蛇形管彎管機(jī)設(shè)計
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哈爾濱技術(shù)學(xué)會日報(新系列) 發(fā)電站水煮容器中的彎曲管所用的有限元素和實驗分析賴一楠 于浩楠 劉獻(xiàn)禮 于延民(哈爾濱科學(xué)技術(shù)大學(xué)機(jī)械學(xué)院 力量工程系 中國哈爾濱 150080 郵箱 laiyinanhrbust.edu.cn)摘要:聯(lián)合計算機(jī)模擬、理論上的分析和實驗為發(fā)電站水煮容器中的彎曲管提供程序 FEM-數(shù)字模擬系統(tǒng)被建立體現(xiàn)在制造程序中扮演重要角色的寒冷的彎曲管,比如橢圓度,壁厚和設(shè)備的驅(qū)動力比. 實驗在哈爾濱煮器工廠進(jìn)行.FEM模型的參數(shù)能為彎曲管的程序模擬力量和質(zhì)量叁數(shù)且錯誤是在5%以內(nèi),實驗已經(jīng)示范了達(dá)成這一個系統(tǒng)的結(jié)果以及更有用和更經(jīng)濟(jì)的超過試驗的那些生產(chǎn)方法它大量使用計算機(jī)模擬減少生產(chǎn)費用,效果比許多實驗要好主要文字: 冷的彎曲管;FEM;橢圓度;稀薄比;CLC數(shù);TG386.43 文件密碼A 文章地址1005-9113(2008)02-0198-04 彎曲管的方法已經(jīng)廣泛地被應(yīng)用在煮器和壓力船制造業(yè)的領(lǐng)域中汽車工業(yè)、航空,航空宇宙制造業(yè),船舶制造業(yè)等等以上研究有顯示彎曲過程的寒冷能提高其降低強(qiáng)度的20 一 30的力量以及收據(jù)控制的成熟技術(shù)使它自然成為使用彎區(qū)控制的寒冷工作母體然而,彎曲管的程序非常復(fù)雜,因此,計劃的程序以分析的解決為基礎(chǔ)傳統(tǒng)的錯誤法方法不能夠解決生產(chǎn)的需要以及可能引起在時間和財務(wù)上的浪費,隨著計算機(jī)科學(xué)的發(fā)展和 FEM 方法我們大量地使用復(fù)雜的程序分析的通常軟件是能實現(xiàn)的. 軟件 ANSYS 用來模擬那寒冷的管彎曲程序彎曲模擬制度的圓形管被建造為了要預(yù)測被驅(qū)動力而且有效地形成質(zhì)量高的設(shè)備,像橢圓度,墻壁的稀薄比我們也已經(jīng)給實驗的確認(rèn)1 冷彎曲程序的摘要經(jīng)常地有三管彎曲方法:推動方法,磨擦方法和繪圖方法。繪圖方法在圖1中顯示風(fēng)扇形狀的模子是通過十字架形狀的鑰匙替換和固定在設(shè)備上的, 固定的螺鉗被螺絲固定在風(fēng)扇形狀的模子上而且通過螺絲鉗連接可動裝置然后管的末端旋轉(zhuǎn)的限制位置和所有的其他模子的替換來實現(xiàn)寒冷管的彎曲。圖1,管彎曲的過程質(zhì)量是最重要的一項評估彎曲管的程序通常,非理想毀壞在彎曲之后發(fā)生了。 (如圖2所示)圖2,管彎曲的形狀管的外側(cè)面m-m面以為外部的拉力而變薄,此時管的內(nèi)部側(cè)壁n-n由于彎曲程序而根據(jù)壓力變薄,R是設(shè)計彎曲半徑,是被設(shè)計了的管的外部直徑,這部分圖表表示了這部分形狀從圓形到橢圓型,以及墻壁的厚度的不均勻,A是橢圓部分的長軸,B是短軸,S是理想的墻壁厚度,而且S是最小量,S是最大值,橢圓度a=(AB)/X 橢圓比b=(SS1)/S,厚度比C=(S2S)/S 隨著煮器的功能的提高,彎管接頭的能否符合更高的要求以及設(shè)備是否在受驅(qū)動力下充分旋轉(zhuǎn)是一個很重要的問題,我們盡可能的預(yù)測設(shè)備的驅(qū)動力來達(dá)到高質(zhì)量和效率,我們可以制造更好的產(chǎn)品來獲得更高的利益2 模擬系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) 冷彎曲過程是最復(fù)雜的包括大的塑性破壞,大的位移,非線形連接的分析,所以我們使用ANSYS軟件和它的非線性分析方法建立一個圓形管道彎曲模擬系統(tǒng)來有效的預(yù)測驅(qū)動力和成型質(zhì)量21預(yù)加工:模型 考慮模型的結(jié)構(gòu)的對稱、負(fù)荷和限制,我們建造分析模型減少了一半的計算時間而且APDL 參數(shù)設(shè)計語言用來輸入尺寸和和材料的參數(shù),確認(rèn)哪個是可以再次使用的記錄文件,幾何學(xué)的模型如圖3顯示圖3,管彎曲的幾何學(xué)模型 在FEM模式下,PLANE42是用來描述管道的部分,VISCO107用來描述銷售的塑料管道進(jìn)行大量的破壞性分析,與管道比較,風(fēng)扇形狀的模子的破壞,固定的螺絲鉗和可動加緊裝置是比較小的可以忽略不計,所以我們拿硬的或者軟的管子用ANSYS來分析連接模型,我們使用三個雙向連接,扇型模子的表面是目標(biāo)元素,TARGE170,管子的附加聯(lián)絡(luò)元素是CONTA173,表面的位置是TARGE170,模子表面的夾緊是TARGE170, 連接硬件可達(dá)到0.65在理論上0.01到100就可以得到很好的精密和很高的效率2.2 解決;應(yīng)用負(fù)荷 在彎曲管的模擬程序中,大的非線性塑性破壞已經(jīng)被N-R方法解決,而且多步驟的負(fù)荷控制大的破壞,有人預(yù)言,自動過程將被加速應(yīng)用,飛行員也用來控制身體的運動,我們強(qiáng)迫管子的移動然后代替斜坡夾緊的模子,再旋轉(zhuǎn)之后,一個卸貨步驟被執(zhí)行去掉夾緊和空隙2.3繼續(xù)加工:得到結(jié)果 在計算合成之后,解決問題需要以下步驟:1) 動態(tài)的展示彎曲管的過程:由于這個功能,我們可以動態(tài)的展示管的彎曲過程,并且將其儲存,我們可以只選擇管子而不是模子以便更清楚的觀察管子的破壞,2) 得到模子的作用反力,在POST26中解決模子的作用反力可以幫助我們得到模子的瞬間受力情況,推力大小,和移動加緊力的大小。3) 計算質(zhì)量參數(shù):薄的切片可以幫助我們得到部分的毀形狀,在任何位置可以畫出壓緊力和變形,我們也可以使用幾何方法檢查來得到每個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù),然后計算質(zhì)量參數(shù),比如墻壁厚度,橢圓比,變稀比,厚度比等等3 實驗和模擬之間的比較為了實驗FEM的模擬系統(tǒng)的精確程度,實驗被安排在了哈爾濱煮沸工廠用兩種管子來做:管 A:直徑 168 毫米,墻壁的厚度30 毫米,彎曲半徑 400 毫米,材料 20 G管 B:直徑 141 毫米,墻壁的厚度25毫米,彎曲半徑 350 毫米,材料 20 G31比較模子的作用力 來自模擬的管 A 和 B 的瞬間彎曲被顯示在圖4中圖4,彎曲時刻的圖表顯示載入程序時間在2點,完成時間在6點,卸載程序時間從6點到7點,從每一條單一的曲線上我們能可以看到彎曲的時刻從一開始很快增加到一個很高的水平,然后彎曲的的增長開始變慢,這就使得主要的壓力分界點集中在彎曲的初始階段,而且這與(6)中的判斷一致,每條曲線最大彎曲時刻出現(xiàn)在最大破壞處,這個結(jié)果與實驗者的預(yù)測一致。這很清楚的表明管A比管B需要更高的驅(qū)動力,這個結(jié)果使我們可以更適當(dāng)?shù)膩戆才旁O(shè)備。3.2管彎曲質(zhì)量的比較 模擬管A和管B的橢圓度在圖5中顯示圖5,橢圓度的圖表很明顯是1800的彎曲管最大橢圓度不是我們通常想象的在90上,而且真正的連接位置對彎曲半徑是一個擴(kuò)充,模擬錯誤是在不同的模擬實驗中占的百分比不同,表1顯示了個部分的比較。 外部墻壁的變薄是最嚴(yán)重的缺點,通過模擬,我們可以預(yù)測變薄的位置,然后決定時候需要盡快改善,在圖6中顯示了整個管外部墻壁的變薄情況表1 實驗和模擬的橢圓度的比較圖6,變薄比的圖表 從中我們可以看到管最初的彎曲部分已經(jīng)在壓力的作用下發(fā)生了大的塑性破壞。表2展示了模擬和實驗之間變薄的對比情況表2,實驗和模擬的變薄比的對比情況。 FEM參數(shù)的模型在這此建立,可以模擬管的彎曲力和質(zhì)量參數(shù)誤差在5內(nèi),考慮到獲得數(shù)據(jù)和真正因素的沖擊的簡單方法,我們可以接受和使用它因為設(shè)備的表現(xiàn)和質(zhì)量預(yù)測能獲得比實驗生產(chǎn)更高效的結(jié)果。4 管的彎曲上的進(jìn)一步研究 FEM的數(shù)字模擬不僅能預(yù)測設(shè)備的功能和彎曲管的過程質(zhì)量,而且可以也可以發(fā)現(xiàn)一些程序影響因素,這會幫助我們將程序做到最好來采取改善的措施,然后我們將討論最佳的回轉(zhuǎn)速度和背面的推力41 回轉(zhuǎn)速度的沖擊金屬的塑性破壞一定伴隨著速度的破壞,所以回轉(zhuǎn)速度關(guān)系到管子的彎曲質(zhì)量,我們將彎曲不同速度下的相同管子 :0.4 rads,1.0 rads 和 1.6rads 比較他們的橢圓度 其結(jié)果顯示在圖7中圖7,不同回轉(zhuǎn)速度下的橢圓比顯然我們使用越高的速度,使管變形的時間就會越短,這樣將不利于我們得到高質(zhì)量的管,這就建議我們減慢速度會有益與質(zhì)量,42 背部力量的沖擊 在實際生產(chǎn)中,背部受力總是可以得到更好的質(zhì)量,在這里來模擬,(如圖8所示) 我們能見到在管的最后使用了大的推力,我們就會得到更高的質(zhì)量,但是這個影響不是很顯著,在模塊化的模擬中我們已經(jīng)忽略了可逆破壞結(jié)構(gòu)的影響,如果這個結(jié)構(gòu)被采取,正如當(dāng)真正生產(chǎn)時,材料會流動到結(jié)構(gòu)的縫隙中,這會非常有益于質(zhì)量參數(shù),除此之外,在推力被應(yīng)用以后,回轉(zhuǎn)的時間就會大大減小,那對大管的彎曲是很重要的。