RU2102170C1 - Гибочно-правильный станок - Google Patents

Гибочно-правильный станок Download PDF

Info

Publication number
RU2102170C1
RU2102170C1 RU93003342/02A RU93003342A RU2102170C1 RU 2102170 C1 RU2102170 C1 RU 2102170C1 RU 93003342/02 A RU93003342/02 A RU 93003342/02A RU 93003342 A RU93003342 A RU 93003342A RU 2102170 C1 RU2102170 C1 RU 2102170C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
possibility
cross
machine
machine tool
bed
Prior art date
Application number
RU93003342/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93003342A (ru
Inventor
О.С. Куклин
М.Б. Брук
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения filed Critical Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения
Priority to RU93003342/02A priority Critical patent/RU2102170C1/ru
Publication of RU93003342A publication Critical patent/RU93003342A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2102170C1 publication Critical patent/RU2102170C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Bending Of Plates, Rods, And Pipes (AREA)

Abstract

Использование: обработка металлов давлением, в частности, гибка и правка листов и профилей. Сущность изобретения: станок содержит ходовую часть для перемещения станка относительно основания, станину в виде двух рам, размещенные между рамами траверсы, несущие деформирующие элементы. Один из деформирующих элементов, размещенный на верхней траверсе, смонтирован с возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль траверсы, а также с возможностью возвратно-поступательного перемещения в вертикальной плоскости в направлении к нижней траверсе. Перемещение в вертикальной плоскости в направлении к нижней траверсе осуществляется от силового привода, обеспечивающего бесступенчатое регулирование величины перемещения. Траверсы выполнены с консолями. Станок содержит также поддерживающие захваты, один из которых установлен стационарно, а другой - с возможностью поступательного перемещения. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к устройствам для формообразования листов и профилей.
Известны листогибочные станки типа ЛГС-2, содержащие станину консольной конструкции, на которой расположен давильный ролик с механическим нажимным приводом и внизу на раме расположен другой ролик с приводом вращения. Изгиб на станке происходит путем прокатки и местного утонения материала [1]
Недостатком указанного станка является консольная конструкция станины, из-за чего подобные станки ограничены по мощности (15 тс) и технологическим возможностям и имеют повышенную металлоемкость.
В связи с отмеченными недостатками появились гидравлические прессы, так называемого портального типа. Такой пресс содержит смонтированные на концах неподвижной траверсы две рамы с установленной между ними подвижной траверсой, приводные гидроцилиндры, смонтированные на концах траверс в местах их охвата рамами, и инструмент (штампы), установленный на траверсах с возможностью перемещения вдоль последних на инструментодержателях по направляющим [2]
Недостатками рассматриваемого пресса является: большая энергоемкость процесса из-за большой площади контакта инструмента и заготовки, а, следовательно, и увеличенного усилия формообразования, малая универсальность процесса, ввиду необходимости применения большого количества инструментов-штампов в виде матриц и пуансонов. Из-за большого усилия формообразования и большого количества штамповой оснастки велика металлоемкость процесса. Производственная площадь, занимаемая подобным оборудованием, значительна, т.к. с обеих сторон пресса должна быть площадь для подачи и съема заготовки.
Наиболее близким аналогом к заявляемому является решение [3]
Известный станок содержит станину в виде рамы с вертикальными стойками, между которыми установлена верхняя траверса, несущая верхний деформирующий инструмент, смонтированный с возможностью возвратно-поступательного движения в вертикальной плоскости относительно обрабатываемой поверхности, а также нижняя (траверса) опора, несущая нижний деформирующий инструмент с гидроприводом его перемещения в вертикальной плоскости относительно обрабатываемой поверхности, зажимной узел, передний поддерживающий упор и ходовую часть в виде колесной тележки, обеспечивающей перемещением станка относительно основания.
Недостатком известного станка является ограниченные технологические возможности из-за недостаточности степеней свободы деформирующего инструмента, большая энергоемкость процесса из-за необходимости применения длинномерных штампов и значительных усилий деформирования, несовершенства регулирования величины перемещения деформирующего элемента.
Цель изобретения снижение энергоемкости и материалоемкости процесса формообразования с увеличением его технологических возможностей и производительности на одном станке путем сведения до минимума инструментальной штамповой оснастки и усилия формообразования, а также уменьшение занимаемой площади, и улучшение условий труда за счет возможности перемещения инструмента относительно неподвижной заготовки.
Указанная цель достигается тем, что предложенный станок имеет следующие конструктивные отличия:
верхний деформирующий инструмент смонтирован с возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль траверсы, что в совокупности с подвижностью станка относительно заготовки и подвижностью инструмента в вертикальной плоскости обеспечивает подвижность деформирующего инструмента в 3-х координатах;
