1 Sposób kształtowania radiatora

Podobne dokumenty
PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 17/14. ANNA DZIUBIŃSKA, Lublin, PL ANDRZEJ GONTARZ, Krasnystaw, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 17/14. ANDRZEJ GONTARZ, Krasnystaw, PL ANNA DZIUBIŃSKA, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 17/14. ANDRZEJ GONTARZ, Krasnystaw, PL ANNA DZIUBIŃSKA, Lublin, PL

PL B1. Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie trójkątnym

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 08/15

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 23/12

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 20/13. TOMASZ BULZAK, Zastów Karczmiski, PL WUP 03/15

Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego

PL B1. Sposób i narzędzie do prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu pierścień z występami kłowymi. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 26/16. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL PAULINA PATER, Turka, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/18. GRZEGORZ SAMOŁYK, Turka, PL WUP 03/19. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 08/13

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 26/16. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL PAULINA PATER, Turka, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/18. GRZEGORZ SAMOŁYK, Turka, PL WUP 03/19. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 20/13. JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL ZBIGNIEW PATER, Turka, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 14/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 21/13

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/15. GRZEGORZ WINIARSKI, Rzeczyca Kolonia, PL ANDRZEJ GONTARZ, Krasnystaw, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 19/13. JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL ZBIGNIEW PATER, Turka, PL

PL B1. Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 03/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą wgłębną. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 12/16

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 20/12

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 22/13. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. Sposób kątowego wyciskania liniowych wyrobów z materiału plastycznego, zwłaszcza metalu

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 18/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/15

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 19/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 19/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 01/14. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL JAROSŁAW LATALSKI, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 01/15. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 18/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 16/13. JAROSŁAW BARTNICKI, Lublin, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/15. GRZEGORZ WINIARSKI, Rzeczyca Kolonia, PL ANDRZEJ GONTARZ, Krasnystaw, PL

PL B1. Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie pionowym. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 13/15. GRZEGORZ WINIARSKI, Rzeczyca Kolonia, PL ANDRZEJ GONTARZ, Krasnystaw, PL

PL B1. Sposób i narzędzia do wywijania końca rury z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

POLITECHNIKA LUBELSKA,

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 10/15

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 11/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL ANDRZEJ GONTARZ, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 20/13. TOMASZ BULZAK, Zastów Karczmiski, PL WUP 01/15

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F24B 1/18 ( ) F24F 6/08 ( ) Czogalla Jacek MCJ, Gaszowice, PL BUP 17/09

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/15

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/14. GRZEGORZ WINIARSKI, Rzeczyca Kolonia, PL ANDRZEJ GONTARZ, Krasnystaw, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

WZORU UŻYTKOWEGO (21J Numer zgłoszenia: /Z~\ r..7.

PL B1. POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów, PL PRODREM SPÓŁDZIELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA, Rzeszów, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 58785

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51)IntCl6: A47J 43/04 A47J 44/00. (2) Data zgłoszenia:

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. GPT STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL BUP 10/

PL B1. Urządzenie do walcowania poprzecznego, trójwalcowego odkuwek z regulowanym rozstawem osi. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE02/01711 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F24C 5/18 ( ) F24B 1/18 ( ) WILROBI Sp. z o.o., Łomża, PL BUP 02/10. Robert Klesza, Poznań, PL

...J. CD "f"'" POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/12. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

@ Data zgłoszenia: Zgłoszenie ogłoszono: BUP Numer zgłoszenia:

( 5 4 ) Przyrząd do znakowania i numerowania drewna

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 17/16

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY l3 OPIS OCHRONNY PL 60019

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 10/13. JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL ZBIGNIEW PATER, Turka, PL

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) 67536

PL B1. Sposób kucia bezwypływkowego odkuwek precyzyjnych oraz przyrządy do kucia bezwypływkowego. JAKUBOWSKI KAZIMIERZ SYNCHRO, Chybie, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 04/13