圖8,不同推力下的橢圓比的比較5 結(jié)論 一個FEM數(shù)字模擬系統(tǒng)的建立可以展示冷管的彎曲,比如橢圓比,側(cè)壁的變薄比和設(shè)備的驅(qū)動力,計算機(jī)將模擬計劃和使計劃被預(yù)測,與實際生產(chǎn)做比較,模擬的方法被證明比通過試驗-生產(chǎn)的方法得到更高的效率和經(jīng)濟(jì)性。參考:(1) 羅模占駝羅(印度的一個神教,)松緊帶-塑性破壞的力學(xué)基礎(chǔ)預(yù)測在經(jīng)過一個側(cè)壁圓周的管的彎曲中,交易在印度的金屬學(xué)會進(jìn)行,2005,58 (2):461466(2) 自應(yīng)力加工中的厚壁彎曲管,國際機(jī)械學(xué)會的記載2O04,46(11) 16751696(3) 貝克.海德。幾何學(xué)在攀爬900的失敗中具有影響力,用開始的狀態(tài)給彎曲管增壓了,國際壓力管道,2005,82,(7):509-16(4) 賴一喃 張光欲 于好喃 。數(shù)字的模擬和旋轉(zhuǎn)的彎曲管的最佳設(shè)計 提供了材料和技術(shù)。2008。10-12:172-176。(5) 魏施 彎曲管的做圖制造技術(shù)的數(shù)字分析,力量工程學(xué)。2003,19(4):89-92(6) 胡中,對當(dāng)?shù)氐挠酶袘?yīng)加熱一個大的半徑厚壁管的彎曲進(jìn)行研究。中國機(jī)械工程。1998,9(3):19-22。接收 2006-05-07根據(jù)哈爾濱科學(xué)和技術(shù)局 (授權(quán)號 2007 RFXXGO26) 黑龍江省對外貿(mào)易部贊助(授權(quán)號11511069)參考文獻(xiàn)1 董剛 李建功 潘鳳章主編.機(jī)械設(shè)計(第三版)北京:機(jī)械工業(yè)出版社19982 成大先主編.械設(shè)計圖冊 北京:化學(xué)工業(yè)出版社 19973 蔡春源主編.機(jī)電液設(shè)計手冊 北京:機(jī)械工業(yè)出版社 19974 徐灝主編.新編機(jī)械設(shè)計師手冊 北京:機(jī)械工業(yè)出版社 19955 朱喜林 張代治主編.機(jī)電一體化設(shè)計基礎(chǔ) 北京:科學(xué)出版社 20046 求是科技編著.PLC應(yīng)用開發(fā)技術(shù)與工程實踐 北京:人民郵電出版社 20057 雷天覺主編.液壓工程手冊 北京:機(jī)械工業(yè)出版社 19908 孫桓 陳作模主編.機(jī)械原理(第六版)北京:高等教育出版社 20019 王愛玲主編.現(xiàn)代數(shù)控機(jī)床 北京:國防工業(yè)出版社 200310 趙如福主編.金屬機(jī)械加工人員手冊(第三版)上??茖W(xué)技術(shù)出版社 199011 齊麟 張亞雄 黎上威 董學(xué)朱 胡松春編著 蝸桿傳動設(shè)計(上、下冊)北京:機(jī)械工業(yè)出版社 198712 齒輪手冊編委會編著 齒輪手冊(上、下冊) 北京:機(jī)械工業(yè)出版社 199013 現(xiàn)代機(jī)械傳動手冊編委會編著 現(xiàn)代機(jī)械傳動手冊 北京:機(jī)械工業(yè)出版社 199514 郭愛蓮主編.新編機(jī)械工程技術(shù)手冊 經(jīng)濟(jì)日報出版社 199115 楊公源主編.機(jī)電控制技術(shù)及應(yīng)用 北京:電子工業(yè)出版社 200516 袁任光編著.可編程序控制器選用手冊 北京:機(jī)械工業(yè)出版社 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課題類別工程設(shè)計一、論文資料的準(zhǔn)備1.資料準(zhǔn)備1)去張家口東鍋爐廠參觀實習(xí),了解彎管機(jī)的各部件、結(jié)構(gòu)組成及工作原理,對設(shè)計內(nèi)容有了初步了解。2)在中國知網(wǎng)搜索相關(guān)論文,加深對彎管機(jī)各個機(jī)構(gòu)的了解,并熟悉設(shè)計過程。并了解常用的彎曲加工方法和彎管設(shè)備,認(rèn)識了國內(nèi)外數(shù)控彎管機(jī)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢以及數(shù)控系統(tǒng)的伺服運動控制模塊、電液伺服控制模塊及其機(jī)械、電氣、液壓系統(tǒng)等。3)在百度搜索彎管機(jī)視頻,了解彎管機(jī)的現(xiàn)狀、流行趨勢及加工要求。并加深對彎管機(jī)工作過程的了解,熟悉加工對工件結(jié)構(gòu)的要求。4)到圖書館借閱機(jī)械設(shè)計相關(guān)資料,了解設(shè)計中需要注意的問題。查詢數(shù)控資料,了解電氣控制相關(guān)資料,并熟悉數(shù)控機(jī)床的電器控制元件。查詢液壓資料,了解彎管機(jī)對液壓系統(tǒng)的要求,熟悉液壓系統(tǒng)工作過程。2.管材彎曲加工的種類和技術(shù)現(xiàn)狀管材彎曲加工的方法很多。按成形方法區(qū)分,主要有滾彎曲,模彎曲和無模彎曲三種。按彎曲時加熱與否,可分為冷彎曲和熱彎曲。按彎曲時有無填充物,又分為有芯彎管和無芯彎管。近年來,彎管彎曲成形技術(shù)取得了新進(jìn)展,相繼開發(fā)出了零半徑鋼管彎曲加工,熱應(yīng)力彎曲和激光彎曲成形等最新技術(shù)。滾彎時用三個驅(qū)動輥輪對管材進(jìn)行彎曲加工的加工方法。滾彎方法及滾彎機(jī)工作原理與板材滾彎基本相同,區(qū)別僅在于管材滾彎所用的滾輪具有與彎曲管坯斷面形狀相吻合的工作表面。通過改變滾輪的間隔,就可作各種曲率半徑的彎曲,尤其對彎制環(huán)形或螺旋線形彎管件特別方便。不過,滾彎方法對彎曲半徑有一定的限制,僅適用于曲率半徑要求大的厚壁管件。模彎曲是一種鋼管在彎曲模型中實現(xiàn)彎曲的成形過程,它包括壓彎,推彎和繞彎三種方式。壓彎是最早用于管材彎曲加工的工藝方法。它是在液壓機(jī)上利用模具或胎具對管坯進(jìn)行彎曲加工。壓彎方法既可以彎制帶直段的管件,又可以彎制彎頭。由于壓彎具有生產(chǎn)效率高,模具調(diào)整簡單等突出有點,故在生產(chǎn)中一直被廣泛應(yīng)用。推彎是在一般壓力機(jī),液壓機(jī)或?qū)S猛浦茩C(jī)上進(jìn)行彎曲加工,主要用于彎制彎頭。推彎包括型模式冷推彎管和芯棒式熱推彎管。型模式冷推彎管是在普通液壓機(jī)或曲柄壓力機(jī)上,利用金屬的塑性,在常溫狀態(tài)在將管坯壓入帶有彎曲型腔的型模中,從而形成彎頭。芯棒式特推彎管是在專用推制機(jī)上,在推力和牛角芯棒阻力的作用下,邊加熱邊推制,使管坯產(chǎn)生周向擴(kuò)張和軸向彎曲變形,從而將較小直徑的管坯推制成較大直徑的彎頭。繞彎使最常用的彎管方法,包括碾壓式和拉拔式。按彎管設(shè)備的不同,繞彎又可以分為手工彎管和彎管機(jī)彎管兩類。手工彎管是利用簡單的彎管裝置對管坯進(jìn)行彎曲加工。它不需要專用的彎管設(shè)備,彎管裝置制造成本低,調(diào)節(jié)使用方便,但勞動量大,生產(chǎn)率低。彎管機(jī)彎管是在立式或臥式彎管機(jī)上進(jìn)行冷態(tài)彎曲加工,是用得最多的一種彎管方式。目前,彎管機(jī)彎管主要包括有芯彎管,無芯彎管和頂壓彎管三種工藝方法。隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的迅速發(fā)展,管道的規(guī)格和用材也在向大型化和高強(qiáng)度發(fā)展。目前,600MW的火力發(fā)電機(jī)組的主蒸汽管路的直徑已達(dá)663mm,壁厚達(dá)103mm,材料為12CrMoV高溫合金鋼。對于這種達(dá)口徑,厚壁及高強(qiáng)度鋼管的彎制加工,最適宜的方法就是無模彎曲。無模彎曲使利用局部加熱代替彎曲模具和芯棒等工具進(jìn)行彎曲加工的方法。按加熱方式的不同,可分為中頻感應(yīng)彎管和火焰加熱彎管兩種。中頻彎管原理如下圖1-7所示,它是將中頻感應(yīng)圈套在管坯上,依靠中頻感應(yīng)電流將管坯加熱到所需的高溫,隨即對加熱部分進(jìn)行彎曲,并在彎曲后緊接著噴水冷卻,從而獲得所需的管件?;鹧鎻澒艿脑砼c中頻彎管相同,只不過是用火焰加熱圈代替了中頻感應(yīng)圈來加熱管坯。無模彎曲不需要模具,彎管成形質(zhì)量好,彎管能力強(qiáng),具有生產(chǎn)效率高,勞動強(qiáng)度低等優(yōu)點。由于無模彎曲的彎曲力臂自由回轉(zhuǎn),彎曲半徑可隨彎曲力臂長度的變化任意改變,故其適應(yīng)性比其他彎曲方法強(qiáng)。