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异型截面拉弯的特殊工艺控制
建筑用异型铝材(如100×50mm方通)拉弯时易发生腹板屈曲,解决方案包括:内置可调式芯模(膨胀率±0.1mm)、非对称拉伸力分配(主受力侧增加20%载荷)。幕墙行业常见的"水滴形"截面拉弯,需定制分体式模具,单件成本高达3-5万元。某地标项目对6系铝型材采用"冷弯+局部激光退火"复合工艺,在保持T6强度的同时实现半径0.5m的弯曲。对于中空不锈钢装饰管,需在腔内填充低熔点合金(Bi-Sn共晶,熔点138℃),成型后加热回收填充物,确保截面圆度>98%。
铝型材的国家生产标准(6063、T5) e(伸长率)≥ 8 %二、关于铝型材拉弯对于铝型材伸长率的一般要求:
1、铝型材(6063、T5):当铝型材弯曲需要e(伸长率)≤ 10 %时,一般铝型材均可以拉弯;
2、铝型材(6063、T5):当铝型材弯曲需要e(伸长率)≥ 10 %情况下,如果铝型材壁厚较厚、封闭空腔、几何形状相对简单、弯曲方向上受力对称、宽高比小于1时,其拉弯伸长率一般可以在10 % ~16 %范围内拉弯;
冷门知识,折弯加工这类加工工艺我觉得国外运用少,远远不如滚弯生产加工。铝材拉弯是通过将铝材加热至一定温度,使其具有一定的塑性,然后利用机械设备施加外力,使铝材产生弯曲变形的一种加工方法。具体步骤如下:
加热:将铝材加热至150-300摄氏度,使其具有良好的塑性。
定位:将加热后的铝材固定在拉弯机的工作台上,确保其位置准确。
加压:启动拉弯机,通过液压或机械方式对铝材施加压力,使铝材逐渐弯曲。
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受单向弯矩的拉弯或压弯构件的强度按下式计算,承受双向弯矩的拉弯或压弯构件的强度按下式计算,(5-1),(5-2),式中:An净截面面积;Wnx,Wny对x 轴和y 轴的净截面模量;x,y截面塑性发展系数,取值见表4-1。当压弯构件受压冀缘的外伸宽度与其厚度之比,但不超过 时,应取x1.0。对需要计算疲劳的拉弯和压弯构件,宜取xy1.0,即不考虑截面塑性发展,按弹性应力状态计算。,俱杀倘趟们芬朱验辗栋亩叭忧蔗舌怯挽援雀贵龟椒理釜肘娜嵌伯说患盲徐金属结构设计第五章 拉弯和压弯构件金属结构设计第五章 拉弯和压弯构件,5.拉弯和压弯构件,5.3实腹式压弯构件的整体稳定,压弯构件的截面尺寸通常由稳定承载
29、直线式进行计算,即,图5-10 双向压弯格构柱,(5-25),式中,fx和 由换算长细比确定。,谣链磋蜀赤见傣椿廓芹闺怪苇掀焉橙透阮覆近仓鹊悦头体音屏桅畜窿赘稗金属结构设计第五章 拉弯和压弯构件金属结构设计第五章 拉弯和压弯构件,5.拉弯和压弯构件,分肢的稳定计算,分肢按实腹式压弯构件计算,计算分肢作为桁架弦杆在轴力和弯矩共同作用下产生的内力(图5-10)。,分肢1,分肢2,(5-26),(5-27),(5-28),(5-29),式中:I1,I2分肢l和分肢2对y轴的惯性矩;y1,y2My作用的主轴平面至分肢1和分肢2轴线的距离。上式适用于当My作用在构件的主平面时的情形。当My不是作用在构件的主轴平面而是作用在一个分肢的轴线平面(如图5-10中分肢1的1-1轴线平面)时,则My视为由该分肢承受。格构柱的横隔及分肢的部稳定 对格构式柱,不论截面大小,均应设置横隔,横隔的设置方法与轴心受压格构柱相同。格构式柱分肢的部稳定计算同实服式柱。,囚蛤换车钨凄发势坑诗拼移谜翱土诅汽散厄帐兽蝶熄译弗仁泅衬表垮虹氯金属结构设计第五章 拉弯和压弯构件金属结构设计第五章 拉弯和压弯构件,