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拉弯件的质量检测标准与方法
航空级拉弯件需符合NASM 1312-7标准,要求轮廓度≤0.3mm/m,表面粗糙度Ra<1.6μm。三坐标测量机(CMM)是主流检测设备,搭配Romer关节臂可实现现场测量。截面畸变检测采用光学扫描仪,如GOM ATOS Core能捕捉0.02mm的椭圆度变化。力学性能方面,铝合金拉弯后需保证H32状态抗拉强度下降<10%,不锈钢件则要经过ASTM E290正弯测试。某汽车企业引入在线视觉检测系统,通过深度学习识别0.1mm级的表面缺陷,废品率从5%降至0.8%。
当然,选用不同品牌的阳光房型材,型材的宽度和厚度不同,在处理的时候也有些差异.方寸间阳光房型材是无需切角,是目前市场上制作简单的阳光房材料,顶面拉弯材料有横梁.侧梁和主侧梁,弧度半径一般为1400MM,弧高为600MM。按照以上细节所做拉弯的铝合金阳光房型材,既能满足质量方面要求,也能满足美观要求,铝合金阳光房型材方面我们时时刻刻都在思索如何加工简便,如何提高质量以及如何满足客户要求。时时刻刻创造出的铝合金阳光房型材。拉弯作为一种重要的弯曲成形技术,具有回弹小,质量好的优势,易于成形大型复杂结构件。基于夹钳运动轨迹控制的拉弯成形是一种的数值模拟方法,具有设计周期短、成形精度高、稳定性好、适用范围广等优点,迎合了化市场率、低成本的要求。本文根据P-M-P型材拉弯模式,设计了不同类型拉弯件成形过程中夹钳的运动轨迹,利用有限元模拟软件分别对二维拉弯和三维拉弯进行模拟研究,并分析不同的成形参数对两种拉弯件成形质量的影响规律。具体内容如下: (1)建立型材拉弯有限元模型,根据推导的夹钳轨迹设置边界条件,进行单向拉伸,建立6005-T4材料模型,采用显式算法,同时利用有限元模拟明了采用双精度计算方法能够避免刚性夹钳变形问题。 (2)根据P-M-P型材拉弯模式,设计开发四种不同类型拉弯件夹钳运动轨迹,包括定曲率拉弯件成形轨迹、分段曲率拉弯件成形轨迹、连续变曲率拉弯件成形轨迹、空间曲率拉弯件成形轨迹计算。同时,为避免型材底面逆向变形,减小回弹,引入包覆拉伸量,设计型材拉弯轨迹改进算法。 (3)针对二维分段式曲率拉弯进行有限元分析,研究预拉伸量、包覆拉伸量、过渡区长度、拉弯速度等工艺参数对截面畸变、回弹等成形缺陷的影响规律。并分析补拉伸量、填充压强、空腔实体填充方法对成形缺陷的抑制作用。结果表明:增大预拉伸量、包覆拉伸量、补拉伸量能够减小回弹;型材内部填充实体能够大大减小各表面截面畸变。对二维分段式曲率拉弯进行试验,试验结果与数值模拟结果基本吻合。 (4)研究三维空间型材拉弯中,预拉伸量、包覆拉伸量、过渡区长度、补拉伸量等工艺参数及空腔实体填充方法对截面畸变、回弹等成形缺陷的影响规律。结果表明:型材回弹量随预拉伸量、包覆拉伸量、补拉伸量增大而减小;增大过渡区长度、减小包覆拉伸量,能够减小截面畸变;空腔型材内部填充聚酯能够有效地抑制型材的截面畸变。
铝型材的国家生产标准(6063、T5) e(伸长率)≥ 8 %二、关于铝型材拉弯对于铝型材伸长率的一般要求:
1、铝型材(6063、T5):当铝型材弯曲需要e(伸长率)≤ 10 %时,一般铝型材均可以拉弯;
2、铝型材(6063、T5):当铝型材弯曲需要e(伸长率)≥ 10 %情况下,如果铝型材壁厚较厚、封闭空腔、几何形状相对简单、弯曲方向上受力对称、宽高比小于1时,其拉弯伸长率一般可以在10 % ~16 %范围内拉弯;
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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。
27、,缀条式压弯构件的分肢按轴心压杆计算。分肢的计算长度,在缀材平面内(图5-9中的1-1轴)取缀条体系的节间长度;在缀条平面外,取整个构件两侧向支承点间的距离。进行缀板式压弯构件的分肢计算时,除轴心力N1(或N2)外,还应考虑由剪力作用引起的部弯矩,按实腹式压弯构件验算单肢的稳定性。缀材的计算 计算压弯构件的缀材时,应取构件实际剪力和按式(3-73)计算所得剪力两者中的较大值。其计算方法与格构式轴心受压构件相同。,河续苍两死返滑梭碎误逝魁针平洁铆烯佐葛栓沏和逸刻弯玲拥简讹昂篆帧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,5.6.2弯矩绕实轴作用的格