同時,由于加熱線圈與管材的形狀無關(guān),故利用無模彎曲代替彎模成形,可以巧妙地解決異形鋼管的彎曲加工問題。近年來,國內(nèi)外都已開發(fā)出原子能發(fā)電廠使用的不銹鋼管和橋梁建筑行業(yè)使用的大,中型光管的無模彎曲成形技術(shù)和全自動CNC三維彎曲成形生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線利用CAD/CAM進(jìn)行配管設(shè)計及全線計算機(jī)控制,以擴(kuò)大彎管加工范圍,并使管坯供給,準(zhǔn)備,彎曲加工及配管組合后的焊接,切斷和檢測等工序全部實現(xiàn)了自動化。熱應(yīng)力彎曲是一種利用工件內(nèi)部溫度分布不均勻所產(chǎn)生的熱應(yīng)力來驅(qū)動工件變形的特殊的成形方法,具有無外力,無模具,便于現(xiàn)場操作等優(yōu)點。通常產(chǎn)生熱應(yīng)力的方法是對工件進(jìn)行局部加熱或冷卻。加熱方式包括火焰局部加熱和加熱爐內(nèi)整體加熱;冷卻方式剝奪空冷,噴水冷卻及浸水冷卻。由于鋼管的形狀所致,采用火焰加熱和噴水冷卻的方案難以形成合適的溫度場,工藝過程不易控制。激光成形是一種利用激光束照射材料表面式形成的內(nèi)部非均勻熱應(yīng)立場來實現(xiàn)材料成形的新技術(shù)。通過調(diào)整激光加工工藝參數(shù)和選擇合適的掃描詭計就能成形任意的彎曲件,異形件和其他復(fù)雜的三維曲面等零件。與常規(guī)成形相比,其具有顯著的優(yōu)點是: 1)生產(chǎn)周期短,柔性大,特別適合小批量的大型零件生產(chǎn);2)激光成形為非接觸式成形,變形時無外力作用,因而不產(chǎn)生回彈變形和由此帶來題;3)激光成形屬熱態(tài)變形,總的變形由多次掃描累積而成,故能夠成形在常溫下不易成形的難變形材料。二、本課題的目的(重點及創(chuàng)新點)畢業(yè)設(shè)計是工科大學(xué)生完成學(xué)業(yè)中最重要的實踐環(huán)節(jié),是將在大學(xué)學(xué)到的理論知識系統(tǒng)化、條理化、實用化最關(guān)鍵的一環(huán)。通過本畢業(yè)設(shè)計培養(yǎng)學(xué)生綜合運用所學(xué)的基礎(chǔ)理論、專業(yè)知識和基本技能,提高分析與解決實際問題的能力;較復(fù)雜工程計算的工作能力;計算機(jī)繪圖與手工繪畫相結(jié)合的工程圖繪制能力。掌握一般機(jī)械機(jī)構(gòu)的設(shè)計思路、方法和步驟,掌握常用工程材料的性能和選配能力。盡快完成學(xué)生到工程技術(shù)人員的過渡。通過對彎管機(jī)數(shù)控改造的總體設(shè)計以及機(jī)械系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)和控制系統(tǒng)的設(shè)計,對數(shù)控彎管機(jī)的工作原理、傳動機(jī)構(gòu)等進(jìn)行掌握、理解。使其滿足工作職能要求,完成對彎管機(jī)數(shù)控改造的各部分設(shè)計。即能將管坯準(zhǔn)確進(jìn)給到所要加工的位置,并且使管坯彎曲相應(yīng)的角度。并在此前提下滿足操作簡便、安全、外觀、經(jīng)濟(jì)上的要求,做到和生產(chǎn)實際相結(jié)合。重點:本課題分三個部分:蛇形彎管機(jī)的總體設(shè)計、機(jī)械系統(tǒng)設(shè)計、液壓系統(tǒng)設(shè)計加熱系統(tǒng)設(shè)計和控制系統(tǒng)的設(shè)計 。對總體設(shè)計需對蛇形彎管機(jī)的工作原理、各機(jī)構(gòu)之間關(guān)系、各零、部件組成及關(guān)系進(jìn)行掌握。由于彎曲半徑較小,需要增加加熱系統(tǒng)及相關(guān)控制元件。創(chuàng)新點:新型彎管機(jī)主要由機(jī)械系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)和控制系統(tǒng)三大部分組成。其自動化程度要有所提高,可以自動進(jìn)料,自動加熱,自動進(jìn)行彎管彎曲加工。三、主要內(nèi)容、研究方法、研究思路主要內(nèi)容:1. 對彎管工藝進(jìn)行工藝分析,指出常見的彎管缺陷并提出相應(yīng)的解決措施;2. 新型數(shù)控彎管機(jī)的方案設(shè)計,包括機(jī)械系統(tǒng)設(shè)計,液壓系統(tǒng)設(shè)計和控制系統(tǒng)設(shè)計;3. 分析管材彎曲變形區(qū)的應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài),建立管材彎曲力矩的計算公式,對加緊模和管坯夾持部分進(jìn)行受力分析,建立加緊機(jī)構(gòu)所需加緊力的計算公式和校核公式,并計算新型彎管機(jī)的各個力能參數(shù)。具體參數(shù)如下:1)設(shè)計要求:在現(xiàn)有60mm普通平面彎管機(jī)的基礎(chǔ)上,改裝成數(shù)控空間彎管機(jī)。2)技術(shù)要求:彎管直徑為DN15 DN25mm,角度誤差為1,進(jìn)給精度為1mm。3)工作要求:彎管生產(chǎn)率為60個/小時。研究方法與思路:1.根據(jù)工作要求及設(shè)計要求確定其工作原理,選擇機(jī)構(gòu)和傳動方式。2.初步確定主機(jī)、主要元件或構(gòu)件的基本參數(shù)和技術(shù)性能,如功率、承載、速度、行程或調(diào)節(jié)幅度、外形尺寸等。在運動分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行動力分析,確定各機(jī)構(gòu)各部分傳遞的功率、轉(zhuǎn)矩和力的大小,根據(jù)這些數(shù)據(jù)和使用要求進(jìn)行強(qiáng)度、剛度、發(fā)熱效率等方面的計算或校核,使設(shè)計出的數(shù)控空間角度彎管機(jī)在給定的年限內(nèi)工作。3.通常提出幾種不同方案,從技術(shù)和設(shè)計兩個方面比較論證,選擇最理想的,即在考慮滿足職能要求的同時,要注意取得較好的經(jīng)濟(jì)效果,能滿足給定的生產(chǎn)效率。四、總體安排和進(jìn)度(包括階段性工作內(nèi)容及完成日期)3.284.4 完成畢業(yè)實習(xí)報告、開題報告4.54.11完成外文翻譯4.124.18 設(shè)計任務(wù)分析與總體方案的確定。4.196.6 實施設(shè)計、計算、繪圖、實驗。6.76.20 進(jìn)行計算機(jī)仿真樣機(jī)和優(yōu)化設(shè)計,并編寫設(shè)計說明書。6.216.26 畢業(yè)設(shè)計(論文)答辯及成績評定。五、主要參考文獻(xiàn)【1】董剛,李建功,潘鳳章主編.機(jī)械設(shè)計(第三版).北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1998【2】成大先主編.械設(shè)計圖冊.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1997【3】蔡春源主編.機(jī)電液設(shè)計手冊.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1997【4】徐灝主編.新編機(jī)械設(shè)計師手冊.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1995【5】朱喜林,張代治主編.機(jī)電一體化設(shè)計基礎(chǔ).北京:科學(xué)出版社,2004【6】雷天覺主編.液壓工程手冊.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1990【7】孫桓 陳作模主編.機(jī)械原理(第六版).北京:高等教育出版社,2001【8】王愛玲主編.現(xiàn)代數(shù)控機(jī)床.北京:國防工業(yè)出版社,2003【9】趙如福主編.金屬機(jī)械加工人員手冊(第三版).上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版社,1990【10】現(xiàn)代機(jī)械傳動手冊編委會編著.現(xiàn)代機(jī)械傳動手冊.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1995【11】郭愛蓮主編.新編機(jī)械工程技術(shù)手冊.經(jīng)濟(jì)日報出版社,1991【12】楊公源主編.機(jī)電控制技術(shù)及應(yīng)用.北京:電子工業(yè)出版社,2005【13】袁任光編著.可編程序控制器選用手冊.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002【14】饒振綱,王勇衛(wèi)編著.滾珠絲杠副及自鎖裝置.北京:國防工業(yè)出版社,1990【15】陸玉,何在洲,佟延偉主編.機(jī)械設(shè)計課程設(shè)計(第三版).