RU2133163C1 - Универсальная автоматизированная установка для формообразования крупногабаритных листовых деталей (уау) и способ настройки ее поверхности - Google Patents

Универсальная автоматизированная установка для формообразования крупногабаритных листовых деталей (уау) и способ настройки ее поверхности Download PDF

Info

Publication number
RU2133163C1
RU2133163C1 RU97121154A RU97121154A RU2133163C1 RU 2133163 C1 RU2133163 C1 RU 2133163C1 RU 97121154 A RU97121154 A RU 97121154A RU 97121154 A RU97121154 A RU 97121154A RU 2133163 C1 RU2133163 C1 RU 2133163C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
supports
shell
matrix
fixed
working surface
Prior art date
Application number
RU97121154A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Г. Братухин
О.С. Сироткин
В.С. Боголюбов
Александр Васильевич Карпов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
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 Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий" filed Critical Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
Priority to RU97121154A priority Critical patent/RU2133163C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2133163C1 publication Critical patent/RU2133163C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D31/00Other methods for working sheet metal, metal tubes, metal profiles
    • B21D31/005Incremental shaping or bending, e.g. stepwise moving a shaping tool along the surface of the workpiece

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Moulding By Coating Moulds (AREA)
  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологическому оборудованию для обтяжно-растяжных прессов, применяемому при формообразовании крупногабаритных деталей в виде оболочек двойной или знакопеременной кривизны из листового металла, слоистых металлокомпозитов, и может быть использовано в авиакосмической и других отраслях промышленности. Универсальная автоматизированная установка (УАУ) содержит два массива противоположно расположенных опор с пневматическим приводом и гидравлической фиксацией, комплект сменных оболочек из полимерных композиционных материалов и систему упоров с ЧПУ, оси которых соосны с опорами матриц. Способ настройки УАУ состоит в последовательной установке и фиксации поперечных рядов опор нижней матрицы при помощи траверсы с упорами с ЧПУ, установке и фиксации на опорах сначала оболочки верхней матрицы, крепления ее с верхней матрицей, а затем установку оболочки нижней матрицы с базированием ее по базовым отверстиям и рабочей поверхности уже установленной оболочки верхней матрицы. Достигаемый технический результат состоит в обеспечении формообразования деталей с заданной точностью при снижении затрат на изготовление и эксплуатацию установки. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к технологическому оборудованию для обтяжно-растяжных прессов, применяемому при формообразовании крупногабаритных деталей двойной кривизны, знакопеременной и с локальными поджатиями из листового металла, алоров, и может быть использовано в авиакосмической, судостроительной, строительной, химической, автомобильной и других отраслях промышленности для изготовлении обводообразующих деталей объектов производства.
Формообразование обводообразующих деталей заключается в пластическом деформировании металлического и металло-композитного листа обтяжкой с растяжением, закрепленного в губках пресса, между рабочими поверхностями обтяжного пуансона и соответствующего ему прижима или по поверхности обтяжного пуансона. Например, для изготовления одного самолета используется большое количество обводообразующих деталей с различными сложными формами и размерами в плане. Обычно для каждой обводообразующей детали требуется один комплект рабочей оснастки, состоящий из специальных обтяжного пуансона и прижима. Специальная оснастка представляет собой либо монолитную, либо пустотелую конструкцию с рабочей поверхностью, соответствующей геометрическим параметрам обводообразующей детали.
Известна конструкция универсального обтяжного пуансона, состоящая из типовых блоков с вертикальными опорами (Боголюбов В.С. Формообразующая оснастка из полимерных материалов.- М.: Машиностроение, 1979, 104 с.).
Адаптивная система опор универсального обтяжного пуансона (средних размеров в плане) предназначена для установки жестких стеклопластиковых оболочек с различными геометрическими параметрами, которые в данной конструкции одновременно выполняют функции программоносителя для установки штоков опор по высоте.
Выпуклые двойной кривизны стеклопластиковые оболочки являются рабочими поверхностями, с которыми контактируют при формообразовании листовые заготовки.
Однако изменения геометрических параметров рабочей поверхности в результате деформации при настройке оболочки с большими размерами в плане могут быть значительными. Характер этих деформаций - "закрутка" поперечных сечений оболочки относительно продольной оси, вследствие чего известная конструкция универсального обтяжного пуансона имеет ограниченное применение по своим точностным характеристикам и может быть использована для установки сменных оболочек небольших габаритов (до 2,5 х 1,5 м).
Известен способ изготовления обтяжных пуансонов по авторскому свидетельству СССР N 477771, заключающийся в установке формообразующих оболочек на регулируемых опорных элементах по координатам ряда точек упомянутой оболочки.
К недостаткам этих способов можно отнести ограниченность области их применения (по геометрическим параметрам деталей) и использование сравнительно жестких формообразующих оболочек-программоносителей.