деформирующий инструмент выполнен в виде ролика, обеспечивающего линейный или точечный контакт с обрабатываемым изделием по сравнению с контактом по площади при других видах штампового инструмента, что позволяет снизить энергоемкость процесса, ввиду снижения усилия деформирования.
Ввиду возможности заданных перемещений ролика по 2-3 координатам увеличивается производительность и улучшаются условия труда, особенно при автоматизации перемещений, которые в прототипе и других решениях достигаются перемещением формообразуемых крупногабаритных заготовок. Материалоемкость процесса уменьшается также путем замены множества пуансонов и матриц одним роликом, который за счет задаваемого перемещения по высоте позволяет добиваться различной кривизны на одной и той же матрице, например, с двумя плоскими опорами;
силовой привод (гидравлический или электромеханический) обеспечивает бесступенчатое регулирование величины перемещения верхнего деформирующего элемента;
траверсы станка выполнены с консолями, обеспечивающими выход инструмента за пределы пространства, ограниченного стойками, что позволяет расширить технологические возможности станка путем установки дополнительного инструмента, например, для гибки профилей или осуществлять гибку колец;
поддерживающие захваты выполнены поворотными, установлены с противоположных сторон станины, при этом один из захватов стационарно установлен на основании, а второй смонтирован с возможностью возвратно-поступательного перемещения относительно станины по основанию, что способствует повышению производительности труда за счет обеспечения поддержания и центровки заготовки любой длины и формы в процессе формообразования, что также улучшает условия труда.
На основании изложенного можно сделать вывод о соответствии предлагаемого изобретения критериям новизны изобретательского уровня и промышленной применимости.
На фиг.1 представлено поперечное сечение предлагаемого станка, на фиг.2
вид сбоку станка с захватами.
Станок состоит из верхней неподвижной траверсы 1 с консолью 2, которая рамами 3 соединена также с неподвижной траверсой 4, имеющей консоль 5. На траверсе 1 размещен на направляющих подвижной силовой привод 6, на штоке 7 которого размещен нажимной ролик 8, имеющий возможность заданного перемещения по высоте от силового привода и вместе с последним вдоль по траверсе 2 и консоли 3. На нижней траверсе 4 расположен инструментодержатель 9 со штамповым инструментом 10 (фиг. 2). Вся рама станка на катках 11 может перемещаться по направляющим 12. Передвижной поворотный захват 13 и стационарный поворотный захват 14 удерживают в процессе формообразования заготовку 15.
Гибочно-правильный станок действует следующим образом. Шток 7 через нажимной ролик 8 осуществляет в заданном месте заготовки 15, уложенной на инструментодержателе 9 с инструментом (штампом) 10, формообразующее воздействие, определяемое усилием в силовом приводе или перемещением его штока. Заготовка 15 удерживается захватами по продольной оси. При нажиме роликом захваты 13 и 14 поворачиваются, а захват 13 пассивно перемещается по продольной оси заготовки.
Таким образом, заготовка при перемещении ролика 8 вдоль траверсы 1 формообразуется на заданную кривизну по поперечному сечению заготовки. Затем станок на катках 11 в направляющих 12 передвигается на расчетный шаг и нажимной ролик производит заданное формообразование в следующем поперечном сечении заготовки, что и обеспечивает получение требуемой кривизны в продольном направлении.
Пример использования: листовая заготовка из стали марки 09Г2 размером 6х1600х2000 мм подвергается гибке на станке "МГС-5" с усилием 5 тс до заданной парусовидной формы с продольным радиусом 4000 мм и поперечным 1500 мм. Заготовка по продольной оси зажата поворотными захватами и уложена на двухопорную матрицу с расстоянием между опорами 150 мм. Нажимной ролик по заданному ходу от поверхности листа осуществляет нажим на заготовку до радиуса до пружинения 100•6=600 мм, что соответствует ходу 38 мм и с образованием заданной поперечной кривизны по всему поперечному сечению заготовки. Затем станок перемещается по направляющим вдоль заготовки на шаг 100 мм и формообразуется второе сечение. При этом проверяется шаблоном, как поперечная так и продольная погибь. При недостаточности поперечной погиби производится нажимное воздействие с большим ходом, а при недостаточности продольной погиби уменьшается шаг перемещения станка. Формообразование заготовок целесообразно начинать от середины с последующим переходом к одному, а затем другому краю заготовки.
Правка осуществляется локальным воздействием на искривленные места заготовок.
В настоящее время спроектированы станки усилием 5, 10, 25 и 50 тс. Осуществляется опытно-промышленное внедрение многоцелевых гибочно-правильных станков МГС-5 и МГС-25. Станок МГС-25 по силовым возможностям заменяет гидропресс 400 тс (ПА-3236), при этом усилие гибки в 16 раз меньшее; установленная мощность 10 кВт вместо 80 кВт; масса оснастки 2,5 т вместо 80-100 т; габариты 3,0х1,0х3,0 м вместо 9,6х4,2х7,5 м; масса станка 12,0 т вместо 82,0 т у пресса. Разработана концепция полностью автоматизированной гибки на станках типа МГС с применением стандартных персональных ЭВМ.