北京:機(jī)械工業(yè)出版社 1999指導(dǎo)教師意見: 指導(dǎo)教師簽名: 日期:教研室意見:教研室主任簽名: 日期:系意見: 系領(lǐng)導(dǎo)簽名: 日期:系蓋章課題來源:導(dǎo)師課題、社會實踐、自選、其他課題類別:工程設(shè)計、施工技術(shù)、新品開發(fā)、軟件開發(fā)、科學(xué)實驗、畢業(yè)論文。畢業(yè)設(shè)計(論文)完成進(jìn)度計劃表序號起止日期計劃完成內(nèi)容實際完成情況檢查人簽名檢查日期123456789101112指導(dǎo)教師批準(zhǔn),并簽名: 年 月 日河北建筑工程學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(論文)外文資料翻譯 系別: 機(jī)械工程系 專業(yè): 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 班級: 機(jī)083 姓名: 馬宏亮 學(xué)號: 2008307329 外文出處: Control Engineering Practice 10(2002) 697-711 附 件:1、外文原文;2、外文資料翻譯譯文。指導(dǎo)教師評語:簽字: 年 月 日河北建筑工程學(xué)院畢業(yè)設(shè)計計算書指導(dǎo)教師:孫有亮 設(shè)計題目:蛇形管彎管機(jī) 設(shè)計人:劉海洋設(shè)計項目計算與說明結(jié)果 第1章前言1.1管材彎曲加工的種類和技術(shù)現(xiàn)狀1.1.1滾彎曲1.1.2模彎曲1.壓彎2.推彎3. 繞彎1.1.3 無模彎曲1.1.4 熱應(yīng)力彎曲1.1.5激光成形彎曲工藝1.2彎管工藝分析及常見的彎管缺陷1.2.1彎管工藝分析1.2.2常見的彎管缺陷及解決措施1.3本文的主要設(shè)計內(nèi)容第1章 前言1.1管材彎曲加工的種類和技術(shù)現(xiàn)狀管材彎曲加工的方法很多。按成形方法區(qū)分,主要有滾彎曲,模彎曲和無模彎曲三種。按彎曲時加熱與否,可分為冷彎曲和熱彎曲。按彎曲時有無填充物,又分為有芯彎管和無芯彎管。近年來,彎管彎曲成形技術(shù)取得了新進(jìn)展,相繼開發(fā)出了零半徑鋼管彎曲加工,熱應(yīng)力彎曲和激光彎曲成形等最新技術(shù)。1.1.1滾彎曲滾彎時用三個驅(qū)動輥輪對管材進(jìn)行彎曲加工的加工方法,其工作原理如下圖1-1所示。滾彎方法及滾彎機(jī)工作原理與板材滾彎基本相同,區(qū)別僅在于管材滾彎所用的滾輪具有與彎曲管坯斷面形狀相吻合的工作表面。通過改變滾輪的間隔,就可作各種曲率半徑的彎曲,尤其對彎制環(huán)形或螺旋線形彎管件特別方便。不過,滾彎方法對彎曲半徑有一定的限制,僅適用于曲率半徑要求大的厚壁管件。圖11 滾彎工作原理圖1.1.2模彎曲模彎曲是一種鋼管在彎曲模型中實現(xiàn)彎曲的成形過程,它包括壓彎,推彎和繞彎三種方式。1. 壓彎 壓彎是最早用于管材彎曲加工的工藝方法。如下圖1-2所示,它是在液壓機(jī)上利用模具或胎具對管坯進(jìn)行彎曲加工。壓彎方法既可以彎制帶直段的管件,又可以彎制彎頭。由于壓彎具有生產(chǎn)效率高,模具調(diào)整簡單等突出優(yōu)點,故在生產(chǎn)中一直被廣泛應(yīng)用。圖12 壓彎原理示意圖2. 推彎 推彎是在一般壓力機(jī),液壓機(jī)或?qū)S猛浦茩C(jī)上進(jìn)行彎曲加工,主要用于彎制彎頭。推彎包括型模式冷推彎管和芯棒式熱推彎管。型模式冷推彎管是在普通液壓機(jī)或曲柄壓力機(jī)上,利用金屬的塑性,在常溫狀態(tài)在將管坯壓入帶有彎曲型腔的型模中,從而形成彎頭。型模式冷彎管裝置如下圖1-3a所示,芯棒式特推彎管是在專用推制機(jī)上,在推力和牛角芯棒阻力的作用下,邊加熱邊推制,使管坯產(chǎn)生周向擴(kuò)張和軸向彎曲變形,從而將較小直徑的管坯推制成較大直徑的彎頭,原理如下圖1-3b所示。圖13a 型模式冷推彎管示意圖圖13b 芯棒式熱推彎管3. 繞彎 繞彎使最常用的彎管方法,包括碾壓式和拉拔式,其工作原理如下圖1-4所示,按彎管設(shè)備的不同,繞彎又可以分為手工彎管和彎管機(jī)彎管兩類。手工彎管是利用簡單的彎管裝置對管坯進(jìn)行彎曲加工。它不需要專用的彎管設(shè)備,彎管裝置制造成本低,調(diào)節(jié)使用方便,但勞動量大,生產(chǎn)率低,主要應(yīng)用于小批量生產(chǎn)的場合。(a) (b)圖14 繞彎工作原理圖(a) 輾壓式 (b) 拉拔式彎管機(jī)彎管是在立式或臥式彎管機(jī)上進(jìn)行冷態(tài)彎曲加工,是用得最多的一種彎管方式。目前,彎管機(jī)彎管主要包括有芯彎管,無芯彎管和頂壓彎管三種工藝方法。 有芯彎管是在彎管機(jī)上利用芯棒使管材沿彎曲模胎繞彎的工藝方法,其工作原理如下圖1-5所示,彎曲模胎4固定在機(jī)床主軸上并隨主軸一起旋轉(zhuǎn),管坯5的一端由夾持塊3壓緊在彎曲模胎上。在管坯與彎曲模態(tài)的相切點附近,其彎曲模胎逐漸成形。管件的彎曲角度由擋塊控制,當(dāng)彎曲模胎轉(zhuǎn)到管件要求的角度時,則撞擊擋塊,使彎曲模胎停止轉(zhuǎn)動。圖15 有芯彎管原理圖1. 壓塊 2. 芯棒 3. 夾持塊 4.彎曲模胎 5. 管坯無芯彎管工作原理如下圖1-6所示,它的結(jié)構(gòu)比有芯彎管簡單,工作原理與有芯彎管相同,只是沒有芯棒支撐內(nèi)管壁,而是在管坯進(jìn)入彎曲變形前,預(yù)先利用反變形裝置(如反變形滾輪和反變形滑槽)給以管坯一定量的反向變形。在彎曲后,由于不同方向變形的相互抵消,使管坯截面基本保持圓形。無芯彎管與有芯彎管相比,既提高了生產(chǎn)率,又避免了芯棒的消耗,省卻了管內(nèi)的潤滑。圖16 無芯彎管原理圖1. 彎曲模胎 2. 夾持塊 3. 滾輪 4. 導(dǎo)向輪 5. 管坯1.1.3無模彎曲隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的迅速發(fā)展,管道的規(guī)格和用材也在向大型化和高強(qiáng)度發(fā)展。目前,600MW的火力發(fā)電機(jī)組的主蒸汽管路的直徑已達(dá)663mm,壁厚達(dá)103mm,材料為12CrMoV高溫合金鋼。對于這種達(dá)口徑,厚壁及高強(qiáng)度鋼管的彎制加工,最適宜的方法就是無模彎曲。無模彎曲使利用局部加熱代替彎曲模具和芯棒等工具進(jìn)行彎曲加工的方法。按加熱方式的不同,可分為中頻感應(yīng)彎管和火焰加熱彎管兩種。中頻彎管原理如下圖1-7所示,它是將中頻感應(yīng)圈套在管坯上,依靠中頻感應(yīng)電流將管坯加熱到所需的高溫,隨即對加熱部分進(jìn)行彎曲,并在彎曲后緊接著噴水冷卻,從而獲得所需的管件。火焰彎管的原理與中頻彎管相同,只不過是用火焰加熱圈代替了中頻感應(yīng)圈來加熱管坯。圖17 中頻彎管原理圖1. 管坯 2. 支撐滾輪 3. 感應(yīng)圈 4. 夾頭 5. 轉(zhuǎn)臂無模彎曲不需要模具,彎管成形質(zhì)量好,彎管能力強(qiáng),具有生產(chǎn)效率高,勞動強(qiáng)度低等優(yōu)點。由于無模彎曲的彎曲力臂自由回轉(zhuǎn),彎曲半徑可隨彎曲力臂長度的變化任意改變,故其適應(yīng)性比其他彎曲方法強(qiáng)。同時,由于加熱線圈與管材的形狀無關(guān),故利用無模彎曲代替彎模成形,可以巧妙地解決異形鋼管的彎曲加工問題。近年來,國內(nèi)外都已開發(fā)出原子能發(fā)電廠使用的不銹鋼管和橋梁建筑行業(yè)使用的大,中型光管的無模彎曲成形技術(shù)和全自動CNC三維彎曲成形生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線利用CAD/CAM進(jìn)行配管設(shè)計及全線計算機(jī)控制,以擴(kuò)大彎管加工范圍,并使管坯供給,準(zhǔn)備,彎曲加工及配管組合后的焊接,切斷和檢測等工序全部實現(xiàn)了自動化。1.1.4熱應(yīng)力彎曲熱應(yīng)力彎曲是一種利用工件內(nèi)部溫度分布不均勻所產(chǎn)生的熱應(yīng)力來驅(qū)動工件變形的特殊的成形方法,具有無外力,無模具,便于現(xiàn)場操作等優(yōu)點。通常產(chǎn)生熱應(yīng)力的方法是對工件進(jìn)行局部加熱或冷卻。加熱方式包括火焰局部加熱和加熱爐內(nèi)整體加熱;冷卻方式剝奪空冷,噴水冷卻及浸水冷卻。由于鋼管的形狀所致,采用火焰加熱和噴水冷卻的方案難以形成合適的溫度場,工藝過程不易控制。其效果如下圖1-8所示圖18 鋼管的熱應(yīng)力彎曲如圖18所示,管的熱應(yīng)力彎曲工藝是:先將管子整體加熱到某一高溫,然后一定速度水平進(jìn)入水中,直至管件完全冷卻。其彎曲變形特點是:1.外弧的彎曲程度無明顯差別;2.管件截面發(fā)生扁化,即管件沿彎曲半徑方向的截面尺寸大于垂直彎曲平面方向的截面尺寸;3.管件彎曲程度和截面扁化成都隨加熱溫度的增高而增大;4.長度直徑比值較大的管件,其彎曲效果好;5.提高工件的初始溫度,增加整體加熱浸水冷卻的次數(shù),可獲得較大的彎曲變形量。1.1.5激光成形彎曲工藝激光成形是一種利用激光束照射材料表面式形成的內(nèi)部非均勻熱應(yīng)立場來實現(xiàn)材料成形的新技術(shù)。