Semenov E.I., i dr. (red.) Kovka i shtampovka. Spravochnik. Tom 4 (Mashinostroenie, 1987)(ru)(L)(T)(273s) (813579), страница 22
Текст из файла (страница 22)
33. зввисившсть угла ьв пружнивниз ат отиашоиив г /з дзв разливных углов в гнйвн вр» штамповка ва сзомви 3 и (ззсяорнмонтззьиыо дзвиыо двв стали За! Рис. 40. Измсисиис 4юриы центральной лизин заготовки ари разгрузив восле штзипавки ио схзис 3 На участке ОП ! (рц = 11(7п, кривизну 1(рц а определяют по фориуле (62). Приращение Лиа определяют по формуле (66). Приращение Лазе имеет обратное по отношению к приращению Лип направление. В процессе штамповки участок ПГ сначала претерпел некруговой изгиб, затем спрямлеиие, после чего сиона искривился при разгрузке. Экспериментальные значения угла пружинения Ли =- Лап — Лшпг представлены на рис. 39.
Разгрузочное изменение формы центральной линии при штамповне по схеме б показано на рис. 40. Приращение Лап определяют по формуле (65). Приращение Линг имеет обратное по отношению к приращению Лссп направление и возникает от того, что в процессе штамповки ранее изогнутый, а затем спрямлеиный участон ПГ при разгрузке принимает остаточную кривизну. При гпlз) 2 участок ПГ мал по сравнению с участком ОП, поэтому его влиянием на угол пружинення можно пренебречь. Форма и кривизна опоряых поверхностей матрицы н расстояние между ними. протяженность иоверхиостей для правки остаточной кривизны.
Схемы 1 и 2 (см. рис. 14 и !9). При выборе формы и кривизны опорных поверхностей матрицы и расстояния между ними следует исходить иэ двух требований к детали !) недопустимость следов пластичесного вдавливания и вызванного ими уменьшения толщины материала; 2] протяженность отрезка ПГ остаточной кривизны не должна выходить за пределы заданной.
В штампах для гибки листового (полосового) металла опорные поверхности выполняют цилиндрическими (круговыми и некруговыми), а для гибки стержней — в виде поверхностей, меридианное сечение которых соответствует поперечному сечению стержня. Максимальное контактное нормальное напряжение (по Герцу) где Ем Е, — модули упругости металлов контактирующих тел;  — ширина листовой заготовки. По условию отсутствия пластического вдавливания о (о .
(102) Допустимое напряжение при упругом контакте о„ ц зи (1,7 †: 2) о . (103) Относительная протяженность отрезка ПГ остаточной кривизны ПГ(ПМ сц 1 — Мзр(Мз (104) где Мс — изгибающий момент для се. чения в точке П; Мз = отэз16— зд изгибающий момент для сечения в точке Г. Относительная протяженность отрезка ПГ зависит от кривизны в точ. ке П и свойств металла заготовки. Если длина отрезка ПМ 1шш ) 53 и радиус кривизны опорных поверхностей гм ) (4-:5) э, пластического вдавливания практически ие возникает, при 1,щз ) 5э может быть принято г„( 43. Выбранные так значения 1,ш„и гы должны быть проверены расчетом по формулам (101) — (!03). 4* Затем по формуле (104) можно определить относительную протяженность отрезка ПГ, При вычислении должно быть учтено, что изгибающий момент М, достигает значения, соответствую.
щего кривизне !1((в, когда угол ц ==- = 10 †: 15'. Если гибка заканчивается при ан ) аш, вместо 1шш принимают значение ПМ = 1 (76) при заданном значении а аи. Схемы 3 и 4 (см. рис. 22 и 24). Эти схемы применяют вместо схеи 1 и 2, если соответствующим выбором 1шш и гм при гибке по схемам 1 н 2 может быть удовлетворено первое требование к детали, но не удовлетворяется второе, в частности, когда за пределами участка ОП гибки остаточная кривизна недопустима. участок матрицы ишим предназначен для правки остаточной кривизны; его протяженность можно определить, если заданы параметры А, 1шш, гм, удовлетворяющие поверочному расчету.
Причем, если его длина оказалась значительно больше длины отрезка ПГ, соответствующий участок ивин пуансона можно выполнить двухступенчатым. Первая степень — рабочая, сопрягаемая с поверхностью радиуса гп, и имеет протяженность, ПГ равную (3 —;3,5) 3; вторая — нерабочая, не вступает в контакт с заготовкой, отдалена от поверхности заготовки на (0,2 †: 0,5) 3.
Правка заготовки иа отрезке ПГ не устраняет полностью остаточную нрнвнэну, поскольку отрезок имим прямой. В результате при смыкании штампа обеспечивается лишь спрямленне участка заготовки, а при размыкании появляется вторичная остаточная кривизна пружннення того же направления, что н первичная. Для полного устранения кривизны на отрезке ПГ поверхности на участках имим н ипив инструмента должны иметь кривизну обратного направлении, равную остаточной вторичной кривизне. Схема б (см.
рис. 25). Если в схеме 2 выполняется условие А = )7в + + )7м, отличие от нее схемы 5 состоит только в том, что на пуансоне и матрице вводят элементы поверхности, предназначенные для правки участка ПГ заготовки. Прн входе пуансона Ео) )оо ГИБКА ГИБКА НА БАЛКОБЫХ МАШИНАХ Рнс. 4). Виды ссчсяцй аяарнай ваясрхяаств матрицы, састаялсцнай вз Аяух «ругаямх ааясрхяастсй в матрицу эти элементы поверхности движутся относительно друг друга в параллельных направлениях, проглаживают и спрямляют заготовку на указанном участке.