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 26/14. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL WUP 12/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 19/11

PL B1. Sposób wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych i zespół do wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

(19) PL (11) (13) B2 (12) OPIS PATENTOWY PL B2 B23C 3/02. (57) 1. Przyrząd mocująco-centrujący na frezarkonakiełczarkę,

PL B1. KUBASIAK TOMASZ F.P.U.H. AKCES-PLAST, Sucha Beskidzka, PL BUP 24/15. TOMASZ KUBASIAK, Sucha Beskidzka, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/12. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL BUP 21/11

(54) Urządzenie do kucia bezwypływkowego odkuwek o kształcie pokrywek i pierścieni

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl

Mwemmmm!9 OPIS OCHRONNY PL 59003

PL B1. WITEK WALDEMAR, Wrocław, PL WITEK ELŻBIETA, Wrocław, PL BUP 04/09. WALDEMAR WITEK, Wrocław, PL ELŻBIETA WITEK, Wrocław, PL

PL B1. Element obróbki blacharskiej mocowany w pochyłym dachu dla konstrukcji przenikających przez dach

@ Data zgłoszenia:

PL B1. HAPAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawor, PL BUP 02/10

INSTYTUT BUDOWY MASZYN

PL B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE ,DE, BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 17/16

PL B1. ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL BUP 16/11. DARIUSZ RUŚNIOK, Bielsko-Biała, PL JAROSŁAW TOMASIK, Łodygowice, PL

(13) B1 F24F 13/20. VITROSERVICE CLIMA Sp. z o.o., Kosakowo, PL. Tadeusz Siek, Kosakowo, PL. Prościński Jan

(13) C1 (54) PL C WUP 0 2 /9 5

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: B65D5/18 865D 5/3P. (57) 1. Pudełko składane w kształcie prostopadłościanu

«opis ocdfme CHJpN^L WZORU UŻYTKOWEGO

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. RAUHUT JACEK, Pleszew, PL SZKUDLAREK DARIUSZ, Pleszew, PL BUP 16/ WUP 07/14

PL B1. RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski, PL BUP 02/18. KRZYSZTOF RACZKIEWICZ, Tomaszów Lubelski, PL

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. KRÓL SEBASTIAN SM DESIGN SPÓŁKA CYWILNA, Pęczerzyno, PL KRÓL MACIEJ SM DESIGN SPÓŁKA CYWILNA, Pęczerzyno, PL

PL B1. AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL BUP 01/16. TOMASZ SIEMIEŃCZUK, Gdańsk, PL WUP 10/17. rzecz. pat.

PL B1. LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin, PL BUP 17/16. JANUSZ LISICKI, Pukinin, PL

Transkrypt:

1 Sposób kształtowania radiatora 1 2 Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania radiatora, zwłaszcza metodą kucia na gorąco. Dotychczas znanych i stosowanych jest szereg metod wytwarzania radiatorów między innymi przez wyciskanie, wytłaczanie, prasowanie, odlewanie, spajanie, składanie lub obróbkę skrawaniem Najczęściej stosowaną metodą kształtowania radiatorów jest prasowanie opisane przez E. Raj Jednofazowe systemy chłodzenia cieczowego do zastosowań w elektronice, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 7, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 12 r. Radiatory wytwarzane są z ponacinanej i odpowiednio ukształtowanej blaszki. Ukształtowane radiatory w postaci wyprasek przeznaczone są na elementy małej mocy. Metodą wyciskania wytwarza się profile na radiatory. Radiator otrzymuje się przez pocięcie wyciskanego profilu na dany wymiar, a następnie wykonuje się w nim otwory i gwinty do przyłączenia elementów elektroniki. Szczegółowo sposób wyciskania radiatorów przedstawiono w opracowaniu M. Kowalik, T. Trzepieciński Badanie wpływu parametrów zaprasowania na jakość połączenia aluminiowej płyty radiatora z żebrami, Rudy Metale nr 6, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa r.