通過調(diào)整激光加工工藝參數(shù)和選擇合適的掃描詭計就能成形任意的彎曲件,異形件和其他復(fù)雜的三維曲面等零件。與常規(guī)成形相比,其顯著優(yōu)點是:1.激光成形為無模成形,因而生產(chǎn)周期短,柔性大,特別適合小批量的大型零件生產(chǎn);2.機(jī)關(guān)成形為非接觸式成形,變形時無外力作用,因而不產(chǎn)生回彈變形和由此帶來的問題;3.激光成形屬熱態(tài)變形,總的變形由多次掃描累積而成,故能夠成形在常溫下不易成形的難變形材料。鋼管的激光成形方法比較復(fù)雜,根據(jù)所要彎曲的幾何形狀不同,采取的激光照射方法也大不相同。一般是先通過精確的有限元計算,然后確定照射方法和照射區(qū)域及工藝參數(shù)。通過選擇不同的照射區(qū)域就可以形成扁化多端的形狀。激光彎曲成形加工成本較高,目前還未應(yīng)用于工程實際。但是,由于它的先進(jìn)性和獨特優(yōu)勢,在不久的將來必將獲得廣泛的應(yīng)用。1.2彎管工藝分析及常見的彎管1.2.1彎管工藝分析管材彎曲與板材彎曲相比,雖然從變形性質(zhì)等方面看非常相似,但由于管材空心橫斷面的形狀特點,彎曲加工時不僅容易引起斷面形狀發(fā)生變化,而且也會使壁厚發(fā)生變化。因此,在彎曲加工方法,需要解決的工藝難點,產(chǎn)品的缺陷形式和防止措施,彎曲用模具及設(shè)備等方面,兩者之間存在很大差別。我們知道在純彎曲的情況下,外徑為D,壁厚為S的管子受外力距M的作用而彎曲時,彎曲變形區(qū)的外磁材料受到切向拉伸應(yīng)力作用而伸長,從而使外測管壁減??;內(nèi)側(cè)材料則受到切向壓應(yīng)力的作用而縮短,從而使內(nèi)側(cè)管壁增厚,(見下圖)。圖19 管材純彎曲時的受力情況由于位于彎曲變形區(qū)最外測和最內(nèi)側(cè)的材料所受的切向應(yīng)力最大,故其管壁的厚度變化也最大,因此,外側(cè)管壁會過量減薄(見下圖a)。當(dāng)變形程度過大時,最外側(cè)管壁會產(chǎn)生裂紋(見下圖b),最內(nèi)側(cè)管壁會出現(xiàn)失穩(wěn)而起皺(見下圖c)。同時,由于彎曲內(nèi)外側(cè)管壁上切向應(yīng)力在法向的合力(外側(cè)切向拉應(yīng)力的合力N1向下,內(nèi)側(cè)切向壓應(yīng)力的合力N2向上)的作用,使彎曲變形區(qū)的圓管橫截面在法向受壓而產(chǎn)生畸變,即法向直徑減小,橫向直徑增大,從而成為近似橢圓形(見下圖d)。變形程度越大,則畸變現(xiàn)象越嚴(yán)重。另外,由于拉應(yīng)力過渡到壓應(yīng)力的彈性階段的存在,卸載時外層纖維因彈性恢復(fù)而縮短,內(nèi)層纖維因彈性恢復(fù)而拉長,結(jié)果使工件彎曲的曲率和角度發(fā)生顯著變化,與模具的形狀和設(shè)計要求的形狀不一致,造成彎曲回彈現(xiàn)象,降低了彎曲件的工藝精度。圖110常見的彎管缺陷(a) 圓弧外側(cè)壁過量減薄 (b) 圓弧外側(cè)彎裂(c) 圓弧內(nèi)側(cè)起皺 (d) 斷面形狀畸變1.2.2常見的彎管缺陷及解決措施從上述工藝分析可知,常見的彎管缺陷主要有一下幾種形式:圓弧處變扁嚴(yán)重(橢圓形),圓弧外側(cè)管壁減薄量過大,圓弧外側(cè)彎裂,圓弧內(nèi)側(cè)起皺及彎曲回彈等。隨著彎管半徑的不同,前四種缺陷產(chǎn)生的方式及部位有所不同,而且不一定同時發(fā)生,而彎曲工件的彈性回彈卻是不可比避免的。彎管缺陷的存在對彎制管件的質(zhì)量會產(chǎn)生很大的負(fù)面影響。管壁厚度變薄,必然降低管件承受內(nèi)壓的能力,影響其使用性能;彎曲管材斷面形狀的畸變,一方面可能引起橫斷面積減小,從而增大流體流動的阻力,另一方面也影響管件在結(jié)構(gòu)中的功能效果;管件內(nèi)壁起皺不但會削弱管子強(qiáng)度,而且容易造成流動介質(zhì)速度不均,產(chǎn)生渦流和彎曲部位積聚污垢,影響彎制管件的正常使用;回彈現(xiàn)象必然使管材的彎曲角度大于預(yù)定的角度,從而降低彎曲工藝精度。因此,應(yīng)在彎制之前采取對應(yīng)措施防止上述缺陷的產(chǎn)生,以獲得理想的管件,保證產(chǎn)品的各項性能指標(biāo)和外觀質(zhì)量。在通常情況下,對于前面提到的幾種常見缺陷,可以有針對性地采取下列措施:1.對于圓弧外側(cè)變扁嚴(yán)重的管件,在進(jìn)行無芯彎管時可將壓緊模設(shè)計成有反變槽的結(jié)構(gòu)形式;在進(jìn)行有芯彎管時,應(yīng)選擇合適的芯棒,正確安裝,并在安裝模具時保證各部件的管槽軸線在同一水平面上。2.小半徑彎管時圓弧外側(cè)減薄是彎曲的工藝特點決定的,是不可避免的。為了避免減薄量過大,常用的有效方法是使用側(cè)面帶有助推裝置或尾部帶有頂推裝置的彎管機(jī),通過助推或頂推來抵消管子彎制時的部分阻力,改善管子橫剖面上的應(yīng)力分布狀態(tài),使中性層外移,從而達(dá)到減少管子外側(cè)管壁減薄量的目的。3.對于管子圓弧外側(cè)彎裂的情況,首先應(yīng)保證管材具有良好的熱處理狀態(tài),然后檢查壓緊模的壓力是否過大,并調(diào)整使其壓力適當(dāng),最后應(yīng)保證芯棒與管壁之間有良好的潤滑,以減少彎管阻力及管子內(nèi)壁與芯棒的摩擦力。4.對于圓弧內(nèi)側(cè)起皺,應(yīng)根據(jù)起皺位置采取對應(yīng)措施。若是前切點起皺,應(yīng)向前調(diào)整芯棒位置,以達(dá)到彎管時對管子的合理支撐;若是后切點起皺,應(yīng)加裝防皺塊,使防皺塊安裝正確,并將壓模力調(diào)整至適當(dāng);若圓弧內(nèi)側(cè)全是皺紋,則說明所使用的芯棒直徑過小,使得芯棒與管壁之間的間隙過大,或者就是壓模力過小,應(yīng)更換芯棒,并調(diào)整壓模塊使壓模力適當(dāng)。5.對于彎曲回彈現(xiàn)象,主要采用補償法和校正法來加以控制。補償法是通過綜合分析彎曲回彈的影響因素,根據(jù)彎曲時的各種條件和回彈趨勢,預(yù)先估算回彈量的大小,在設(shè)計制造模具時,修正凹凸模工作部件尺寸和幾何形狀,實現(xiàn)“過正”彎曲。校正法是在模具結(jié)構(gòu)上采取措施,使校正力集中在彎角處,改變應(yīng)力狀態(tài),力圖消除彈性變形,克服回彈。如拉彎工藝,在彎曲的同時施加拉力,使整個斷面都處于拉應(yīng)力的作用下,卸載時彈性回復(fù)與變形方向一致,可明顯減小回彈量。1.3本文的主要設(shè)計內(nèi)容1. 對彎管工藝進(jìn)行工藝分析,指出常見的五中彎管缺陷并提出相應(yīng)的解決措施;2. 新型蛇形管彎管機(jī)的方案設(shè)計,包括機(jī)械系統(tǒng)設(shè)計,液壓系統(tǒng)設(shè)計和控制系統(tǒng)設(shè)計;3. 分析管材彎曲變形區(qū)的應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài),建立管材彎曲力矩的計算公式,對加緊模和管坯夾持部分進(jìn)行受力分析,建立加緊機(jī)構(gòu)所需加緊力的計算公式和校核公式,并計算新型彎管機(jī)的各個力能參數(shù)。4. 管材彎曲變形區(qū)的應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài),建立管材彎曲力矩的計算公式,對夾緊模和管坯受夾持部分進(jìn)行受力分析,建立夾緊機(jī)構(gòu)所需夾緊力的計算公式和校核公式,并計算新型彎管機(jī)的各個力能參數(shù)。第2章總體設(shè)計2.1 引言2.2 確定新型彎管機(jī)研制方案2.3新型彎管機(jī)工作原理和技術(shù)參數(shù)2.4 機(jī)械系統(tǒng)設(shè)計2.4.1. 主傳動機(jī)構(gòu)2.4.2夾緊機(jī)構(gòu)2.4.3壓料機(jī)構(gòu)2.4.4 管坯進(jìn)給機(jī)構(gòu)1.螺旋傳動機(jī)構(gòu)的選擇2.步進(jìn)電機(jī)的選擇3.步距角的選擇4. 進(jìn)給機(jī)構(gòu)總轉(zhuǎn)動慣量得計算5. 步進(jìn)電機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩的選擇6加速度力矩7空載摩擦力矩8附加摩擦力矩9. 軸向摩擦阻力F折算到電機(jī)上的轉(zhuǎn)矩10.啟動矩頻特性校核11運行矩頻特性校核12滾珠絲杠副剛度驗算13滾珠絲杠副穩(wěn)定性驗算14.滾珠絲杠副臨界轉(zhuǎn)速驗算15.