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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。
[0019] 3)填充物的选择:对型材的空心处填充钢板加硬塑料作为填充物,了型材的 弯曲角度、平整度、型材内壁的完好性,填充物的应用,不但可以使型材拉弯角度满足客户 要求,平整度可控制在Imm以内,而且便于操作,拉弯成型后填充物易于拔出。[0020] 4)拉弯过程的控制:预拉伸力控制在型材屈服点的85-95%,可避免因预拉伸力过 大广生的拉弯缺陷,可进一步提尚拉弯质量。[0021] 本实施例中,型材生产完成后与实施拉弯工序的间隔时间应小于24h,避免型材停 放时间过长而导致其抗拉强度提高,影响拉弯质量,从而造成报废。[0022]本实施例的产品拉弯后力学性能如下表所示:
绕弯成形工艺(1)绕弯成形工作原理绕弯工艺分两种工作模式:①模式1:如图13所示,外辊轮4绕内辊轮8做回转运动,并且在内外辊轮的径向辊压力作用下,材料被碾压成形,称为“行星轮式”。②模式2:如图14所示,材料1被U形夹3固定在弯模2上,弯模2做圆周运动并带动材料1在压紧模5及导向模4作用下完成弯弧。 两种模式的区别在于:模式1材料纵向不动,而模式2材料在纵向随弯模运动,模式2在进行薄壁型材的弯弧中可以加入芯块,材料截面变形。绕弯成形在型材的弯弧工艺中被广泛应用,两种绕弯模式的有机结合可以进行复杂多弧度工件的实现,如图15中所示S形工件的绕弯。
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9、公式。引入抗力分项系数,得出在N和Mx共同作用下的计算式,(5-9),式中:fx在弯矩作用平面内的轴心受压构件整体稳定系数;W1x按受压大分肢轴线或腹板外边缘确定的毛截面模量。式(5-9)即为压弯构件按边缘屈服准则导出的相关公式。,大强度准则 边缘纤维屈服准则认为当构件截面受压大纤维刚刚屈服构件即失去承载能力而发生破坏,较适用于格构式构件。实腹式压弯构件当受压大边缘刚屈服时尚有较大的强度储备,即容许截面发展塑性。因此若要反映构件的实际受力情况,宜采用大强度准则,即以具有各种初始缺陷的构件为计算模型,求解其限承载能力。钢结构设计规范采用数值计算方法,经过计算和简化,提出一近似相关公式
21、提高20。,弯矩使腹板自由边受压,当a01.0时,当a01.0时,弯矩使腹板自由边受拉,热轧剖分T形钢,焊接T形钢,(5-20a),(5-20b),杖抹兼序狙卸浅哪侩半螟举伊婶矽坎陷低旺耐雹雀校爹涩菩钎啤馋国橱慈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,箱形截面,考虑两腹板受力可能不一致,且通常腹板与翼缘的连接采用单面角焊缝,因此翼缘对腹板的约束作用,小于工字形截面的约束作用,因而箱形截面腹板的宽厚比限值取为工字形截面的0.8倍,即,当0a01.6时 当1.6a02.0时,(5-21a),(5-21b),当式(5-21)右侧计算值小于 时,取。,