1 2 Do sposobów kształtowania radiatorów zalicza się również wytłaczanie opisane w literaturze specjalistycznej przez S. Lee How to select a heat sink Electronics Cooling, nr 1, 199 r. Radiatory kształtowane są poprzez tłoczenie w pasku głęboko tłocznej blachy. Z patentu amerykańskiego numer US 0066448B1 znany jest sposób wytwarzania radiatorów metodą spajania. Opisany w patencie sposób polega na łączeniu poprzez lutowanie w niskiej temperaturze części radiatora to jest żeber do podstawy o przekroju prostokątnym. Technologia ta charakteryzuje się niskimi kosztami wytwarzania oraz zapobiega termicznemu odkształceniu żebra poprzez realizację lutowania w niskiej temperaturze. Spośród technologii spajania materiałów znany jest sposób otrzymywania radiatorów polegający na połączeniu żeber z płytą metodą klejenia termoprzewodzącym klejem na bazie proszków srebra opisany przez M. Kowalik, T. Trzepieciński Badanie wpływu parametrów zaprasowania na jakość połączenia aluminiowej płyty radiatora z żebrami, Rudy Metale nr 6, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa r. Z opisu patentu amerykańskiego nr US 122792A1 znany jest sposób wytwarzania radiatorów poprzez składanie. Radiator wykonany jest z płyty, w której frezowane są kanały do osadzenia żeber w postaci blach.

1 2 3 Znany jest również sposób wytwarzania radiatorów polegający na metodzie odlewania przedstawiony w opracowaniu T. Fuxiang, W. Mingrong Design of die casting die for radiator component, Journal of Special Casting & Nonferrous Alloys, Chiny 04 r. Odlana konstrukcja radiatora o gęstym upakowaniu żeber o kształcie szpilkowym umożliwia uzyskanie bardzo dobrych parametrów termicznych przy chłodzeniu uderzeniowym. Obróbka skrawaniem radiatorów polega na nadaniu powierzchniom żądanego kształtu, wymiarów oraz jakości powierzchni poprzez usuwanie materiału z wsadu w postaci prostopadłościanu przy użyciu narzędzi skrawających. Jest to przede wszystkim frezowanie kanałów pomiędzy żebrami opisane przez M. Kowalik, T. Trzepieciński Badanie wpływu parametrów zaprasowania na jakość połączenia aluminiowej płyty radiatora z żebrami, Rudy Metale nr 6, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa r. Istotą sposobu kształtowania radiatora, zwłaszcza metodą kucia na gorąco jest to, że półfabrykat w kształcie płyty nagrzewa się w piecu do temperatury kucia na gorąco, następnie nagrzany półfabrykat umieszcza się w wykroju zamkniętym, który utworzony jest przez płytę dolną, matrycę stałą, matrycę przesuwną i dwie płyty oporowe boczne, po czym wprawia się matrycę przesuwną w ruch postępowy ze stałą prędkością w kierunku matrycy stałej i spęcza się

1 2 4 odcinek półfabrykatu oraz kształtuje się żebro, następnie zmienia się ruch matrycy przesuwnej na przeciwny i wycofuje się z ukształtowanego półfabrykatu matrycę przesuwną, następnie dogrzewa się półfabrykat, po czym powtórnie umieszcza się ukształtowany półfabrykat w przestrzeni roboczej i umieszcza się bloczek uzupełniający pomiędzy ukształtowanym półfabrykatem i matrycą przesuwną, z kolei przy bocznej ścianie ukształtowanego żebra umieszcza się przekładkę, po czym przemieszcza się stempel górny ruchem postępowym ze stałą prędkością w kierunku płyty dolnej i dociska się przekładkę do półfabrykatu, następnie wprawia się matrycę przesuwną w ruch postępowy ze stałą prędkością w kierunku matrycy stałej i spęcza się kolejny odcinek półfabrykatu w górną część przestrzeni wykroju i kształtuje się drugie żebro, następnie zmienia się ruch matrycy przesuwnej i stempla górnego na przeciwny i wycofuje się z ukształtowanego półfabrykatu matrycę przesuwną i stempel górny, następnie dogrzewa się półfabrykat z dwoma żebrami wraz z przekładką, po czym powtórnie umieszcza się nagrzany półfabrykat z dwoma żebrami w przestrzeni roboczej, następnie umieszcza się dwa bloczki uzupełniające pomiędzy półfabrykatem i matrycą przesuwną, następnie przy bocznej ścianie ukształtowanego drugiego żebra umieszcza się drugą przekładkę, po czym przemieszcza się stempel górny ruchem postępowym ze stałą prędkością w kierunku płyty dolnej

