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选择合适的加工参数是拉弯成形工艺的关键。除模具等变化相对较小的因素外,影响拉弯成形质量的工艺参数包括拉弯过程中的拉伸力、变形量等等。 生产中限制拉弯加工的因素主要有以下两点:一是拉弯断裂,一是截面尺寸变形量过大。确定拉弯工艺参数首先要考虑的就是这两个方面。此外,尽量减小弹性恢复量也是选择拉弯工艺参数的重要依据之一。在收边拉弯加工中,加工参数选择不当会在腹板上产生失稳起皱的现象,这也是需要考虑的重要因素。 挤压型材被认为是一种特殊的钣金材料,材料本身有一个方向尺寸远小于另外两个方向的尺寸,因而在成形过程中通常可被看作是在平面应力状态下完成的。但型材拉弯与板材成形最大的不同在于,板材通常可以认为是各向同性的,而挤压型材的各向异性特征则更为明显。
承受轴心拉力和弯矩共同作用下的构件成为拉弯构件,它包括偏心受拉构件和有横向荷载作用的拉杆构件。钢结构中拉弯构件应用较少
对于拉弯构件,如果弯矩不大而主要承受轴心拉力作用时,它的截面形式和一般轴心拉杆一样。弯 在拉力和弯矩的共同作用下,截面出现塑性铰即视为承受能力的极限。但对格构式构件或冷弯薄壁型钢构件,截面边缘出现塑性即已基本上达到强度的极限。一般情况下,拉弯构件丧失整体稳定性和局部稳定性的可能性不大2100433B
按工艺特点,拉弯可分为顶弯、压弯、滚弯和拉弯。
压弯是最常用的弯曲方法。所用设备大多为通用的机械压力机或液压机,也有用专用折弯压力机的。常用的滚弯设备是卷板机。三辊卷板机按三点决定一圆的道理,对板坯进行连续弯曲。三辊卷板机具有两个传动辊(固定)和一个压下辊(可调)。调节压下辊的上下位置即可改变它与传动辊之间的相对距离。拉弯时,板材置于传动辊和压下辊之间,传动辊正反方向交换转动,使板材往复运动。调节压下辊使之逐步压下,即可将板材弯曲成所需曲率的圆柱面、圆锥面和曲率较小的双曲面。压下辊一端可升起,便于卸出工件。另外还有四辊和多辊卷板机,四辊卷板机用于卷制厚板圆筒,四辊以上的多辊卷板机,用多对辊子将板材逐渐弯曲成复杂的型面。
对于精度要求较高,长度和曲率半径要求较大、横向尺寸要求较小的弯曲件,可在专用的拉弯机上进行拉弯。拉弯时,板材全部厚度上都受拉应力的作用,因而只产生伸长变形,卸载后弹复引起的变形小,容易保证精度。
这种拉弯机好像是可以加工超过180度的工件,而普通的则不行
拉弯机 | 用途:型材拉弯 | 电动机功率:7.5(kw) | &n...
应拆卸进行调直,如弯曲过大,应返回加工厂用调直机进行调直。严禁采用加热调直,防止影响钢材的塑性。
塑料包覆铝型材拉弯回弹研究
回弹是由卸载过程中内力重新分布引起的,直接影响制件的成形精度。文章针对塑料包覆铝型材拉弯成形过程,对π形状型材等曲率拉弯进行了应力应变分析,用解析法得到了型材的宏观弹性模量,推导了半径回弹公式,并对该截面型材进行了平面等曲率拉弯成形实验,分别得到了解析计算和实际测量的回弹后半径,结果显示了解析半径回弹计算的正确,解析计算和试验值比较吻合。
不锈钢车顶弯梁拉弯成形研究
利用ABAQUS软件,对某轨道车辆的不锈钢车顶弯梁的拉弯成形过程进行了模拟研究,分析了L形型材拉弯后截面畸变及回弹的影响因素及控制方法。结果表明:模具立边深度对截面畸变的影响较大,拉伸量对其影响相对较小;包覆拉伸量对回弹时发生的截面扭曲的影响最大,补拉量对回弹时发生的侧面弯曲的影响最大;采用模具型面补偿法可以有效减小回弹,提高轮廓精度。实验证明,当预拉量和补拉量为1%、包覆拉伸量为7.5%和模具立边深度为H-0.5mm并且模具型面补偿量为最大回弹量的1.1倍时,可以制造出高质量的不锈钢型材拉弯件。
1、拉弯半径
最小拉弯半径:铝型材(R外-R内)/R外≤8%
不锈钢型材 (R外-R内)/R外≤30%
最大拉弯半径不限
2、拉弯圆弧半径公差:
半径小于1米,每米长度上偏差小于±1mm
半径大于1米,每米长度上偏差小于±2mm
3、材料计算:端头预留夹头量300mm。简单对称小断面型材不需试验料,复杂断面或大断
面型材需提供1-2支试验料,材料利用率按6米型材计算为95%。
型材拉弯加工、型材拉弯销售。
拉弯机结构革新特指一种拉弯机结构改良。包括有机架、转臂,机架上侧结合有一大盘,而机架前端两侧对称枢接两转臂,转臂上轨面安装有附带夹头的活缸座,驱动转臂的拉弯油缸的一端铰接于机架靠前段,另一端由活塞杆之外端铰接于转臂的内侧凸缘上,该凸缘位于转臂的靠外段上,所述机架、转臂及拉弯油缸之间为活动三角关系。拉弯油缸无须穿过转臂内中部,由此转臂也就无须在内中部镂空,确保转臂的一体性,加强了转臂的强度和刚性;