首先,我们了解一下钣金加工用数控设备的加工精度,如表1所示。从表中可以看出,GB/T 1804-m或ISO 2768mK对于激光或数冲下料件在线性尺寸的未注公差方面还基本适用(但尺寸分段并不适合钣金产品),但不适用于折弯或焊接后的钣金件尺寸检查。对于折弯工序之后还有喷涂和装配工序的钣金产品,套用上述两个标准是不科学的,一般焊接结构件的尺寸和形位公差可以参照GB/T 19804-A或
金属钣金加工厂
首先,我们了解一下钣金加工用数控设备的加工精度,如表1所示。从表中可以看出,GB/T 1804-m或ISO 2768mK对于激光或数冲下料件在线性尺寸的未注公差方面还基本适用(但尺寸分段并不适合钣金产品),但不适用于折弯或焊接后的钣金件尺寸检查。对于折弯工序之后还有喷涂和装配工序的钣金产品,套用上述两个标准是不科学的,一般焊接结构件的尺寸和形位公差可以参照GB/T 19804-A或ISO 13920-A来执行。

笔者在此列举下料、折弯工序的标准及规范供大家探讨,抛砖引玉,以期在行引起广泛地讨论。在实际生产中,钣金件的线性尺寸未注公差、焊接件尺寸未注公差、角度和孔间距尺寸未注公差、平面度和对角线尺寸未注公差,按表3、表4、表5、表6执行,需要指出的是,表3~表6中所有内孔、缺口和空档尺寸一律取正偏差,外形和轮廓尺寸取负偏差,这些标准与GB/T 1804-m是有区别的。此外,钢板厚度的偏差会影响折弯和焊接的参数,其允许偏差标准如表7所示,需提前据此采取预防措施。

因此在焊接零部件的前工段加工时必须加强尺寸公差的管控,包括剪板、普冲、数冲、激光、折弯、压铆等各工位,做到批量产品结构尺寸的一致性比较稳定。当出现其他异常时要调整加工工艺来确保尺寸的稳定性。设计合理的焊接工装夹具机器人与员工相比的优点在于:员工的工作质量会受疲劳、情绪、专注度等影响,机器人只会按拟定的程序自始至终地执行。因此尽可能满足机器人大程度地处于有效工作状态,充分利用好工作时间来提高工作效率。下面的图3就是效率提升的结果。

使用简单方便,投入成本较低。
在各类钣金零件的加工上有自身的优势,尤其对于形状复杂或者薄板部件的加工可自动完成零件的加工。可以根据图纸要求,对不同尺寸要求和形状要求的孔进行自动加工,也可以对较大的,各种形状的孔和轮廓曲线利用小冲模以小步距步冲的方式进行生产加工。加上结构简单的模具对于存在特殊加工工艺的钣金件,如:浅拉伸、翻边孔等也能够进行加工。与传统的冲压相比较来说,模具更加简单,加工范围广泛,加工能力显着提高,对于批量生产或者形式多样的产品加工来说尤为适合,这对于加工企业跟上市场发展步伐,满足产品需求是十分有利的,而且因为各方面费用的减少,使得企业的经济效益得到有效的提高。

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