Claims (3)

1. Гибочно-правильный станок, содержащий ходовую часть для возвратно-поступательного перемещения относительно основания, станину, выполненную в виде двух рам, размещенные между рамами траверсы, несущие соответственно верхний и нижний деформирующие элементы, один из которых смонтирован с возможностью возвратно-поступательного перемещения в вертикальной плосткости в направлении к нижней траверсе от силового привода, поддерживающие захваты, отличающийся тем, что верхний деформирующий инструмент, установленный с возможностью перемещения в вертикальной плоскости в направлении к нижней траверсе, смонтирован с возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль траверсы и выполнен в виде ролика, установленного в инструментодержателе, закрепленном на штоке силового привода, обеспечивающего бесступенчатое регулирование величины перемещения ролика в вертикальной плоскости в направлении к нижней траверсе.
2. Станок по п. 1, отличающийся тем, что траверсы выполнены с консолями для размещения деформирующего инструмента.
3. Станок по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что поддерживающие захваты выполнены поворотными, установлены с противоположных сторон станины, при этом один из захватов стационарно установлен на основании, а второй смонтирован с возможностью возвратно-поступательного перемещения относительно станины по основанию.
RU93003342/02A 1993-01-18 1993-01-18 Гибочно-правильный станок RU2102170C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93003342/02A RU2102170C1 (ru) 1993-01-18 1993-01-18 Гибочно-правильный станок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93003342/02A RU2102170C1 (ru) 1993-01-18 1993-01-18 Гибочно-правильный станок

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93003342A RU93003342A (ru) 1995-05-10
RU2102170C1 true RU2102170C1 (ru) 1998-01-20

Family

ID=20135994

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93003342/02A RU2102170C1 (ru) 1993-01-18 1993-01-18 Гибочно-правильный станок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2102170C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108296331A (zh) * 2018-02-10 2018-07-20 清远韶兴新能源科技有限公司 一种便于更换弯管模的数控弯管机
CN112589002A (zh) * 2020-11-27 2021-04-02 浙江绩丰机械有限公司 一种建筑用钢筋成型设备
RU215335U1 (ru) * 2022-11-01 2022-12-08 Александр Геннадьевич Тестов Углогиб

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Сипилин П.М., Зефиров И.В. Обработка корпусной стали. - Л.: Судостроение, 1972, с. 197, 198. 2. *
3. Гальперин А.И. Машины и оборудование для гибки труб. - М.: Машиностроение, 1967, с. 99 - 103, рис. 58. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108296331A (zh) * 2018-02-10 2018-07-20 清远韶兴新能源科技有限公司 一种便于更换弯管模的数控弯管机
CN112589002A (zh) * 2020-11-27 2021-04-02 浙江绩丰机械有限公司 一种建筑用钢筋成型设备
CN112589002B (zh) * 2020-11-27 2022-11-15 浙江绩丰机械有限公司 一种建筑用钢筋成型设备
RU215335U1 (ru) * 2022-11-01 2022-12-08 Александр Геннадьевич Тестов Углогиб

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6021658A (en) Sheet fabrication machine, and method therefor, for optimally fabricating worksheets
JPH0890077A (ja) 板材の多点成形方法及びその装置
RU2102170C1 (ru) Гибочно-правильный станок
CN101214515A (zh) 型材动态可控成形装置
SU1207390A3 (ru) Способ поперечной гибки профилированного или продольно-гофрированного листового металла и устройство дл его осуществлени
CN101590500B (zh) 挤拉设备
CN211464509U (zh) 高精密连续模
CN210080421U (zh) 一种异形件数控卷板机
CN213317452U (zh) 一种双工作台多工位压机
CN109954771B (zh) 一种异形件卷板机
CN210676550U (zh) 一种冷弯成型加工用的多工位冲孔装备
RU2189291C2 (ru) Устройство для изготовления изделий с несколькими изгибами в горизонтальной плоскости и прогибом в вертикальной плоскости
US7043952B2 (en) Method and apparatus for forming flange corners
CN220387535U (zh) 一种钣金折弯机
JPH0542334A (ja) 複合加工機
RU2129929C1 (ru) Многофункциональная гибочно-правильная машина
CN113070390B (zh) 一种高效数控冲切机构
CN221581544U (zh) 棒料矫直机
CN116422744B (zh) 一种异型钢管成型模具
CN212792512U (zh) 一种对小型铝板进行加工的微型折弯机
CN216779925U (zh) 一种金属件高效冲压成型机床
CN220717542U (zh) 一种冷冲压模具上的压料板
CN218693132U (zh) 一种用于金属板料加工的连续冲压模具
CN212792511U (zh) 一种减缓工件表面压痕的折弯模具
CN117772915B (zh) 一种载体外壳的冲压弯折装置及系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060119