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廣東皓天檢測儀器有限公司
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攻克薄壁件錯動彎折變形難題,這臺設備有何秘訣?

時間:2025/5/10閱讀:48
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材質與結構因素
薄壁件的材質和結構對其變形影響顯著。從材質角度看,如航空航天領域常用的鋁合金等輕質合金材料,雖然具備良好的強度重量比,但剛性相對較低,在受到外力作用時易發生變形。從結構方面,薄壁件往往具有較大的長寬比和較薄的壁厚,形狀復雜多樣,這使得其在加工過程中,尤其是彎折工序,抵抗變形的能力較差。例如,在汽車發動機的鋁合金缸體制造中,薄壁結構設計旨在減輕發動機重量以提高燃油經濟性,但在后續加工與裝配過程中,缸體的薄壁部位極易因各種外力作用而產生變形,影響發動機的密封性能與整體工作效率。
加工工藝影響
  1. 裝夾變形:在加工薄壁件時,裝夾方式至關重要。傳統裝夾方法若選擇不當,如夾緊點位置不合理、夾緊力過大或分布不均,會導致薄壁件在裝夾過程中就已產生變形。例如,在銑削薄壁零件時,若使用普通壓板直接夾緊薄壁部位,由于接觸面積小,局部壓力集中,極易使薄壁件產生凹陷或扭曲變形。而且,當工件上存在多個方向的夾緊力時,若夾緊力的先后順序安排不合理,也會進一步加劇變形程度。

  2. 638576959256914389372.jpg

  1. 切削力與切削熱變形:在切削加工過程中,切削力會使薄壁件產生彈性形變,即所謂的 “讓刀" 現象。對于薄壁件而言,其剛性差,這種讓刀現象更為明顯,導致加工尺寸精度難以保證。同時,切削熱會使工件局部溫度升高,由于薄壁件散熱較快,溫度分布不均,從而產生熱應力,引發熱變形。例如,在車削薄壁套筒時,切削力和切削熱的共同作用,常常導致套筒的圓度和圓柱度出現偏差,嚴重影響其與其他部件的配合精度。

  1. 彎折工藝變形:在薄壁件的彎折加工中,彎折角度、速度、壓力等參數的選擇對變形影響極大。若彎折角度控制不準確,會導致薄壁件彎折過度或不足,產生應力集中,進而引發變形。彎折速度過快,會使薄壁件在短時間內承受過大的沖擊力,超出其承受能力而發生變形。此外,彎折壓力不均勻,會使薄壁件各部位受力不一致,造成局部變形。例如,在電子設備的鋁合金外殼制造中,對薄壁件進行彎折加工以形成特定形狀時,若工藝參數設置不合理,外殼表面就會出現褶皺、扭曲等變形缺陷,影響產品外觀與防護性能。

高精度自適應裝夾系統

為解決裝夾變形問題,設備配備了高精度自適應裝夾系統。該系統通過先進的傳感器實時監測薄壁件的形狀和尺寸,自動調整夾緊點位置和夾緊力大小,確保夾緊點與支撐點一致,使夾緊力均勻分布在支撐面上,避免局部壓力集中。例如,在銑削薄壁零件時,系統會根據零件的形狀和材料特性,自動選擇合適的彈性壓板,并調整壓板的位置和壓力,增大與零件的接觸面積,有效降低裝夾變形風險。同時,當工件上存在多個方向的夾緊力時,系統會按照優化的順序依次施加夾緊力,先施加使工件與支撐接觸的較小夾緊力,待工件穩定后,再施加平衡切削力的主要夾緊力,確保工件在裝夾過程中始終處于穩定狀態,減少變形。

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智能切削參數優化系統
設備內置智能切削參數優化系統,能夠根據薄壁件的材質、形狀、尺寸以及加工工藝要求,自動生成切削參數方案。在刀具選擇方面,系統會綜合考慮刀具的材料、幾何形狀和切削刃的鋒利程度,以減少刀具與工件的摩擦阻力和切削力。例如,對于鋁合金薄壁件的銑削加工,系統會推薦使用具有較大前角和主偏角的硬質合金刀具,這樣既能提高切削效率,又能降低切削力,減少工件變形。在切削過程中,系統還會通過傳感器實時監測切削力、切削溫度等參數,根據實際情況動態調整切削參數,如切削速度、進給量和切削深度等,確保切削過程穩定,有效控制切削力和切削熱對薄壁件的影響,避免因切削力和切削熱導致的變形。
精準彎折控制技術
  1. 多角度高精度彎折:設備的彎折機構采用先進的數控技術,能夠實現多角度高精度彎折。彎折角度可在 0 - 180° 范圍內自由且精準設定,角度控制精度高達 ±0.05°。操作人員可根據薄壁件的設計要求,精確輸入彎折角度,設備通過高精度的伺服電機和傳動機構,確保彎折過程準確無誤,避免因彎折角度偏差導致的應力集中和變形。例如,在航空發動機葉片的薄壁件加工中,對彎折角度的精度要求設備能夠精準滿足其加工需求,保證葉片的氣動性能和結構強度。

  1. 恒力恒速彎折控制:為防止彎折過程中因速度和壓力變化導致的變形,設備采用恒力恒速彎折控制技術。通過壓力傳感器和速度傳感器實時監測彎折過程中的壓力和速度,控制系統根據預設值自動調整彎折機構的動力輸出,確保在整個彎折過程中,壓力和速度保持恒定。例如,在汽車鋁合金輪轂的薄壁件彎折加工中,設備能夠以穩定的壓力和速度進行彎折,避免因壓力突變或速度不穩定造成的輪轂薄壁部位褶皺、破裂等變形問題,提高產品質量和生產效率。


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