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数控液压弯管机的工作原理 1.数控液压弯管机机械部分主要由专管夹紧装置.弯管传动装置.助推装置.床身以及弯管模等组成。 2.弯管原理如下:弯管模固定在在主轴上并随主轴一起转动,管子就被缠绕在弯管模的周向上,弯管模的旋转角度 即为弯曲角度,在同一根管件上可以实现同半径三维多弯,主要有直线送料.空间转角以及弯管三大动作,在完成个弯管角度后,管件送到下一个弯曲位置并连过一空间转角,在进行下一个弯,即可得到相同弯曲半径的空间弯管,弯管模决定了管件的弯曲半径。 3.PLC在液压弯管机控制系统的应用,克服了由继电接触器控制系统容易受环境干扰.故障率高和维修困难等缺陷。



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弯管机弯制原理 弯管机进行弯管的弯曲和板料的弯曲一样。在纯弯曲的情况下,外径为D,壁厚为t的管子受外力矩M的作用发生弯曲时, 中性层外侧管壁受拉应力盯l作用,管壁变薄;中性层内侧管壁受拉应力仃1作用,管壁变厚。而且横截面的形状由于受合力 F1和F2的作用由圆形变为近似椭圆形,当变形量过大时,外侧管壁会产生裂纹,内侧管壁会出现起皱。 弯管的变形程度,取决于相对弯曲半径R囝和相对厚度t/D数值的大小、R巾和t/D值越小,表示变形程度越大。为保证管 件成形质量,必须控制变形程度在许可范围内,弯管弯曲成形极限不仅取决于材料的力学性能和弯曲方法,而且还考虑管件的 使用要求。管件的成形极限应包含以下几个内容: (1)中性层外侧拉伸变形区内的伸长变形不超过材料塑性允许值而产生破裂; (2)中性层内侧压缩变形区内,受切向压应力作用的薄壁结构部分不致超过失稳而起皱; (3)如果管件有椭圆度的要求时,控制其断面产生畸变; (4)如果管件有承受内压力的强度要求时,控制其壁厚减薄的成形极限。



我国全自动弯管机设计技术面临的问题 自2009年年底以来,欧洲机床制造商接受的订单一直在不断增长。2010年上半年,其增长速度几乎达到2009年同期的50%以上。近的统计数字显示,国际订单虽然在以两位数的速度增长,但增长已有所放缓。欧洲机床工业传统上是以出口为导向,不过欧洲客户仍然是行业的核心支撑。因为制造业一直是欧洲经济的重要组成部分和经济复苏的主要驱动力。 全自动弯管机的系统具有手动和自动操作方式,自动方式下又可分为步进跟随弯曲和原点贯穿弯曲,便于加工多种多样的弯管。对于具有不同弯曲半径的管件,采用上下模切换来实现弯管加工。对于具有特殊加工要求的弯管,设计了联动、分解及相应的辅助动作,避免机械干涉,实现了弯管过程的自动化。 常用的全自动弯管机使用的模具常常是针对碳钢管,对于合金钢管、不锈钢管的弯曲,由于材质的不同特性,缺乏相应的相关技术,往往无法得到理想的弯管截面变形率及弯管角度。于较大扭矩(功率)的弯管机,由于存在设计的盲区,容易造成静不定、失稳现象及共振问题。同时控制电路的设计也缺乏相应的设计经验。较大扭矩(功率)的高质量的直流电机在国内也很难找到供应商。 电动弯管机主要用于5.08 cm(2英寸)以下管道的弯曲,弯管半径一般小于25.4 cm (10英寸)。对于较大的弯管半径,一般无法找到相对适应的机器与模具。对于弯管半径大于30.48 cm(12英寸)的弯管模具不仅投资较大,而且模具的浇注的过程变形也难以得到控制,同时对于这种模具的设计也需要相当的技术积累。


弯管机如何解决因油温变高而降低弯管精度 液压弯管机弯管精度如何保证 我们的液压弯管机采用的是电机带动液压油泵输入液压油,依靠电磁阀输入油压动力来弯曲管材,但是液压系统如何提高与保证弯管精度呢?这是我们需要思考的问题。 做过或者接触够液压系统的人都明白,液压油在我们的弯管机中经过长时间运行运转,油温就会变高,而油温变高后控制电磁阀就会出现锁不住油,或者液压油输入不均匀导致弯管精度大大受损,而这些问题我们可以采用编码器来控制弯管角度。但是由于油温变高后出现锁不住油而导致夹紧夹不住,弯管时出现打滑。打滑后管材弯曲就会出现起皱或者变形。这样大大的影响了弯管质量。但是这些问题该如何去解决呢? 我们的液压弯管机都是采用一个主油箱,而油泵输入的油都要经过冷却器再回到油箱内部。我们可以在冷却器上插入两根水管,使用自来水来回循环降温,这样能够很好的降低油温。从而保护弯管机因为油温变高而降低弯管精度。


