RU2102170C1 - Гибочно-правильный станок - Google Patents
Гибочно-правильный станок Download PDFInfo
- 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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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)
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 |
-
1993
- 1993-01-18 RU RU93003342/02A patent/RU2102170C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (2)
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)
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 |