Известен также патент США N 4212188, 1980 г., принадлежащий компании "Боинг" (автор Джордж Т. Пинсон (Georgy T. Pinson), "Установка для формования листового металла". Устройство содержит два противоположно расположенных друг другу массива опорных элементов в виде плунжеров с резьбой. Плунжеры подвижны индивидуально и расположены так, что их оконечности задают поверхность нужной конфигурации. Плунжеры снабжены индивидуальными электродвигателями и самоустанавливающимися головками на сферических шарнирах. Поверхности головок плунжеров обработаны и покрыты цельным гибким листом так, чтобы обеспечить более высокую точность формируемой детали. В головках установлены переключатели для управления электродвигателями плунжеров. Для формования листовой заготовки она помещается между настроенными поверхностями плунжеров и сжимается, как при штамповке.
Патент США N 4212188 выбираем в качестве прототипа. К недостаткам данного решения относится невозможность достижения заданного высокого качества поверхности и точности формы обводообразующих деталей и чрезмерная дороговизна такой конструкции. Как отмечалось выше, габариты обводообразующих деталей, уже сейчас широко используемых, составляют 11 х 2,5 м, а существующее прессовое оборудование позволяет вести формообразование обводообразующих деталей размерами 18 х 3,5 м и более. В таком случае количество плунжеров при шаге расположения 200 мм составит 3240 шт. и такое же количество управляемых электродвигателей.
Существующие системы управления в станкостроении позволяют вести управление одновременно по 5-10 каналам. Можно предположить, что даже при очень высокой надежности каждого элемента гипотетической системы управления, надежность всей системы будет низкой, а стоимость чрезвычайной высокой.
Конструкции установки по патенту США присущи и другие недостатки, каждый из которых затрудняет или вовсе исключает возможность осуществления предложенного решения для формообразования тонколистовых обводообразующих деталей планера самолета методом обтяжки с растяжением на специальных растяжно-обтяжных прессах.
Техническая задача изобретения заключается в обеспечении формообразования деталей с заданной точностью и качеством поверхности и упрощении конструкции установки.
Универсальная автоматизированная установка (УАУ), содержащая два массива противоположно расположенных опор, объединенных в матрицы, причем соответствующие опоры в противоположных матрицах соосны, подвижны вдоль своей оси, снабжены подпятниками, образующими совместно с индивидуальной (для каждой формообразующей детали) оболочкой - рабочей поверхностью установки для формообразования, имеет блочно-секционную конструкцию, при этом нижняя матрица в поперечном сечении имеет T-образную форму, а верхняя U-образную форму, причем на нижней матрице по бокам расположены направляющие с подвижными стойками и траверсой, несущей ряд штыревых вертикально перемещающихся упоров с числовым программным управлением (ЧПУ), соосных с опорами матриц, которые имеют пневматический привод и гидравлическую фиксацию штоков опор.
С той же целью штыревые упоры с ЧПУ устанавливаются по программе так, что их оконечности задают дискретно линию поперечных сечений рабочей поверхности в местах соосно расположенного ряда опор нижней матрицы, после чего опоры этого сечения поднимаются до контакта с упорами траверсы и фиксируются в этом положении, и так - по каждому поперечному ряду опор нижней матрицы, после чего траверса убирается, а на подпятники опор укладывается рабочей поверхностью оболочка верхней матрицы с базированием по двум базовым отверстиям в оболочке, после чего к нерабочей поверхности оболочки подводятся опоры верхней матрицы, соединяются с ней и фиксируются; верхняя матрица с установленной оболочкой поднимается, а опоры нижней матрицы опускаются в исходное положение; к установленной оболочке подводится ответная оболочка - рабочая поверхность нижней матрицы, базируется по двум базовым отверстиям и фиксируется, после чего верхняя матрица опускается в нижнюю позицию, а опоры нижней матрицы поднимаются до контакта с нерабочей поверхностью оболочки, фиксируются и закрепляются с оболочкой.
С той же целью алгоритм расчета координат Z упоров траверсы учитывает действительную точку контакта сферической поверхности подпятника с теоретической поверхностью обводообразующей детали.
Существенные отличия предлагаемых конструкций и способа от известных в науке и технике решений, относящихся к УАУ, обосновываются сочетанием взаимодействующих между собой ограниченного числа упоров с ЧПУ и большим массивом опор с пневматическим приводом и гидравлической фиксацией, что позволяет при минимальных затратах произвести точную установку в трехмерном пространстве оболочек - рабочих поверхностей для формообразования деталей планера самолета.
Существенные отличия способа настройки состоят в определенной последовательности проводимых операций с пятью объектами: траверсой с упорами, управляемыми ЧПУ, нижней и верхней матрицами с массивом противоположно расположенных опор, комплектом из двух взаимоувязанных оболочек - рабочих поверхностей формообразуемой тонколистовой детали.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где изображены на фиг. 1 - продольное сечение УАУ; на фиг. 2 - вид нижней матрицы УАУ с оболочкой и траверса с упорами.
