Semenov E.I., i dr. (red.) Kovka i shtampovka. Spravochnik. Tom 4 (Mashinostroenie, 1987)(ru)(L)(T)(273s) (813579), страница 24
Текст из файла (страница 24)
Заготовка проталкивается через торондальный канал разъемной матрицы, принимая форму сектора Рис. 32. Схема гибки труб н тонкостенных стержнеб проталииваннею через ривьеры: 2, 3 — 4|ильеры; 4, 5— червячное зацепление; 5 поворотная головка; Р и проталкнвающая сила тора. В исходном состоянии торцы заготовки должны быть скошены под углом ф (см.
формулу (80)). Для предотвращении гофрообразова пня создается давление д эластичного наполннтеля, к которому приложено усилие противодавлення й!и. Данная схема позволяет уменьшить утоненне трубы. 3 ТОЧНОСТЬ ГИБКИ ГИБКА ПО 7 4 а! Ряс. $2. Скенз штанов для гибки короткой трубы с введением анрввок: а — с каратквмв цнлнвдрнческнмв анрзвкзня; б — с лажкаабрззнынн (тарандзльнынн) аарввкамя, с — с шзрннрнай (справа) н простой (слевз) оправками а) = (0,3 —; 0.4) с(. Обжатне трубы по диаметру составляет 5 — 8%, отклонение от круглости поперечного сечения не более 3 %, утоиеиие стенки трубы— д 6%. Гибну с раздачей протягиваиием через трубу рогообразиой оправки (рис. 55) обычно выполняют с нагревом заготовки.
Параметры процесса следующие: 2!й в 0,05; наименьшее ст- ул б, ТОЧНОСТЬ ГИВКИ А -А Ряс. Э4. Скемв гибки короткой трубы аротвлкяевннем через торондвльный,канал разъемной мвтрнцыг А( — снлз аротнводзвлення; а — дзвлеи няе нзналннтеля; Ч вЂ” угол скошенного торца заготовке; 1 — заготовка; 2 — де- таль Рис. $$. Схема гибки яротягнввннем через трубу рогообразной оярввкнг 1 — заготовка( 2 — оправка; 4 — днвн метр заготовки; Р— дявыетр детали в Рнс. $$. Скема штампа для гибки кероткоб трубы: 1 — гнбачный ручей; 2 — квбнбровочный Ручей; 2 — зегасовкв: 4 — детзль Рнс.
аа. бвемв штвмнв для гибки трубы Рнс. $$. скенв гибки труб вксцентрнчным ротационным выдавливанием (рвсквткой)г а — нзружнын: б — внутреннем; ! — раскатный ннструнент; 2 — нзгябзензя труба; 3 — оарзвкз; 4 — кольцо ношение рцМ = 1; а с.. 180'. Неравномерность толщины стенки вдоль контура поперечного сечении значительно меньше, чем при гибке наматыванием.
Этим способом можно изготовить деталь типа змеевика, если ось рабочей части оправки выполнить винтовой. Гибку труб и тонкостенных стержней иа относительно небольшую кривизну, мало отличающуюся от упругого изменения кривизны при раз-' грузке, обычно выполняют иа машинах и устройствах с приложением продольного растяжеиия. Гибку с растяжением широко применяют в транспортном машиностроении для получения деталей типа шпангоута. Схемы гибки труб в штампах. Эти схемы показаны иа рис.
56 — 58, За. готовка, изогнутая в первом ручье штампа (рис. 56), имеет отклонение от некруглости, устраняемое во втором ручье. Рекомендуемые параметры процесса: $(((=с О,!7; рцМ = 1,3 —:1,5. Уменьшение диаметра сечения при обжатии во втором ручье при горячей гибке составляет 6 — 8 %, при холодной 8— 10 %.
Торцовые оправки (рис. 57) применяют при 2М = — 0,09 —;0,17; рц(с( —-- = 1,3 —:1(5; шарнирные — при $(й.=- = 0,06-:-0,09; рцМ = 1,3 —:1,5; ложкообразиже — при ((с 100 мм; 2М= = 0,08 —:0,09; рцМ = 1,3 —:1,5 или при $Ы = 0,06 —:0,08; рц(й =. 1,7 —:1,8, Схему,'наказанную на рис. 58, применяют для горячей штамповки деталей с параметрами: ан = 100 —:%0 мм; з!й) 0,05; рн!й) 0,8; а (1ж)') ги = Точность сектора цилиндрической оболочки нли кольца. Криаизна ((енглральной линни сектора после разгрузки Хц.,! — — Хр — ЛХР. Поле отклонения крйвизиы от номинального эиа.