聯(lián)軸器的選擇2.4.4 彎管機(jī)構(gòu)2.5 液壓系統(tǒng)設(shè)計2.5.1換向回路2.5.2調(diào)壓回路 2.5.3調(diào)速回路2.5.4卸荷回路2.5.5鎖緊回路 2.6中頻加熱系統(tǒng)設(shè)計2.7控制系統(tǒng)設(shè)計第3章 計算新型彎管機(jī)力能參數(shù)3.1分析管材彎曲力矩3.2分析管材彎曲變形區(qū)應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)3.2.1應(yīng)變中性層和應(yīng)力中性層 3.2.2 彎曲變形區(qū)的應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài) 3.2.3 彎曲變形區(qū)的應(yīng)變和應(yīng)力分布3.3 建立管材彎曲力矩計算公式3.4 計算管材彎曲力矩3.5計算新型彎管機(jī)驅(qū)動力矩3.6 夾緊力的計算和校核3.6.1 夾緊力計算公式和校核公式的建立1.夾緊力的計算公式2. 夾緊力的校核公式3.6.2 夾緊力的計算及校核第2章 總體設(shè)計2.1引言管道彎曲段的加工工藝及設(shè)備,一直是國內(nèi)外管件技術(shù)開發(fā)的重點。目前主要采用熱壓、壓焊、中頻推制和中頻彎管四種工藝。前三種工藝的共同特點是生產(chǎn)率高,設(shè)備投資大,需制作模具,成本較高,適用于大批量的訂貨;中頻彎管的主要特點是帶有直管段,夸曲半徑無級可調(diào)且不需模具,設(shè)備投資小,但生產(chǎn)率較低,適用于多規(guī)格小批量的訂貨。一般,對直徑較小的中低壓管件多采用彎頭,而對大口徑厚壁管多采用中頻彎管。小半徑彎管具有其它彎頭工藝不可比擬的優(yōu)越性。隨著電站裝機(jī)容量的不斷增長,管道布置日趨魔大,對管道系統(tǒng)的質(zhì)量、安全性等要求越來越高。如果采用R=(1.53.0)D。的小半徑彎管,可使電站管系布置結(jié)構(gòu)緊湊,減少管系占用空間,節(jié)約運輸、安裝和材料費用,并能通過優(yōu)化設(shè)計,提高管道系統(tǒng)的運行質(zhì)量。為了借鑒原有彎管機(jī)的結(jié)構(gòu)技術(shù),并在新型彎管機(jī)的研制方案中克服原有設(shè)備的缺陷,我們對該設(shè)備進(jìn)行了仔細(xì)的研究,認(rèn)為它主要存在以下問題:1. 自動化程度低,工作效率低下 用原有彎管機(jī)加工管坯時,整個彎管過程都是通過工作人員手動操作,至少需要四人協(xié)同工作,操作中一旦有人操作不當(dāng),就會造成廢品,且人工進(jìn)料,人工旋轉(zhuǎn)管坯加工角度費時費力,工作效率低。2. 無加熱系統(tǒng),彎管彎曲精度低缺陷多由于管材直徑較小,冷彎時彎曲應(yīng)力較大。隨著彎曲半徑的減小,金屬的變形增大,現(xiàn)有彎管機(jī)的出力和強(qiáng)度難以保證;更主要的是,若仍采用常規(guī)的彎管工藝,則將使小半徑彎管外弧側(cè)的壁厚減薄率和橫截面的橢圓度超差,內(nèi)弧側(cè)易產(chǎn)生波浪折皺,嚴(yán)重影響彎管質(zhì)量。3. 工作可靠性差,故障率高原有彎管機(jī)完全采用傳統(tǒng)的繼電器進(jìn)行電氣控制,長期而頻繁切換的工作狀態(tài)已經(jīng)大大降低了控制系統(tǒng)的工作可靠性,在工作中會經(jīng)常出現(xiàn)繼電器接觸不實、觸點燒毀等事故,影響工廠的正常生產(chǎn)。2.2確定新型彎管機(jī)研制方案由于所研制的彎管機(jī)主要用于鍋爐設(shè)備中管坯加工,且經(jīng)常加工管壞直徑為15-25 mm,管子彎曲半徑小且變化范圍大,雖然管子彎曲加工并非批量進(jìn)行,但工作頻率高,故需要彎曲的管子總量還是很大,故對彎管設(shè)備的自動化程度要求高。經(jīng)過仔細(xì)分析和消化國內(nèi)外在管材彎曲加工方面的新技術(shù)和新工藝,針對工廠原有彎管機(jī)存在的一系列問題,本著低投入高效益的原則,我們決定在原有彎管機(jī)的基礎(chǔ)上加以改進(jìn),研制一臺數(shù)控蛇形管彎管機(jī),它的自動化程度要有所提高,可以自動進(jìn)料,自動加熱,自動進(jìn)行彎管彎曲加工,鑒于上述特點,我們確定了新型彎管機(jī)的研制方案。2.3 新型彎管機(jī)工作原理和技術(shù)參數(shù)新型彎管機(jī)主要由機(jī)械系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、中頻加熱系統(tǒng)和控制系統(tǒng)三大部分組成,其工作原理如圖21所示:彎管模3固定在主軸上并跟隨主軸一起轉(zhuǎn)動,管子通過夾緊模2固定在彎管模的夾槽上,1為移動式導(dǎo)向壓料滑槽,緊貼于管坯的彎曲外側(cè),當(dāng)彎管?;剞D(zhuǎn)時,管子就被纏繞在彎管模的周向,從而得到所需的彎管半徑。新型彎管機(jī)的主要參數(shù)見表21:表21 新型彎管機(jī)的主要參數(shù)技術(shù)指標(biāo)數(shù)據(jù)彎管直徑/mm1525彎曲半徑/mmR40300彎管最大臂厚/mm5最大彎曲角度/195進(jìn)給/回程速度/r/min3液壓工作系統(tǒng)壓力/Mpa14MPa電機(jī)功率/KW14進(jìn)給精度/mm1彎管速度/r/min13彎曲角度精度/1彎管中心距地面高度/mm10502.4 機(jī)械系統(tǒng)設(shè)計新型彎管機(jī)的機(jī)械系統(tǒng)主要由主傳動機(jī)構(gòu)、夾緊機(jī)構(gòu)、壓料機(jī)構(gòu)、管坯進(jìn)給機(jī)構(gòu)、彎管模及床身等七部分組成。2.4.1 主傳動機(jī)構(gòu)根據(jù)彎管的原理并經(jīng)過分析、比較,我們確定了如圖22所示的主傳動方案。彎管機(jī)的驅(qū)動力矩有雙活塞液壓缸來提供。圖22 主傳動機(jī)構(gòu)方案示意圖1. 主傳動油缸 2. 鏈條 3. 鏈輪 4.傳感器 5.彎管模6.主傳動軸由于所需的驅(qū)動力矩比較大且要達(dá)到彎曲精度,故采用承載能力高而沖擊較小且傳動精確的鏈條鏈輪主傳動軸作為傳動裝置,彎管時,壓力油進(jìn)入主傳動油缸左腔并推動油缸活塞帶動鏈條移動,鏈條通過鏈輪帶動主軸旋轉(zhuǎn),從而使彎管旋轉(zhuǎn),以達(dá)到纏繞彎管的目的。液壓缸采用雙作用等速等行程式液壓缸,活塞兩端桿徑相等,活塞正反、向運動速度、行程和推力均相等。2.4.2 夾緊機(jī)構(gòu)管材在彎曲模胎上纏繞彎曲時,驅(qū)動力是由彎管模型腔內(nèi)壁和管坯外壁之間的摩擦力來提供。為了產(chǎn)生摩擦力,就必須由夾緊機(jī)構(gòu)提供一個夾緊力來把管坯壓緊在彎管模胎的型槽上。而且,這個夾緊力必須足夠大并持續(xù)作用在管坯上才能保證彎管工作正常進(jìn)行。下面我們提出以下幾種夾緊機(jī)構(gòu)設(shè)計方案:圖23 用油缸直接夾緊1.夾緊油缸 2.夾緊模 3.彎管模1. 用油缸直接夾緊 如圖23所示,采用油缸直接夾緊,其優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單,易于實現(xiàn);缺點是所需夾緊油缸的缸徑很大。經(jīng)初步估計,當(dāng)液壓系統(tǒng)的工作壓力為14Mpa時,夾緊油缸的內(nèi)徑至少需要140mm。缸徑越大,油缸的價格越高,這就增加了彎管機(jī)的制造成本。同時,因為夾緊塊與彎管模的管槽軸線必須在同一水平面上,而彎管模本身是高出床身上表面的,所以夾緊油缸必然暴露在機(jī)床表面,影響美觀。 2. 通過連桿增力機(jī)構(gòu)來實現(xiàn)夾緊 為了減少夾緊油缸的尺寸,使夾緊裝置結(jié)構(gòu)緊湊,在夾緊油缸和夾緊模之間增加一套連桿增力機(jī)構(gòu)。這樣一來,夾緊油缸只需提供較小的推力就可以獲得較大的夾緊力。下面是我們擬定的三種增力機(jī)構(gòu)方案。圖24 曲柄滑塊增力機(jī)構(gòu)1. 夾緊油缸 2. 夾緊模 3. 彎管模方案(1):如圖24所示采用曲柄滑塊機(jī)構(gòu)來增力。這時,夾緊力和油缸所提供的推力之間的關(guān)系為 (21)式中 油缸所提供的推力(N);夾緊機(jī)構(gòu)所提供的夾緊力 (N);夾緊油缸活塞中心與曲柄滑塊機(jī)構(gòu)固定支點的距離(m);夾緊模管槽軸線與曲柄滑塊機(jī)構(gòu)固定支點的距離(m)。由式(21)可見,采用了曲柄滑塊機(jī)構(gòu)以后,油缸的推力得到了線性放大,放大倍數(shù)為。為了提高放大倍數(shù),應(yīng)盡量大而應(yīng)盡量小,這就使曲柄的剛度大為降低。通過計算,這種方案獲得的放大系數(shù)最多為1.4倍,增力效果不明顯。而且,夾緊油缸也是布置在床身上面,影響外觀。圖25 斜楔增力機(jī)構(gòu)1. 夾緊油缸 2. 斜楔 3. 彎管模 4. 夾緊模方案(2):如圖25所示,夾緊油缸提供的推力經(jīng)斜楔2放大后,通過平行四桿機(jī)構(gòu)來實現(xiàn)夾緊塊的夾緊動作。這時夾緊力和油缸推力之間的關(guān)系為: (22)式中 斜楔的楔角()。由式(22)可見,夾緊力和斜楔角的余切值成正比關(guān)系,值越小,則獲得的夾緊力越大。采用這種方案,可獲得較大的增力系數(shù),夾緊機(jī)構(gòu)的動作也很平穩(wěn)。但為了保證斜楔的強(qiáng)度和剛度,楔角不能小于30。因此,夾緊力的放大倍數(shù)約為1.7倍。另外,平行四連桿機(jī)構(gòu)的采用在使夾緊機(jī)構(gòu)平穩(wěn)動作的同時,也增加了機(jī)構(gòu)的復(fù)雜程度和加工制造的難度,從而提高了彎管機(jī)的研制成本。