1 2 i dociska się przekładki do półfabrykatu, następnie wprawia się matrycę przesuwną w ruch postępowy ze stałą prędkością w kierunku matrycy stałej i spęcza się kolejny odcinek półfabrykatu w górną część przestrzeni wykroju, oraz kształtuje się trzecie żebro, przy czym kolejne żebra radiatora kształtuje się poprzez wykonywanie czynności jak przy kształtowaniu trzeciego żebra. Przy bocznej ścianie ukształtowanego żebra umieszcza się przekładki. Kształtuje się żebra o zarysie prostokątnym. Sposób według wynalazku umożliwia kształtowanie radiatorów metodą obróbki plastycznej przez co otrzymuje się wyroby o dobrych własnościach mechanicznych i użytkowych wynikających z korzystniejszej struktury. Zaletą wynalazku jest niski koszt wykonania prostych narzędzi kształtujących. Wynalazek umożliwia znaczne oszczędności materiałowe w stosunku do radiatorów uzyskiwanych metodą obróbki skrawaniem. Korzystnym skutkiem sposobu według wynalazku jest możliwość otrzymania wyrobu o bardzo zbliżonych kształtach i wymiarach do produkowanych radiatorów dla przemysłu. Sposób kształtowania plastycznego radiatorów metodą kucia pozwala uzyskać wyroby z żebrami o równomiernej wysokości. Ważnym aspektem wynalazku jest uniwersalność metody, która może być zastosowania do kształtowania radiatorów z różnych materiałów używanych w procesach obróbki plastycznej.

1 2 6 Wynalazek został przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia przekrój izometryczny narzędzi oraz półfabrykatu w początkowym etapie procesu kształtowania pierwszego żebra, fig. 1a widok izometryczny użytego półfabrykatu, fig. 2 przekrój izometryczny narzędzi i ukształtowanego półfabrykatu z jednym żebrem po pierwszej operacji, fig. 2a widok izometryczny ukształtowanego półfabrykatu z jednym żebrem, fig. 3 przekrój izometryczny początkowego etapu kucia półfabrykatu z dwoma żebrami, fig. 4 przekrój izometryczny końcowego etapu kucia półfabrykatu z dwoma żebrami, fig. 4a widok izometryczny ukształtowanego półfabrykatu z dwoma żebrami, fig. przekrój izometryczny początkowego etapu kucia półfabrykatu z trzema żebrami, fig. 6 przekrój izometryczny końcowego etapu kucia radiatora, fig. 6a widok izometryczny ukształtowanego radiatora. Sposób kształtowania radiatora, zwłaszcza metodą kucia na gorąco polega na tym, że półfabrykat 1 w kształcie płyty nagrzewa się w piecu do temperatury kucia na gorąco. Następnie nagrzany półfabrykat 1 umieszcza się w wykroju zamkniętym, który utworzony jest przez płytę 2 dolną, matrycę 3 stałą, matrycę 4 przesuwną i dwie płyty oporowe boczne. Po czym wprawia się matrycę 4 przesuwną w ruch postępowy ze stałą prędkością V 1 w kierunku matrycy 3 stałej i spęcza się odcinek półfabrykatu 1 oraz kształtuje się żebro. Następnie

