数控折弯机的性能发展:
1、高精高速高效效率、质量是制造技术关键的性能指标,是制造技术的主体。若采用高速CPU芯片、RISC芯片、多CPU控制系统、高分辨率检测元件、交流数字伺服系统、配套电主轴、直线电机等技术可极大地提,提高产品的质量和档次,缩短生产周期和提高市场竞争能力。在今后的几年,超精密数控折弯机冲床正在向精密化、高速化、智能化和纳米化发展,汇合而成
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数控折弯机的性能发展:
1、高精高速高效效率、质量是制造技术关键的性能指标,是制造技术的主体。若采用高速CPU芯片、RISC芯片、多CPU控制系统、高分辨率检测元件、交流数字伺服系统、配套电主轴、直线电机等技术可极大地提,提高产品的质量和档次,缩短生产周期和提高市场竞争能力。在今后的几年,超精密数控折弯机冲床正在向精密化、高速化、智能化和纳米化发展,汇合而成的新一代数控折弯机机床。
2、柔性化数控折弯机系统采用新一代模块化设计,功能覆盖面更宽,可靠性更强,可满足不同用户的需求。同一控制系统能根据不同生产流程,自动进行信息流动态调整,发挥控制系统的功能。
3、多轴化多轴联动加工,零件在一台数控折弯机机床上一次装夹后,可进行自动换刀、旋转主轴头、旋转工作台等操作,完成多工序、多表面的复合加工,不仅光洁度高,而且效率也大幅度提高。
4、软硬件开放化用户可根据自己的需要,对数控折弯机系统软件进行二次开发,用户的使用范围不再受生产商的制约。
5、智能化在数控折弯机技术领域,实时智能控制的研究和应用正沿着:自适应控制、模糊控制、神经网络控制、控制、学习控制、前馈控制等方面发展。如编程系统故障诊断系统,当系统出了故障时,诊断、维修等实现智能化。
什么是折弯机?
折弯机是一种能够对薄板进行折弯的机器,其结构主要包括支架、工作台和夹紧板,工作台置于支架上,工作台由底座和压板构成,底座通过铰链与夹紧板相连,底座由座壳、线圈和盖板组成,线圈置于座壳的凹陷内,凹陷顶部覆有盖板。使用时由导线对线圈通电,通电后对压板产生引力,从而实现对压板和底座之间薄板的夹持。由于采用了电磁力夹持,使得压板可以做成多种工件要求,而且可对有侧壁的工件进行加工,操作上也十分简便。折弯机分为手动折弯机、液压折弯机和数控折弯机。
液压折弯机包括支架、工作台和夹紧板,工作台置于支架上,工作台由底座和压板构成,底座通过铰链与夹紧板相连,底座由座壳、线圈和盖板组成,线圈置于座壳的凹陷内,凹陷顶部覆有盖板。
使用时由导线对线圈通电,通电后对压板产生引力,从而实现对压板和底座之间薄板的夹持。由于采用了电磁力夹持,使得压板可以做成多种工件要求,而且可对有侧壁的工件进行加工。折弯机可以通过更换折弯机模具,从而满足各种工件的需求。
折弯机分为手动折弯机,液压折弯机和数控折弯机。手动折弯机又分为机械手动折弯机和电动手动折弯机,液压折弯机按同步方式又可分为:扭轴同步、机液同步,和电液同步。液压折弯机按运动方式又可分为:上动式、下动式。
折弯机的结构特点:
1、采用全钢焊结构,具有足够的强度和刚性;
2、液压上传动,机床两端的油缸安置于滑块上,直接驱动滑动工作;
3、滑块同步机构采用扭轴强迫同步;
4、采用机械档块结构,稳定可靠;
5、滑块行程机动调,手动微调,计数器显示;
6、斜楔式的挠度补偿机构,以保证获得较高的折弯精度。
如何选购折弯机?
在选购
折弯机时一旦选择不当,生产成本就会攀升,也不能预期收回成本。因此,有几个因素须在决策时加以掂量。
个值得考虑的重要事项是您要生产的零件,要点是购买一台能够完成加工任务而工作台蕞短、吨数蕞小的机器。
仔细考虑材料牌号以及蕞大加工厚度和长度。如果大部分工作是厚度16gauge、蕞大长度10英尺(3.048米)的低碳钢,那么自由弯曲力不必大于50吨。不过,若是从事大量的有底凹模成形,也许应该考虑一台160吨位的机床。
在相同的载荷下,10英尺机工作台和滑块出现的挠变是5英尺机的4倍。这就是说,较短的机器需要较少的垫片调整,就能生产出合格的零件。减少垫片调整又缩短了准备时间。
材料牌号也是一个关键因素。与低碳钢相比,不锈钢需要的载荷通常增加50%左右,而大多数牌号的软铝减少50%左右。您随时可以从折弯机厂家那里得到机器的吨数表,该表显示在不同厚度、不同材料下每英尺长度所需要的吨数估算。
通常,自由弯曲模在新折弯机上产生的回弹角≤2°,弯曲半径等于凹模开口距的0.156倍。
对于有底凹模弯曲,模具角度一般为86~90°。在行程的底端,凸凹模之间应有一个略大于材料厚度的间隙。成形角度得以改善,因为有底凹模弯曲的吨数较大(约为自由弯曲的4倍),减小了弯曲半径范围内通常引起回弹的应力。
压印弯曲与有底凹模弯曲相同,只不过把凸模的前端加工成了需要的弯曲半径,而且冲程底端的凸凹模间隙小于材料厚度。由于施加足够的压力(大约是自由弯曲的10倍)迫使凸模前端接触材料,基本上避免了回弹。
为了选择蕞低的吨数规格,蕞好为大于材料厚度的弯曲半径作打算,并尽可能地采用自由弯曲法。弯曲半径较大时,常常不影响成件的质量及其今后的使用。
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