Протяженность участка ПГ, а следовательно, ход проглаживания (см. рис. 25, участок ПМ] зависят от отношения Йц)ссм, а также от свойств металла заготовки. Длина отрезка ПГ может быть найдена с помощью формулы (!04) н геометрического построения. Ход прогяаживания должен несколько превышать отрезок Г!Г, т е, ПМ як ПГ + (( —:5) з. Если при выбранной кривизне ))Пм получается, что длина отрезка ОК,(0) » А, укладка заготовки концами на зеркало матрицы не обеспечивается, так как длина концевого участка М (0) К,(0) » О.
В этом случае могут быть приняты опорные поверхности с переменной кривизной, в частности, состоящие из двух соприженных поверхностей рвзяичной, ио постоянной кривизны (рис. 4!). Схема 6. Кривизна !(Гм опорных поверхностей геометрически связана с формой детали. Поверочным расчетом устанавливают, удовлетворяет ли заданным требованиям характер контакта, заготовки с опорными поверхностями.
Если это требование ие удовлетворяетсн, подбирают другую схему гибки. Схема 7. Если сила Р„ достаточна для того, чтобы на заготовке не было участка переменной кривизны (см. рис. 30, участок ПМ), силовой контакт заготовки с поверхностью поворотного устройства матрицы имеет место на контактной площадке протяженностью т)шя» (3 —:4) з (см. рис. 29), Протяженность гляК' всей поверхности может быть принята равной 5з, причем она может оказаться меньше размера ПЕС Схема 8.
Верхняя часть прямолинейного канала матрицы воспринимает изгибающий момент только в начальный период процесса формоиз. меиения заготовки. Прн беззазорном продвижении заготовки по каналу контактные давления, возникающие здесь в этот период от воздействия изгибающего момента, распространяютсн на поверхность протяжен. ностью (3 —:4) з.
Наличие зазора приводит к увеличению этой протяженности. С учетом влияния зазора, равного полю допусиа на прокат нормальной точности, Алану Сы канала принимают не менее (5 —:6) з. Схема 9. Протяженность прямолинейной Части канала принимают не менее 5з, а угол ам, в растворе которого находится криволинейная часть канала, 30 — 40'. Стабильность процесса формоизменения существенно зависит от стабильности и величины зазора между поверхностями заготовки и канала В связи с этим схема 9 гибки рекомендуетсн для использования при штамповке холодиотянутого материала. 4. ГИБКА НА ВАЛКОВЫХ МАШИНАХ Валковые гибочные машины предназначены для гибки цилиндрических и конических оболочек из листового металла толщиной 1 — !50 мм.
Обычно кривизна гнутых оболочек з)Я ( 0,2 ограничивается прочностью и жесткостью валков. Минимальная кривизна определяется возможностью получения остаточной кривизны прн достаточном распространении вглубь се- чеиия листа обяасти пластической деформации под воздействием тольио изгибающего момента. При малой кривизне ю)бки, когда значительная часть сечения остается в упругом состоянии, упругое изменение кривизны (пружинение) при разгрузке больше, чем остаточная иривизиа. Разброс пружинення от детали к детали становится неуправляемым Валковые машины имеют три ияи четыре рабочих валка.
Четырехвалковые машины обладают более широкими технологическими возможностями, производительнее и удобнее в ра. боте, чем трехвалковые. У четырехвалковой машины (рис 42) оси двух валков ! и 2 расположены в одной, обычно вертикаяьной, плоскости. Валки принодные (ведущие), снабжены нажнмиым устройством, сообщают листовой заготовке силу, необходимую для ее продвижения в процессе гибки Валки 3 и 4 табачные, иеприводные. При настройке машины на заданную кривизну гибки эти валки перемещаются Ось каждого валка движется в плоскости, пересекающей плоскость приводных валков под углом у, по линии, параллельной их осям, расположенной на расстоянии П от оси первого валка. В этих плоскостях оси гибочиых валков устанавливают параллельно осям приводных валков, если изгибается цияпидрическая оболочка, и непараллельно, если оболочка коническая. Для изготовления цилиндрической оболочки заготовка в виде листа подается в разведенные приводные валки ! и 2 до упора в гибочный валок 3 (рис.
42, штриховая линия). Включается нажимное устройство, перемещающее валок 2, приводные валки сводятся и зажимают лист Включается настроечное устройство, пере. мешающее валок 4. При этом лист изгибается до заданной кривизны в области контакта с валками ! и 2. Затем включается вращение приводных валков и производится гибка поданного в валин участка заготовки, вращение прекращается, валок 3 перемещается в рабочее положение, такое же, как у валка 4, валок 4 отводитсн, после чего включается вращение в другую сторону.
Вначале через валки про. Рвс. 42. Схема работы чстырсхяяяяаяай гнбачвай ыащнцы; ! в à — прцвадиые являя; 3 ц 4 — гябачныс вязка, З вЂ” заготовка (ютрвхавай ливней паяязэяы положения аалкав н зяга. граца, когда яецяагяутац заготовка вводится я валки) ходит только что изогнутая часть, ие претерпевающая формоизменения, а затем следующая часть заготовки, полу. чая заданную кривизну. Гибку осуществляют в описанной последовательности, если заранее известно положение гибочных валков, при котором получается заданная кривизна с требуемой точностью. Если необходимо настроечное корректирование, гибну ведут за несколько проходов с реверсами н последовательным увеличением кривизны за каждый проход до заданной. Положение гибочных валков определяют по настроечным графикам.