1 2 7 zmienia się ruch matrycy 4 przesuwnej na przeciwny i wycofuje się z ukształtowanego półfabrykatu 6 matrycę 4 przesuwną. Następnie dogrzewa się półfabrykat 6 i powtórnie umieszcza się ukształtowany półfabrykat 6 w przestrzeni roboczej i umieszcza się bloczek 7a uzupełniający pomiędzy ukształtowanym półfabrykatem 6 i matrycą 4 przesuwną. Z kolei przy bocznej ścianie ukształtowanego żebra umieszcza się przekładkę 8. Po czym przemieszcza się stempel 9 górny ruchem postępowym ze stałą prędkością V 2 w kierunku płyty 2 dolnej i dociska się przekładkę 8 do półfabrykatu 6. Następnie wprawia się matrycę 4 przesuwną w ruch postępowy ze stałą prędkością V 1 w kierunku matrycy 3 stałej i spęcza się kolejny odcinek półfabrykatu 6 w górną część przestrzeni wykroju i kształtuje się drugie żebro. Po czym zmienia się ruch matrycy 4 przesuwnej i stempla 9 górnego na przeciwny i wycofuje się z ukształtowanego półfabrykatu matrycę 4 przesuwną i stempel 9 górny. Następnie dogrzewa się półfabrykat z dwoma żebrami wraz z przekładką 8. Po czym powtórnie umieszcza się nagrzany półfabrykat z dwoma żebrami w przestrzeni roboczej. Następnie umieszcza się dwa bloczki 7a i 7b uzupełniające pomiędzy półfabrykatem i matrycą 4 przesuwną. Następnie przy bocznej ścianie ukształtowanego drugiego żebra umieszcza się drugą przekładkę 11a. Po czym przemieszcza się stempel 9 górny ruchem postępowym ze stałą prędkością V 2 w kierunku płyty 2 dolnej i dociska się przekładki

8 8 i 11a do półfabrykatu. Następnie wprawia się matrycę 4 przesuwną w ruch postępowy ze stałą prędkością V 1 w kierunku matrycy 3 stałej i spęcza się kolejny odcinek półfabrykatu w górną część przestrzeni wykroju. W rezultacie kształtuje się trzecie żebro. Przy czym kolejne żebra radiatora 12 kształtuje się poprzez wykonywanie czynności jak przy kształtowaniu trzeciego żebra. Przy bocznej ścianie ukształtowanego żebra umieszcza się przekładki 11b, 11c, 11d, 11e. Kształtuje się żebra o zarysie prostokątnym.

9 Zastrzeżenia patentowe 1 1. Sposób kształtowania radiatora, zwłaszcza metodą kucia na gorąco znamienny tym, że półfabrykat (1) w kształcie płyty nagrzewa się w piecu do temperatury kucia na gorąco, następnie nagrzany półfabrykat (1) umieszcza się w wykroju zamkniętym, który utworzony jest przez płytę (2) dolną, matrycę (3) stałą, matrycę (4) przesuwną i dwie płyty () oporowe boczne, po czym wprawia się matrycę (4) przesuwną w ruch postępowy ze stałą prędkością (V 1 ) w kierunku matrycy (3) stałej i spęcza się odcinek półfabrykatu (1) oraz kształtuje się żebro, następnie zmienia się ruch matrycy (4) przesuwnej na przeciwny i wycofuje się z ukształtowanego półfabrykatu (6) matrycę (4) przesuwną, następnie dogrzewa się półfabrykat (6), po czym powtórnie umieszcza się ukształtowany półfabrykat (6) w przestrzeni roboczej i umieszcza się bloczek (7a) uzupełniający pomiędzy ukształtowanym półfabrykatem (6) i matrycą (4) przesuwną, z kolei przy bocznej ścianie ukształtowanego żebra umieszcza się przekładkę (8), po czym przemieszcza się stempel (9) górny ruchem postępowym ze stałą prędkością (V 2 ) w kierunku płyty (2) dolnej i dociska się przekładkę (8) do półfabrykatu (6), następnie wprawia się matrycę (4) przesuwną w ruch postępowy ze stałą prędkością (V 1 ) w kierunku matrycy (3) stałej i spęcza się kolejny odcinek półfabrykatu (6) w górną część przestrzeni wykroju i kształtuje