方案(3):采用如圖26所示的四連桿機(jī)構(gòu)升降夾緊機(jī)構(gòu)。此時,夾緊力和油缸推力的關(guān)系為: (23)式中 兩搖臂之間的夾角()。 圖26 四連桿增力機(jī)構(gòu)1. 夾緊油缸 2. 夾緊模 3. 彎管模由式(23)可見,夾緊力的放大系數(shù)為。當(dāng)角超過140以后,值稍微增大一點兒,夾緊力就急劇增大。上述三種方案比較而言,方案3的增力效果最顯著。而且,這種機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)緊湊,動作平穩(wěn)可靠,制造工藝較簡單。因為夾緊油缸布置在連桿下方,故整體造型比較美觀。經(jīng)過比較,我們決定采用方案3。2.4.3 壓料機(jī)構(gòu)壓料機(jī)構(gòu)也可以采用油缸驅(qū)動連桿,進(jìn)而帶動壓料模壓緊管坯的結(jié)構(gòu)形式。其連桿增力方式類似于夾緊機(jī)構(gòu),故壓料機(jī)構(gòu)的設(shè)計方案參考夾緊機(jī)構(gòu)設(shè)計時的三種方案。同樣,從增力效果、制造工藝、整體布局等方面考慮,我們?nèi)赃x擇圖26所示的四連桿增力機(jī)構(gòu)。2.4.4 管坯進(jìn)給機(jī)構(gòu)設(shè)計要求:工作有效行程1m,要求進(jìn)給速度0.30.4m/s,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),低速不爬行,傳動具有可逆性,進(jìn)給精度為1mm。圖27 管坯進(jìn)給機(jī)構(gòu)原理圖1. 絲杠螺母 2. 絲杠 3. 聯(lián)軸器 4.步進(jìn)電機(jī) 5.液壓卡盤如圖27所示,管坯自動進(jìn)給是通過步進(jìn)電機(jī)4帶動絲杠2及絲杠螺母1轉(zhuǎn)動,而絲杠螺母與液壓卡盤5焊接成一體,液壓卡盤隨著絲杠螺母的移動而直線運到。液壓卡盤卡緊管坯時,管坯就由步進(jìn)電機(jī)的控制而自動向前進(jìn)給。1. 螺旋傳動機(jī)構(gòu)的選擇根據(jù)進(jìn)給速度及進(jìn)給精度查得絲杠參數(shù)如下表所示: 表22 絲杠主要參數(shù)導(dǎo)程Ph(mm)8鋼球直徑Dw(mm)4.763()圈數(shù)列數(shù)2.51公稱直徑d0(mm)32螺紋升角與承載能力(N)433Ca22000Coa56350參考文獻(xiàn)【4】上冊P494表4.314由于滾珠絲杠傳動中既有軸向力,又有徑向力,故采用以下軸承。所選支承軸承型號:滾動軸承30204 GB/T297-93 滾動軸承60004 GB/T276-93因為絲杠的計算長度為1000mm,可得絲杠兩端的支承距離1146mm。2步進(jìn)電機(jī)的選擇根據(jù)脈沖當(dāng)量和最大靜轉(zhuǎn)矩初選電機(jī)當(dāng)傳動比i=1時,可用聯(lián)軸器直接將電機(jī)與絲杠連接,這種結(jié)構(gòu)有利于簡化結(jié)構(gòu),提高精度。由公式i= (2-4) 式中 b為步進(jìn)電機(jī)步距角為滾珠絲杠導(dǎo)程、為系統(tǒng)脈沖當(dāng)量。選電動機(jī)型號為130BF001,其步矩角=故可用聯(lián)軸器將電機(jī)與絲杠直接連接。3步距角的選擇 由公式4.進(jìn)給機(jī)構(gòu)總轉(zhuǎn)動慣量得計算1) 機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量查指導(dǎo)書表得2) 絲杠的轉(zhuǎn)動慣量由指導(dǎo)書 (2-5) 得: 3)平移構(gòu)件折算后的轉(zhuǎn)動慣量6米管坯、液壓卡盤和工作臺質(zhì)量總和, (2-6)由于聯(lián)軸器的轉(zhuǎn)動慣量小故可忽略不計4)總轉(zhuǎn)動慣量計算5步進(jìn)電機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩的選擇查指導(dǎo)書 步進(jìn)電機(jī)啟動轉(zhuǎn)矩與最大靜轉(zhuǎn)矩的關(guān)系有 : (2-7)6加速度力矩 (2-8)7空載摩擦力矩(取傳動系統(tǒng)總效率) 8附加摩擦力矩 (2-9)為滾珠絲杠未預(yù)緊時的傳動效率取故電機(jī)空載啟動力矩(步進(jìn)電機(jī)最大靜轉(zhuǎn)矩=9.31)故所選步進(jìn)電機(jī)130BF001的最大靜轉(zhuǎn)矩滿足要求。9. 軸向摩擦阻力F折算到電機(jī)上的轉(zhuǎn)矩根據(jù)動摩擦力公式: (210)式中 摩擦阻力 (N); 滑槽摩擦因數(shù),這里?。▍⒖嘉墨I(xiàn)【19】查得); 徑向載荷 (N),這里取N(6米管坯、液壓卡盤和工作臺重量總和)則帶入數(shù)值得: N 故所以運動部件正常工作時的總負(fù)載轉(zhuǎn)矩 (2-11)故運動部件正常工作時需的最大靜轉(zhuǎn)距 此時取0.5代入式中得: (電機(jī)最大靜轉(zhuǎn)矩) 按步進(jìn)電機(jī)最大靜轉(zhuǎn)矩選擇要求所以, 選擇步進(jìn)電機(jī)130BF001滿足要求。10.啟動矩頻特性校核 查指導(dǎo)書步進(jìn)電機(jī)啟動矩頻特性曲線當(dāng)啟動力矩時對應(yīng)的允許啟動頻率,而由表查得電機(jī)的啟動頻率,保證了電機(jī)快速啟動時不丟步。11運行矩頻特性校核快速進(jìn)給運行矩頻特性校核:快進(jìn)力矩查指導(dǎo)書得,允許快進(jìn)頻率電機(jī)的最高快進(jìn)頻率 故電機(jī)快速進(jìn)給時不丟步。12滾珠絲杠副剛度驗算1) 滾珠絲杠副軸向變形 (212)參考文獻(xiàn)【17】P97式(513)式中 最大軸向載荷 (N); 絲杠計算長度 (mm);絲杠兩端支撐距離 (mm);滾珠絲杠副的公稱直徑 (mm); 滾珠直徑 (mm); 絲杠材料的彈性模量; 對于鋼,N/mm2。則帶入數(shù)值得:mm.2) 滾珠與螺紋滾道間的接觸變形無預(yù)緊時: (213)參考文獻(xiàn)【17】P98式(515)式中 軸向載荷 (N);滾珠直徑 (mm);工作螺母的滾珠數(shù)目,且有;為,一圈的滾珠數(shù),為圈數(shù),為列數(shù),外循環(huán),其中為絲杠副的公稱直徑(mm)。則帶入數(shù)值得:mm.3)支承滾珠絲杠的軸承軸向變形因采用推力球軸承作為絲杠支承,故由式(517) (214)參考文獻(xiàn)【17】P99式(517)式中 軸承的軸向載荷(N);軸承的滾動體數(shù)目;軸承的滾動體直徑(mm)。則帶入數(shù)值得:mm. (215)參考文獻(xiàn)【17】P101式(521)式中 滾珠絲杠副的傳動精度(mm),這里為1mm;無預(yù)緊時,支承滾珠絲杠的軸承的軸向接觸變形量,。則帶入數(shù)值得:故所選絲杠剛度滿足要求。13滾珠絲杠副穩(wěn)定性驗算由滾珠絲杠的臨界載荷計算公式 (216)參考文獻(xiàn)【17】P102式(522)式中 滾珠絲杠的公稱直徑(mm);滾珠直徑(mm);滾珠絲杠的支承系數(shù)(N/mm2);可查參考文獻(xiàn)【17】P102表55得2105則帶入數(shù)值得:N (217)參考文獻(xiàn)【17】P102式(523)式中 滾珠絲杠的臨界載荷(N); 滾珠絲杠承受的軸向壓力(N);滾珠絲杠的穩(wěn)定安全系數(shù),一般取。則帶入數(shù)值得:故所選絲杠有足夠的穩(wěn)定性。14.滾珠絲杠副臨界轉(zhuǎn)速驗算由于滾珠絲杠轉(zhuǎn)速100r/min,故要對其進(jìn)行臨界轉(zhuǎn)速驗算。對于鋼制絲杠由式(525) (2-18)參考文獻(xiàn)【17】P106式(525)為了不發(fā)生共振現(xiàn)象,應(yīng)使絲杠的轉(zhuǎn)速滿足下式: (219)參考文獻(xiàn)【17】P106式(526)式中 絲杠的工作轉(zhuǎn)速(r/min); 絲杠的支承距離(mm); 系數(shù),其值與絲杠支承方式有關(guān),這里??; 絲杠小徑,(mm),其中為圓弧偏心距,(mm);為滾珠直徑,這里mm,故取mm, 為滾道半徑,(mm),這里取,。則帶入數(shù)值得:r/min.r/min=0.83510=2808r/min.故所選絲杠滿足要求。15.聯(lián)軸器的選擇根據(jù)所選伺服電機(jī)和滾珠絲杠副參考文獻(xiàn)【18】P141選擇聯(lián)軸器的型號如下:TL3聯(lián)軸器GB432384 2.4.4 彎管機(jī)構(gòu) 彎管過程中隨著蛇形管重量的增加,旋轉(zhuǎn)力矩急劇上升,對旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的要求也增高,因此取消管坯旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),改用雙彎管模旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)。