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: 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.