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[液压机] 关于“预弯” 对铝合金管材内高压成形缺陷的影响

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发表于 2018-4-11 10:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       用于内高压成形的弯曲工艺有压弯滚弯CNC弯曲(绕弯)。对于弯曲半径大、形状简单的二维曲线常常采用压弯和滚弯工艺。而对于轴线形状复杂的三维曲线,则需要采用CNC弯曲工艺。

       CNC弯曲是一种先进的绕弯工艺,它是先把管材轴线的形状输入到弯曲机数控系统中,然后由数控程序控制弯曲机利用管材绕模具旋转运动实现管材自动弯曲的加工方法。CNC弯曲可以实现三维复杂轴线管弯曲,能连续进行不同角度的弯曲,具有质量好生产效率高等特点。
以内高压成形技术应用最为广泛的汽车行业作为例子:
       汽车零部件多为空心结构件,截面及轴线形状复杂,相对于传统的焊接工艺,内高压成形能够有效地实现部分零件的整合,减少焊缝,零件的可靠性得到大幅提高。而铝合金质量轻、比强度高,适用于汽车车身、轮毂和副车架等汽车结构件。
       应用内高压成形技术和铝合金管材成形的副车架,通过材料轻量化和结构轻量化2种途径使汽车质量有效减轻,这种成形工艺已成为汽车节能减排的重要途径之一。
       而在内高压成形之前,通常需要通过CNC弯管技术使其预成形为具有空间弯曲轴线的基本形状,再整体成形出具有复杂截面和空心结构的副车架。应用这种技术,宝马5系使用了第一款内高压铝合金底盘件,奥迪A2和A8使用6014铝合金管制备了车身上的变截面顶盖横梁,使构件质量显著减轻近40%。
       管材在CNC弯曲过程会产生回弹、截面畸变以及内侧受压失稳起皱、外侧受拉开裂等缺陷,对于多道次大角度数控弯曲,回弹会严重影响管件的成形精度,在随后的内高压成形过程中会产生咬边缺陷,所以通常需要在CNC弯曲时进行适当角度的补偿。
       为了得到管材在CNC弯曲时合适的回弹量,Liao等研究人员采用了各向同性、动态各向同性和各向异性3种硬化模型进行多级绕弯时的回弹分析,发现模型的选择对多级绕弯回弹起着重要的作用,其中动态各向同性硬化模型预测回弹与实验值较接近,最大相差为1.11%。
        而Li等研究人员则通过数值模拟及实验研究了6061-T4铝合金管材冷弯时的回弹角、回弹半径与弯角的影响;证实了回弹角随着弯角增加而线性增加,回弹半径随着弯角增加在0°~90°时线性减小,在90°~180°随着弯角增加基本不发生变化;并利用各向异性硬化模型对回弹角进行了预测,其预测值略高于实验值,最大相差1.67%。在CNC弯曲时,截面畸变也是比较容易出现的典型缺陷。在多步成形中,截面畸变直接影响后续成形的预制坯形状,从而影响最终件的成形质量。
       寇永乐等研究人员则针对CNC弯曲中截面畸变的影响因素进行了研究,指出增加芯头个数和芯棒伸出量、压块无润滑有利于减小弯管的截面畸变。CNC弯曲中另一个典型的缺陷是起皱,不仅影响其成形性能,而且影响美观,所以在CNC弯曲时要尽量避免。
       Chen等研究人员通过Dynaform数值模拟和实验研究了20mm×2mm的5A02铝合金管起皱的影响因素,指出管与模具间隙尽量小(小于0.2mm),助推速度不小于弯曲模的线速度,有利于减缓起皱,另外压模助推位移越小,相对弯曲半径越大,弯曲速度越小,起皱趋势就越小。
       本研究中铝合金内高压成形的成形工艺为CNC弯曲后内高压成形,其中CNC弯曲作为预弯对铝合金管件内高压成形起着至关重要的作用。
试件及成形工艺
       铝合金管件首先需要进行CNC预弯,使其具有基本的空间弯曲轴线,可以放入内高压成形模具的型腔中,再进行内高压成形,成形至最终形状。预弯使用XXX控制臂弯管机,预弯件形状如图A所示,芯球与管内壁、防皱板与管外壁及内高压成形时模具型腔与管外壁均用航空润滑油进行润滑处理。内高压成形后管件形状如图A(b)所示。弯曲模具设计为3层,分别与弯管中的3个弯角对应。刚性芯轴外径为69.00mm,使用一个芯球,其外径为68.40mm;聚氨酯芯轴外径为69.00mm。
本次实验的内高压成形可运用我司THF系列内高压成形设备进行。


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