1 się drugie żebro, następnie zmienia się ruch matrycy (4) przesuwnej i stempla (9) górnego na przeciwny i wycofuje się z ukształtowanego półfabrykatu () matrycę (4) przesuwną i stempel (9) górny, następnie dogrzewa się półfabrykat () z dwoma żebrami wraz z przekładką (8), po czym powtórnie umieszcza się nagrzany półfabrykat () z dwoma żebrami w przestrzeni roboczej, następnie umieszcza się dwa bloczki (7a) i (7b) uzupełniające pomiędzy półfabrykatem () i matrycą (4) przesuwną, następnie przy bocznej ścianie ukształtowanego drugiego żebra umieszcza się drugą przekładkę (11a), po czym przemieszcza się stempel (9) górny ruchem postępowym ze stałą prędkością (V 2 ) w kierunku płyty (2) dolnej i dociska się przekładki (8) i (11a) do półfabrykatu (), następnie wprawia się matrycę (4) przesuwną w ruch postępowy ze stałą prędkością (V 1 ) w kierunku matrycy (3) stałej i spęcza się kolejny odcinek półfabrykatu () w górną część przestrzeni wykroju, oraz kształtuje się trzecie żebro, przy czym kolejne żebra radiatora (12) kształtuje się poprzez wykonywanie czynności jak przy kształtowaniu trzeciego żebra. 2. Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że przy bocznej ścianie ukształtowanego żebra umieszcza się przekładki (11a), (11b), (11c), (11d), (11e). 3. Sposób według zastrz. 1 i 2 znamienny tym, że kształtuje się żebra radiatora (12) o zarysie prostokątnym.

1 2 11 Skrót opisu Sposób kształtowania radiatora, zwłaszcza metodą kucia na gorąco charakteryzuje się tym, że półfabrykat (1) w kształcie płyty nagrzewa się w piecu do temperatury kucia na gorąco, następnie nagrzany półfabrykat (1) umieszcza się w wykroju zamkniętym, który utworzony jest przez płytę (2) dolną, matrycę (3) stałą, matrycę (4) przesuwną i dwie płyty () oporowe boczne, po czym wprawia się matrycę (4) przesuwną w ruch postępowy ze stałą prędkością (V 1 ) w kierunku matrycy (3) stałej i spęcza się odcinek półfabrykatu (1) oraz kształtuje się żebro, następnie zmienia się ruch matrycy (4) przesuwnej na przeciwny i wycofuje się z ukształtowanego półfabrykatu (6) matrycę (4) przesuwną, następnie dogrzewa się półfabrykat (6), po czym powtórnie umieszcza się ukształtowany półfabrykat (6) w przestrzeni roboczej i umieszcza się bloczek (7a) uzupełniający pomiędzy ukształtowanym półfabrykatem (6) i matrycą (4) przesuwną, z kolei przy bocznej ścianie ukształtowanego żebra umieszcza się przekładkę (8), po czym przemieszcza się stempel (9) górny ruchem postępowym ze stałą prędkością (V 2 ) w kierunku płyty (2) dolnej i dociska się przekładkę (8) do półfabrykatu (6), następnie wprawia się matrycę (4) przesuwną w ruch postępowy ze stałą prędkością (V 1 ) w kierunku matrycy (3) stałej i spęcza się kolejny odcinek półfabrykatu (6) w górną część przestrzeni wykroju i kształtuje się drugie żebro. Fig. 6, (3. zastrzeżenia)

Fig. 1 Fig. 1a

Fig. 2 Fig. 2a

Fig. 3

Fig. 4 Fig. 4a

Fig.

Fig. 6 Fig. 6a