如下圖所示:彎管過程由主傳動機(jī)構(gòu)鏈輪帶動彎管軸旋轉(zhuǎn),從而帶動彎管模執(zhí)行彎管任務(wù)。當(dāng)向左彎管時,電磁機(jī)構(gòu)控制左彎管模旋轉(zhuǎn)軸于旋轉(zhuǎn)支架結(jié)合,主軸向左旋轉(zhuǎn),從而帶動右彎管模繞左彎管模旋轉(zhuǎn)中心旋轉(zhuǎn),進(jìn)行彎管;向右彎管時之行動作于上文相反。2.4.4.1彎管機(jī)構(gòu)主軸結(jié)構(gòu)設(shè)計(1)擬定軸上零件裝的配方案 根據(jù)設(shè)計方案,現(xiàn)選下圖為所示的裝配方案(2)根據(jù)軸向定位的要求確定軸的各段直徑和長度1)為了滿足軸的豎向定位,-段右側(cè)需制出一軸肩,故取-段的直徑為60mm;段取直徑為50mm,長度為25mm;為使齒圈滿足設(shè)計要求取段長為22mm;-左側(cè)需制出一軸肩,故取-段直徑為55mm;根據(jù)結(jié)構(gòu)固定需要現(xiàn)取段長度為97mm;現(xiàn)取段取長度為140mm,直徑為50mm;段取直徑為40mm,長度為80mm。2)初步選擇軸承。、處軸徑同取為50mm,因軸承同時承受徑向力和軸向力的作用,故選圓錐滾子軸承32210,dDt=50mm90mm24.75mm; 處選擇深溝球軸承6208 dDB=40mm80mm18mm;3)確定軸上倒角的尺寸參考表15-2,取軸段倒角為245。(3)求軸上的載荷首先根據(jù)軸的結(jié)構(gòu)圖做出軸的計算簡圖。確定軸承的支點位置時,應(yīng)從手冊中查取a值。對于32210型圓錐滾子軸承,由手冊查的a=21mm。對于深溝球軸承6208型,取支點為中心。從軸的結(jié)構(gòu)圖以及彎矩圖中可以看到段截面為危險截面?,F(xiàn)將計算出的段截面處的、及M的值列于下表。載荷水平面H垂直面V支反力彎矩M總彎矩扭矩T(3)按彎矩合成應(yīng)力校核軸的強(qiáng)度進(jìn)行校核時,通常只校核軸上承受最大彎矩和扭矩的截面的強(qiáng)度。根據(jù)式(15-5)及上表中的數(shù)據(jù),以及軸雙向旋轉(zhuǎn),扭轉(zhuǎn)應(yīng)力為脈動循環(huán)變應(yīng)力,取=0.7,軸的計算應(yīng)力前已選定軸的材料為45鋼,調(diào)質(zhì)處理,由表15-1查得。因此,故安全。(4)精確校核該軸的疲勞強(qiáng)度1) 判斷危險截面截面A,B只受扭矩作用,雖然鍵槽、軸肩及過渡配合所引起的應(yīng)力集中均將削弱軸的疲勞強(qiáng)度,但由于軸的最小直徑是按扭轉(zhuǎn)強(qiáng)度較為寬裕地確定的,所以截面A,B均無需校核。從應(yīng)力集中對軸的疲勞強(qiáng)度的影響來看,截面和處過盈配合引起的應(yīng)力集中最嚴(yán)重;從受載的情況來看,截面C上Mca1最大。截面的應(yīng)力集中的影響和截面的相近,但截面不受扭矩作用,同時軸徑也較大,故不必作強(qiáng)度校核。截面C上雖然Mca1最大,但應(yīng)力集中不大(過盈配合及鍵槽引起的應(yīng)力集中均在兩端),而且這里軸的直徑最大,故截面C也不必校核。截面和顯然更不必校核。鍵槽的應(yīng)力集中系數(shù)比過盈配合的小,因而該軸只需校核截面左右兩側(cè)即可。2) 截面左側(cè)抗彎截面系數(shù)抗扭截面系數(shù)截面左側(cè)的彎矩M為截面上的扭矩T3為T3=960000 Nmm截面上的彎曲應(yīng)力截面上的扭轉(zhuǎn)切應(yīng)力軸的材料為45號鋼,調(diào)質(zhì)處理,由軸常用材料性能表查得B=640MPa,-1275MPa,-1=155MPa截面上由于軸肩而形成的理論應(yīng)力集中系數(shù)及按手冊查取。因,經(jīng)插值后可查得,又由手冊可得軸的材料的敏性系數(shù)為,故有效應(yīng)力集中系數(shù)為1.82由手冊得尺寸系數(shù);扭轉(zhuǎn)尺寸系數(shù)。軸按磨削加工,由手冊得表面質(zhì)量系數(shù)為軸未經(jīng)表面強(qiáng)化處理,即,則按手冊得綜合系數(shù)為又由手冊得材料特性系數(shù)=0.10.2, 取=0.1=0.050.1, 取=0.05于是,計算安全系數(shù)Sca值,按公式則得故可知其安全。3) 截面右側(cè)抗彎截面系數(shù)W按表中的公式計算,抗扭截面系數(shù)WT為彎矩M及彎曲應(yīng)力為扭矩T3及扭轉(zhuǎn)切應(yīng)力為T3=960000 Nmm過盈配合處的k/值,由手冊用插入法求出,并取k/=0.8k/,于是得,軸按磨削加工,由手冊得表面質(zhì)量系數(shù)為故得綜合系數(shù)為所以軸在截面右側(cè)的安全系數(shù)為故該軸在截面右側(cè)的強(qiáng)度也是足夠的。本題因無大的瞬時過載及嚴(yán)重的應(yīng)力循環(huán)不對稱性,故可略去靜強(qiáng)度校核。至此,軸的設(shè)計計算即告結(jié)束(當(dāng)然,如有更高的要求時,還可作進(jìn)一步的研究)。2.5 液壓系統(tǒng)設(shè)計為使新型彎管機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、工作平穩(wěn)可靠、噪音小,我們決定采用全液壓驅(qū)動方式。新型彎管機(jī)要求液壓系統(tǒng)完成的主要動作有:(1) 驅(qū)動彎管模平穩(wěn)回轉(zhuǎn),快速復(fù)位;(2) 驅(qū)動夾緊模夾緊管坯;(3) 驅(qū)動壓料模壓緊管坯;(4) 驅(qū)動旋轉(zhuǎn)液壓卡盤卡緊管坯;(5) 驅(qū)動進(jìn)給液壓卡盤卡緊管坯。因此,新型彎管機(jī)的液壓系統(tǒng)應(yīng)有五個支路構(gòu)成,每一支路驅(qū)動一個液壓缸動作。為了使彎管機(jī)機(jī)構(gòu)動作準(zhǔn)確、工作可靠、效率高,此液壓系統(tǒng)應(yīng)有以下幾個回路組成:2.5.1 換向回路 由于新型彎管機(jī)各運動部件的運動部件的運動速度較低,質(zhì)量較小,換向精度要求也不太高,故采用三位四通電磁閥來使液壓缸換向。2.5.2 調(diào)壓回路 新型彎管機(jī)彎曲不同規(guī)格的管坯時所需的驅(qū)動力矩不同,對應(yīng)的液壓系統(tǒng)工作壓力也就不同。如果僅按彎曲最大規(guī)格的管子來調(diào)整系統(tǒng)工作壓力,則在彎曲小管子時勢必造成能源浪費。因此,決定采用三級調(diào)壓回路。如圖2-9所示,將遠(yuǎn)程調(diào)壓閥3和4通過三位四通電磁換向閥2與電磁溢流閥1的外控口相連,使系統(tǒng)有三種壓力調(diào)定值:當(dāng)電磁換向閥2處于中位時,系統(tǒng)壓力由電磁溢流閥1調(diào)定,為14Mpa;當(dāng)電磁換向閥2處于左位時,系統(tǒng)壓力由遠(yuǎn)程調(diào)壓閥3調(diào)定,為8Mpa;當(dāng)電磁換向閥2處于右位時,系統(tǒng)壓力由遠(yuǎn)程調(diào)壓閥4調(diào)定,為5Mpa。2.5.3調(diào)速回路 為了提高新型彎管機(jī)的工作效率,希望它既能以較低的速度平穩(wěn)彎管,又能快速復(fù)位??紤]到液壓系統(tǒng)功率不大但負(fù)載變化較大,運動平穩(wěn)性要求也較高,決定采用雙定量泵組合供油的容積調(diào)速回路來調(diào)節(jié)主驅(qū)動油缸的速度,如圖2-10所示。另外,為了提高新型彎管機(jī)的彎曲加工精度,決定增設(shè)回油節(jié)流調(diào)速回路來調(diào)節(jié)彎管動作接近終了時彎管模在達(dá)到預(yù)定彎曲角度時能夠準(zhǔn)確停止。2.5.4 卸荷回路 調(diào)壓回路中采用的電磁溢流閥1是一個由先導(dǎo)式溢流閥和電磁換向閥組合而成的復(fù)合閥。當(dāng)電磁換向閥處于左位時,液壓系統(tǒng)就處于卸荷狀態(tài)。為使油路結(jié)構(gòu)簡單,不再另外采用卸荷回路。2.5.5 鎖緊回路 為使新型彎管機(jī)的夾緊、壓料、支撐等動作可靠,對應(yīng)圖29 調(diào)壓回路1. 電磁溢流閥 2. 電磁換向閥 3,4. 遠(yuǎn)程調(diào)壓閥圖210 調(diào)速回路液壓缸的活塞應(yīng)能準(zhǔn)確的停止在要求的位置上。雖然換向回路中的三位司酮電磁換向閥處于中位時可將油路切斷而使活塞停止在某個位置,但是由于滑閥式換向閥密封性能差,泄露較多,故不能活塞長期懸空不動,而要緩慢下滑。為了使活塞準(zhǔn)確的鎖緊在停止位置上,決定采用鎖緊回路:在液壓缸的進(jìn)、回油路上都分別串接一個液控單向閥,將由缸兩腔的油液封閉,如圖2-10所示。由于液控單向閥的密封性能好,即使有什麼外力作用活塞也不至于移動,從而保證鎖緊精度圖211 鎖緊回路2.6中頻加熱系統(tǒng)設(shè)計對于小半徑彎管,受拉側(cè)破裂和受壓側(cè)的塑性失穩(wěn)是其主要的破壞形式,當(dāng)受拉側(cè)的最大拉力達(dá)到了材料的斷裂強(qiáng)
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