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板金车间的传统加工方式为剪、切、折三步流程。在钣金加工中,冲裁工艺要求大量的模具,而冲裁工艺又具有少切削、无切削等特点,因此非常重要。这种模具通常需要在一次生产中完成几十个套筒,而有些产品可能需要上百个套筒。在模具设计制造过程中,时间本身就需要一定的周期,而产品还要有一定的试制周期,这样就造成了大量的耽误时间,从经济角度来看,装备大量模具,产品的成本就会相应增加,造成成本的浪费。因此,在整个市场竞争的大环境下,迫切需要一种新的加工方式。
由于以上原因,大型激光加工技术在钣金车间便成了一大特色,激光加工技术大的特点就是不用模具就可以加工,利用激光加工落料省去了大量模具的使用,使生产时间缩短,产品成本降低,更好地,非常有利于多种小批量产品的生产,以及大批量产品的生产。
大型折弯加工
通过更换模具进行大型激光切割,可达到缩短生产准备时间、降低生产成本的效果。激光焊分为脉冲焊和大功率连续焊。激光焊能使单次激光焊接获得激光源的大密度能量,高速焊缝受热面和变形小,焊缝接头性能好,而且激光焊接时能控制焊缝尺寸。当激光焊接过程中,在功率、速度和镜片配合相同的情况下,激光镜片的焦面位置与焊接材料的焦面位置会影响材料的热效率,通常采用焊接材料比激光镜片焦面高的方法。
可以说的是,随着激光加工技术的发展,钣金车间生产加工必然会实现可靠、和高自动化的程度。
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卷圆加工过程中的纵缝和环缝的组装可根据工厂的生产条件和卷圆的特点,采用立装和卧装,纵缝要以外壁和端面为基准,进行找正,控制错边和错位,用圆弧样板和直尺检验;环缝要以内外壁、纵向母线为基准进行找正,控制平直度和同心度,用直尺、准直仪检验,焊缝间隙符合工艺要求。大型卷圆加工的焊接尽可能采用埋弧自动焊,多层多道焊,背面清根,也可采用手工焊打底焊,埋弧自动焊盖面,打底焊尽量采用手工电弧焊,虽然CO2气体保护焊焊接变形小、.通常,正面先采用手工电弧焊打底一道,再用埋弧焊焊接;反面气刨清根,用埋弧焊焊接;正面(内侧)由二人用手工电弧焊从中间往两侧对称退步施焊,再用埋弧焊逐层逐道施焊;反面(外侧)清根后采用埋弧焊逐层逐道施焊;
大型卷圆加工
焊接时要求内外对称施焊,焊接时的层间温度应保持在焊接工艺规定的范围内,焊接材料焊前也一定要按规定的温度和时间进行烘烤,一条焊缝必须连续施焊,中间不允许停歇。
焊接中间焊层时采用锤击的方法进行消应力处理,焊后立即进行后热消氢处理,后热温度为250~350℃,保温时间不少于1小时。(焊后立即进行消应力热处理可不作后热消清处理)
焊缝按一类焊缝要求进行探伤检查,不允许有裂纹、夹渣、气孔、焊瘤、飞溅等;焊缝余高允许≤3 mm,咬边深度≤0.5mm,且连续长度≤100mm。
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钣金折弯是大多数零件成型中的关键工序,折弯质量直接关系到产品的终形状和特性。
影响钣金折弯精度的因素很多,如配件的尺寸精度、模具采用的合理性和折弯顺序等,因此,钣金折弯精度的探索必须从这些因素一一分析,以及如何控制它。折弯质量可以实现折弯质量的。
1.钣金展开尺寸计算
(1)配件弯曲半径的设计 材料弯曲时,圆角区域的表层被拉伸,内层减少。在钢板折弯厚度不变的情况下,弯曲圆角越低,材料的拉压比就越大。当表面圆角的拉应力超过材料的极限强度时,就会出现裂纹或断裂。弯曲部分的结构设计应避免弯曲圆角半径过小。
弯曲部分的小弯曲半径与材料的力学性能、表层质量、硬化程度和纤维的取向有关。只有在产品设计时才选择小弯曲圆角半径。通常,弯曲圆角等于或略低于板材的厚度。
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大型卷圆加工的制作技术要求
国外有用带绳槽的热轧成型钢板制造的焊接大型卷圆加工,下面我们就和大家一起来学习下该卷圆加工的制作技术要求:
卷圆切出绳槽后,各处壁厚不得小于名义厚度,且壁厚不应超过下列值:
绳槽底径小于或等于700mm时,不大于3mm;
绳槽底径大于700~1000mm时,不大于5mm;
绳槽底径大于1000mm时,不大于8mm。