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拉弯在轨道交通领域的典型应用
高铁车头铝型材骨架采用多平面拉弯工艺,将6005A-T6铝合金型材弯制成半径2-8m的空间曲线。关键技术在于分段控制拉伸力:直线段保持120kN,弯角区提升至150kN以抑制回弹。常州某企业开发出"预拉伸+动态补拉"工艺,使25m长型材的直线度误差<3mm。不锈钢拉弯则应用于地铁扶手系统,316L材质φ50×2mm管件经拉弯后,内弧减薄率控制在8%以内(行业标准15%)。这些部件必须通过EN 15085 CL1级焊接认证,且弯曲处需进行涡流探伤检测微裂纹。
铝型材折弯加工原理根据材料的的弹性、屈服、延伸率的承受高值加工适当的拉力,在控制过程中改变材料的中性层位置。将其拉伸成需要的弧度,且拉伸好的材料表面光滑平整。
2、折弯加工范围
不限于铝型材的折弯,还可以加工钢材、铜材、其他塑性材料等。形状如型材、管材、板材、棒材等都一进行制作。
用于自动化精密设备的材料一般都对精度要求较高,目前弯圆加工的精度误差可达±0.4mm,平整度在0.1mm-0.5mm,垂直度在0.5mm。
等等都属于压压弯构件。弯构件。7-17-1应用和截面形式应用和截面形式应用和截面形式应用和截面形式钢结构基本原理及设计钢结构基本原理及设计单单向拉弯和向拉弯和压压弯构件的截面形式弯构件的截面形式对对拉弯构件,一般只需拉弯构件,一般只需计计算其算其强强度和度和长细长细比,不需比,不需计计算其算其稳稳定。但在拉弯构件所受弯矩定。但在拉弯构件所受弯矩较较大而拉力大而拉力较较小小时时,由于其作用,由于其作用已接近受弯构件,就需要已接近受弯构件,就需要验验算其整体算其整体稳稳定;在拉力和弯矩作用定;在拉力和弯矩作用下出下出现现翼翼缘缘板受板受压时压时,也需,也需验验算翼算翼缘缘板的部板的部稳稳定。定
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⑸预拉弯后的检验。检验两个面的平面度、角度、截面的宽度等符合要求,对于R1000mm值达到我们预定的外形。⑹淬火后的运输保存。为了铝合金材料的新淬火状态,淬火后成形前,需要把零件放入低于-10℃的温度中保存,在热处理出来以后,先放入冷库保存,运输时,用冷藏车运输,冷藏车的温度要低于-10℃。
⑺补拉弯。在拉弯机上,利用拉弯模及拉弯夹头,通过控制拉弯参数(拉弯力、拉弯包角等)对半成品进行再拉弯以达到要求;在补拉弯时,会根据不同零件的具体情况,选择性的进行边拉边修整以达到理想的外形和尺寸。
(4)拉弯型材成形力的计算在进行项目的技术能力评审中,需要考虑3个因素:设备的钳口距离是否满足材料的拉伸长度、钳口尺寸是否满足断面尺寸夹持要求,另外,拉弯成形关键的一点要计算材料所需的大拉伸力大小。拉弯工件的成形能力计算材料屈服强度值取1.25倍的系数,确保设备不在大拉力负荷下工作,设备大拉伸力大于公式计算出的材料所需拉力值,说明设备拉伸能力满足材料拉弯力要求。(5)三维拉弯机及三维拉弯关键技术三维拉弯设备的主机架由安装在地基上的焊体框架结构组成,如图4所示,主机架用来支撑可旋转的拉伸摇臂2及液压缸。在机架的顶部装有可安放模具的工作平台1。两个拉伸缸托架9分别安装在摇臂2的上部,通过电驱动螺旋导杆实现电动定位以适应不同长度的工件。每个摇臂2上均配备拉伸缸4。零件的扭曲通过一个装在拉伸缸4后面的带齿轮箱的液压马达7来实施。拉伸缸4通过万向节安装在托架9上,万向节使夹钳8钳口能向前或向后自由地旋转。夹钳升降缸5实现在拉伸过程中拉伸缸4的逐渐抬升,夹钳俯仰缸6可以使拉伸缸4实现上下俯仰,托架9上的运动副动作(拉伸—提升—俯仰—旋转)使工件在整个成形过程中沿三维模具表面受到切向拉伸而成形立体空间三维工件。