чеии я 6Хц.а = 5ХР— 6 (ЬХР). (120) Поле бхр отклонения кривизны поверхиостй инструмента от номинального значения задается при выборе ровня точности инструмента. Поле (бу ) отклонения приращения кривизны ()Хр при разгрузке от его расчетного значения (61) 5 (бХР) = бХоб — бХрм, (121) где бХрб = (1 — Р') Мзб!Ейзм,. (! 22) ()Хрм = (1 — Р') Мгм!Е)сб Здесь М,б — изгибающий момент при наибольших значениях констант кри. вой упрочиеиия (А или атз и П) и наименьших размерак сечения заготовки, дающих наименьший момент инерции 4'зм', М,м — изгибающий момент при наименьших значениях констант кривой упрочиеиия и ианбольшкх размерах сечения, дающих наибольший момент инерции йзб. Влияние иа 6 (()х ) разброса значений и Е в формуле (122) не учитывается. Для сектора кольца, полученного прн изгибе стержня, в равенствах Из ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ГИБКА 1!2 ыз,' лагг А.яр (124) 8.
Отклонения длины полки (размеры, мм) (122) принимают р = О. Для сектора цилиндрической оболочки Л)(аа =-!2Аа (! — р') тг(Езм, Луям -— — 12Ам (1 — Рэ) 'тг/Еза, (123) где Аа н Ам — наибольшее и наименьшее значения константы А (18);за и з„— наибольшее и наименьшее значения толщины заготовки; т.— см. табл. 1. Угол сектора. Угад дуги центральной линии радиуса рц ь сектора после разгрузки аю =- а — Лак поле его отклонения Ьаэ = ба — б (Ла), (125) где поле отклонения ба задают в инструыеите при выборе уровня точности его изготовления; б (Ла) .= Лао — Лес» = аб (Л)(Р)г)(а (126) (Лаа и Лам — наибольшее и наименьшее по модулю приращения угла а при разгрузке). Цилиндричногть сектора оболочки.
Вблизи оснований оболочки образуют. ся краевые зоны двойной кривизны (см. рис. 36), если при иагруженни заготовки внешняя осевая нагрузка, необходимая для цнлиндричесиой гибни, отсутствует. При гибке в штампе нраевая зона двойной кривизны может быть выправлена во время сближения цилнндрическик поверхностей пуансона и матрицы,если это предусмотрено в конструкции штампа н в расчете усилия гибни. Прн гибке в валках зону двойной кривизны выправляют валками, распаложеинымн с выпуклой сто оны оболочки. В лагкастнасть сектора кольца. Плоскостность сектора кольца обеспечн. настоя при изгибе стержня с симметричным сечением. Если форма сечения стержня несимметрична при плоской форме изгиба стержня, отклонение аг плоскостности возникает при разгрузке заготовки.
Г!риращение ЛХ нрнвизны цри разгрузке имеет компоненту Л)(, (60), приводящую к нарушению плоскостности. Сохранение формы области заготовки, лриммкающгй к изогнутому сектору и нг додлгжаи(гй фармоизмгнгнию гибкой. Форма области стержневой заготовки, примыкающей к сектору кольца, сохраняется обычно в схемах гибки, предусматривающих прижимные устройства и малое плечо действия изгибающей силы (см., например, рис. 19, 24, 29, 45, 49), а также в схемах гибки путем эксцентричного ротационного выдавливания (см. рис. 53). В противном случае изгиб захватывает некоторую часть области, не подлежащей формоизменеиию. Положение области, не подлежащей формоизменеиию гибкой, относительно изогнутого сектора обычно задают длиной ее центральной линии, отмеряемой аг плоскости, ограничивающей изогнутый сектор со стороны этой области. Для фиксации положения этой области относительно рабочих поверхностей гнбочного инструмента служат фиксирующее и прижимное устройства.
Отклонение длины области от ее номинального значения зависит не только от точности фиксации положения области, но и аг точности движений инструмента, обеспечивающих заданный угси( сектора. Это имеет место, например, при гибке по схемам, представленным на рис. 14, 19, 24, 29. В табл. 8 приведены прйктические данные об отклонеиияк длины полки П(( (см. рис, 29) пря гибке иа штампах с фиксирующим, прижимным н с поворотным гибочиым устройствами, работающих по схеме наматывании, 7. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ Пример 1. Требуется определить технологические параметры гибки в штампе при нэгатовленцн скобы (рис.
59) в круписсернйиом производстве и выбрать схему гибки. Согласно техническим требованиям к детали на внешней поверхности полок ие должно быть следов вдавливании. Остаточная кривизна после гибки на участке длиной 28 мм от конца полки и на средней части детали с размером 40 мм не допускается. Уменьшение толщины материала и искажение формы поперечного сечения на изогнутых участках ие ограничены.
Характеристики материала заготовки: а„ вЂ” " =- (250 ~ 25) МПа: аз —" (400 ~ -ь40) МПа; д=0,2; е и=0,65; з(0) = 5 эл мм; В (0) = 30 эл мм. По условиям нагружеиня вслоерадиусом р» деформация разрушения металла е =ее = е» щ 0,5 (см. (8), гл. 1). з Относительная кривизна прн разру. шепни согласно (67) (згр )» 2,4. По чертежу детали з'рз -= 1. Согласно табл. 4 для з(0)~рс = 1: л = 0,2 имеем а з(0) = 0,45.