Проверяемый текст
Соболев, Яков Алексеевич. Научные основы и новые процессы формообразования корпусных конструкций из анизотропных материалов при кратковременной ползучести (Диссертация 2000)
[стр. 158]

158 дующим оформлением (калибровкой) угловых элементов проводились применительно к изготовлению двухслойных открытых ячеистых конструкций («вафельных») и четырехслойных закрытых ячеистых конструкций.
Первые из них используют для корпусов емкостей жидких компонентов топлива баков из алюминиевых сплавов
АМгб, 1911, 1971, 1201, а вторые для «сухих» корпусов изделий, крыльев, обтекателей из титановых сплавов ВТ6, ВТ6С, ВТ14, ВТ20 и др.
При высокой несущей способности панели имеют относительно
малую массу и равнопрочность при нагружении.
показаны на рис.
5.2.
Здесь обозначены 1 обшивки; 2 формируемый заполнитель; 3 штамп; 4 вставки; 5 места первой сварки; 6 формируемый купол ячейки; 7 калиброванная ячейка; 8 места второй сварки; 9 изделие.
*
Технологические схемы формообразования названных конструкций
4 а # газ б б Рисунок 5.2.
Технологические схемы этапов формообразования вафельной (а) и
4-слойной (б) панелей
[стр. 263]

263 5.4.
Формообразования многослойных ячеистых конструкций Экспериментальные исследования процессов формообразования при свободном выпучивании заготовки в прямоугольную матрицу с последующим оформлением (калибровкой) угловых элементов проводились применительно к изготовлению двухслойных открытых ячеистых конструкций ("вафельных") и четырехслойных закрытых ячеистых конструкций.
Первые из них используют для корпусов емкостей жидких компонентов топлива баков из алюминиевых сплавов
1911, 1971, 1201, а вторые для "сухих" корпусов изделий, крыльев, обтекателей из титановых сплавов ВТ6, ВТ6С, ВТ14, ВТ20 и др.
При высокой несущей способности панели имеют относительно
малый вес и равнопрочность при нагружении.
Технологические схемы формообразования названных конструкций
показаны на рис.
5.13.
При изготовлении "вафельных" (рис.
5.13,а) конструкций последовательность операций была следующая: •-установку исходного набора заготовок в составе двух листов 1,2 и наборного пластинчатого каркаса 4 между ними в штампе 3; •-вакуумирование и нагрев; •-сварку давлением одного листа с каркасом в зонах 5; •-формообразование ячеек 6 на одном листе с калибровкой углов 7; •-диффузионную сварку давлением газа всех заготовок по зонам 8 с оформлением изделия 9.
На базе этой схемы проведены исследования, определяющие технологические режимы входящих операций.
На рис.
5.14 показаны, отформованные газом заготовки, на которых отрабатывали операции свободной формовки и калибровки угловых зон ячеек.
Экспериментально установлено, что при пневмоформовке заготовки в прямоугольную матрицу разрушение может происходить в куполе и в

[стр.,264]

264 Рисунок 5.13.
Технологические схемы этапов формообразования вафельной (а) и
4х слойной (б) панелей: 1 обшивки; 2 формируемый заполнитель; 3 штамп; 4 вставки; 5 места первой сварки; 6 формируемый купол ячейки; 7 калиброванная ячейка; 8 места второй сварки; 9 изделие.
Рисунок 5.14.
Ячейки на стадиях формообразования.


[стр.,282]

282 номерного температурного поля на заготовке (в пределах 150...200° от центра к краю), что позволило снизить неравномерность распределения толщины сферических оболочек из исследованных материалов до 0,5 и 0,45 соответственно.
Последующие испытания оболочек на внутреннее давление и проверка герметичности показали их соответствие эксплуатационным требованиям, т.е.
обеспечение необходимых уровней прочности и герметичности в условиях эксплуатации.
6.
Экспериментальные исследования процессов формообразования при свободном выпучивании заготовки в прямоугольную матрицу с последующим оформлением (калибровке) угловых элементов проводились применительно к изготовлению двухслойных открытых ячеистых конструкций ("вафельных") и четырехслойных закрытых ячеистых конструкций.
Установлены режимы деформирования для алюминиевых сплавов АМгб, 1911 на каждой операции технологического процесса: диффузионная сварка жестким инструментом (температура475 °C, давление 10 МПа, время деформирования 20 мин); формовка купола до его контакта с обшивкой (давление до 0,5 МПа, время 5...7 мин), калибровка угловых зон ячеек (давление до 1...
1,5 МПа, время 10 мин), диффузионная сварка стенок ячеек с каркасом и обшивкой (температура 530 °C, давлении газа 5 МПа, время 20...30 мин).
При температуре до 550 °C давление газа может быть ограничено до 3 МПа.
Прочность соединений сплавов типа 1911 близка к прочности основного металла, что подтверждается результатами механических испытаний.
7.
Расхождение экспериментальных и теоретических данных по геометрическим размерам изготавливаемых многослойных листовых конструкций не превышает 10%.

[Back]