330 мм в диаметре. Оправка имеет приводимый в действие вручную системы зажима , которая способна учитывать большие изменения диаметра заготовки , возникающих в процессе обработки (рисунок 4). Батарея работает система сбора данных (DAQ), содержащий миниатюрный беспроводной компьютер, способный контролировать температуру оправки во время формования и установлен заготовки для характеризации нагрева на пиноли токарного станка. В то время как другие процессы формирования потока были синтезированы с использованием адаптированных токарных станков 4, 10, настоящее устройство является первым воплощением нагрева Ситу и термические данные приобретения в.
Протокол обработки для промышленно-масштабируемых операций формования была разработана для обеспечения индикативных условий обработки. Описан впоследствии, этот протокол состоит из оснастки и подготовки заготовки, формирование практики, сотрудничествозажимные с завершением формирования пробных операций.
Рисунок 1: Экспериментальный обзор аппарата. Основные компоненты, которые были добавлены к модифицированному револьверный станок для формования при повышенных температурах. Фотография оборудования (вверху) и основных рабочих направлений и компонентов с пометкой на автоматизированного проектирования изображении (внизу). Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.
Рисунок 2: Система отопления подробно. Система нагрева пропана с четырьмя дискретными горелок (вверху и внизу справа) приводятся в действие от центрального коллектора, содержащего управляющий газовый клапан (верхний и нижний левый).Давление газа и скорость потока дискретный для каждой из горелок возможно, наряду с размещением вдоль заготовки, чтобы соответствовать различной геометрии. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.
Рисунок 3: роликовый стенд детали сборки. Оригинальный держатель инструмента на станок для адаптирован для проведения ролика под произвольными углами по отношению к оси поворота оправки через узел контргайку. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.
Рисунок 4: <strong> Instrumented оправку и обзор системы зажима. Вращающийся инструмент предназначен для крепления болтами непосредственно к токарным шпинделем, который, в свою очередь, поддерживаемых живым центром на задней бабке (вверху и внизу слева). Узел Зажим / операция также изображена (вверху и внизу справа). Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.
Представительные результаты, показанные выше, отражают, что протокол и используемого оборудования способен образовывать литого алюминия при повышенных температурах, а также обеспечила платформу для того чтобы определить, окно обработки для формирования колес потока. Методика продемонстрирована может быть использован для изучения аспектов формирования конвертов, в том числе , как и сформированы и неоформленный материал реагирует на тепловой обработке 8. Тем не менее, есть место для улучшения с текущего протокола обработки с данным устройством.
Что касается дальнейшего инструментария, который позволит ускорить разработку модели процесса, включение динамометра станкостроения и Трибометры 11, 12 для измерения формирования нагрузок и коэффициенты трения на валике бы важную информацию об условиях процесса. Это широко используется метод измерительных приборов для ортогональных исследований механической обработки, и можетбыть легко реализована на текущей машине. Этот дополнительный инструментарий позволит получить необходимые данные для точного моделирования подтверждению усилий 13, 14 и поддерживают растущий промышленный интерес в этом процессе. Для того, чтобы эффективно захватывать эволюцию температуры заготовки в процессе обработки, метод бесконтактного измерения желательно. Тем не менее, наиболее часто встречающиеся на основе инфракрасной технологии затруднены низкой теплоотдачей алюминию и как изменения поверхности в процессе обработки. Это основная причина, почему инструментарием, ввод в эксплуатацию заготовки был использован для захвата типичный тепловой ответ, достигнутый с протоколом, описанным, и служил для заполнения базового анализа теплопередачи связать оправку температуру поверхности обрабатываемой детали.
Как это в значительной степени ручной процесс формирования для материала, который является чувствительным к времени при температуре, некоторые несоответствия между прогона к прогону являютсябыть ожидаемым. Алюминиевые сплавы обладают микроструктурой, которые очень чувствительны к температуре выше 100 ° C из-за старения механизмов. Таким образом, наиболее важные шаги в рамках протокола являются 1,2 и 3,3-3,7, где заготовка при повышенных температурах. Затягивание и повторно усаживая зажимы должны проводиться как можно быстрее, чтобы поддерживать воспроизводимости между образующими операций.
На месте заготовки в нагрев применяется во время стадии предварительного нагрева является довольно неэффективным и может быть улучшено с помощью радиационного нагрева. Общие скорости обработки с точки зрения оправкой и инструментальных движений, которые могут быть достигнуты несколько ограничены возможностями токарного станка, используемого. Более высокие скорости, образующие требуют более жесткую раму с более высокой допустимой нагрузки, в частности, если формирование прочного материала должны были быть предприняты. Приспособления для закрепления заготовок и высвобождение может быть улучшена с добавлением гидравлического или пневматического привода. Как перенос тепла от блаН. К. к оправке в значительной степени зависит от давления, введенного заготовки на оправку, это дополнение может также улучшить подход на основе модели для выяснения температуры заготовки в процессе формования с существующей системой.
Устройство и процедура, описанная показал, что формирование нагрузки для этого материала в этих условиях подходит тем, для стандартных токарных операций, и остается очень рентабельный процесс, с помощью которого для выполнения производственных испытаний. Исследование различных вариантов производства и формуемость могут быть выполнены от коммерческого формовочного оборудования, которое является чрезвычайно дороги в эксплуатации. С помощью устройства и протокол, описанный, параметры обработки могут быть исследованы до построения большего масштаба, более высокую пропускную способность оборудования и знаний авторов, представляет собой уникальный подход.
По мере того как протокол, разработанный только был применен к одному конкретному варианту литого алюминиевого сплава, тоRe представляет собой множество других алюминиевых литейных сплавов, которые могут быть исследованы для различных применений, помимо автомобильных колес. Так как эти сплавы имеют примерно одинаковые окна обработки с точки зрения температуры, протокол, разработанный можно легко адаптировать.
The authors have nothing to disclose.
Авторы хотели бы поблагодарить Росс Маклеод, Дэвид Török, Wonsang Ким и Карл Нг за техническую поддержку. MJ Рой хотел бы отметить поддержку со стороны EPSRC (EP / L01680X / 1) через Материалы для сред с высокими требованиями Центра по докторантуру и Rio Tinto Alcan за финансовую поддержку через присуждении стипендий исследований.
Reagent/Material | |||
High temperature grease | Dow Corning | Molycote M-77 | |
High temperature lubricant | Superior Graphite | sureCOAT | |
High temperature die coat | Vesuvius/Foseco | DYCOTE 32 | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Equipment | |||
Live center | Riten Industries | 17124 | Bell-head, spring loaded |
Live center adapter | Riten Industries | 431 | Adapter for lathe |
Impact wrench | Chicago Pneumatic | CP7749-2 | 1/2" drive, 0-545 ft-lb |
Torque wrench | Westward Tools | 6PAG0 | 1/2" drive, 0-250 ft-lb |
Air-powered paint sprayer | Cambell Hausfeld | DH4200 | For die coat |
Air-powered paint sprayer | Cambell Hausfeld | DH5500 | For graphite-based lubricant, high volume low pressure (HVLP) type |
Data acquisition unit | Measurement Computing | USB-2416 | |
Reed thermocouple | Omega Engineering | 88108 | |
Propane tank | Generic | 20/40 lb, POL fitted | |
Solenoid valve | Aztec Heating | SV-S121 | |
Gas regulator | Aztec Heating | 67CH-743 | 0-30 psi |
Burner tips | Exact | 3119 | Qty: 4 |
Roller bearings | SKF | 32005 X/Q | Qty: 2 |