Универсальная автоматизированная установка (продольное сечение на фиг. 1) для формообразования крупногабаритных листовых деталей планера самолета (УАУ) состоит из нижней 1 и верхней 2 матриц с oпорами 3, установленных и закрепленных на столах 4, 5 растяжно-обтяжного пресса. Матрицы выставлены таким образом, что обеспечивается соосность всех опор. Опора 3 представляет собой пневмоцилиндр со штоком, на конце которого закреплена головка 6, имеющая форму "гриба" со сферической поверхностью. Шток опоры перемещается в отверстии фиксатора 7 гидравлического типа, которое является направляющим для штока опоры. На головках опор нижней матрицы находится выпуклая жесткая оболочка 8, изготовленная, например, из полимерного композиционного материала. Геометрические параметры выпуклой рабочей поверхности этой оболочки представляют собой поверхность двойной кривизны и соответствуют формообразующей детали. Требования к точности формы рабочей поверхности, ее чистоте (в отличие от нерабочей поверхности) весьма высоки. Оболочки изготавливаются методом контактного формования в специальных формах.
На головках опор верхней матрицы находится оболочка 9 с вогнутой рабочей поверхностью. Для однозначной установки оболочки 9 на опорах нижней матрицы, на двух головках имеются штыри 10, а на оболочке - базовые отверстия. При установке оболочки 8 используются два технологических штыря 11. Для закрепления оболочек на опорах на некоторых из них устанавливаются электромагнитные прихваты. На фиг. 2 показан вид нижней матрицы УАУ с оболочкой 9 и траверса 12 с неподвижно закрепленными на ней упорами 13 с ЧПУ. Оси упоров соосны осям опор 3. Штоки 14 выдвигаются по заданной программе. Траверса 12 закрепляется на стойках 15 и перемещается вдоль УАУ по направляющим 16. Архитектура нижней 1 и верхней 2 матриц такова, что они, в зависимости от длины заготовки, могут собираться из необходимого количества блоков опор, каждый из которых состоит из секций 17, соединенных между собой и имеющих автономную систему управления с пультом ручного управления 18. Секции матриц представляют собой силовой каркас с поперечным рядом опор, при этом форма секции нижней матрицы имеет T-образную форму, при которой ход центральных опор больше, а форма секции верхней матрицы имеет U-образную форму с большим ходом опор по краям.
Универсальная автоматизированная установка работает следующим образом. На столе растяжно-обтяжного пресса устанавливается необходимое количество блоков опор, таким образом, чтобы суммарная длина блоков была равна или несколько больше длины устанавливаемых оболочек 8, 9. Блоки стягиваются и стыкуются между собой стыковочным устройством, обеспечивая необходимую точность баз и соединение систем управления опорами 3. На направляющие 16 устанавливаются стойки 15, на которые закрепляется на расчетной высоте траверса 12. Оси упоров 13 выставляются по осям опор 3 первой секции. Включается система автоматической настройки, при которой упоры 13 по заданной программе устанавливаются так, что их оконечности задают дискретно рабочую поверхность в местах соосно расположенного ряда опор 3 нижней матрицы 1, после чего эти опоры поднимаются до контакта со штоками 14 упоров 13 и автоматически фиксируются в этом положении гидравлическими фиксаторами 7 штоков опор. Траверса с упорами автоматически перемещается на шаг (между осями опор), и процесс настройки опор повторяется. После настройки всех опор траверса убирается с рабочей зоны, и на головки опор укладывается рабочей поверхностью оболочка верхней матрицы с базированием по двум базовым отверстиям 10 в оболочке. После этого к нерабочей поверхности оболочки подводятся пневматические опоры верхней матрицы, соединяются с ней до полного контакта, фиксируются гидравлическими фиксаторами 7 и оболочка в таком положении удерживается электромагнитными прихватами (на фиг. не показаны).
Верхняя матрица 2 с установленной оболочкой 9 поднимается, а опоры нижней матрицы 2 опускаются в исходное положение. К установленной оболочке 9 подводится ответная оболочка 8 - рабочая поверхность нижней матрицы, базируется при помощи технологических штырей 11 по двум базовым отверстиям и фиксируется. Верхняя матрица 2 опускается в нижнюю позицию, а опоры нижней матрицы 1 поднимаются до контакта с нерабочей поверхностью оболочки, фиксируются гидравлическими фиксаторами 7 и закрепляются с оболочкой 8.
В программе для ЧПУ по установке упоров 14 учитывается действительная точка контакта сферической поверхности головки 6 с теоретической поверхностью обводообразующих деталей.
После настройки рабочих поверхностей УАУ матрицы разводятся в крайние положения и между ними укладывается листовая заготовка 19, концы которой зажимаются в губках пресса 20. Прикладываются растягивающие усилия Q и сжимающие усилия P.
Преимуществом предложенной конструкции УАУ и способа ее настройки перед прототипом является значительное упрощение конструкции и снижение ее стоимости. Управление 15. . .20 упорами траверс одновременно не вызывает больших трудностей для современного уровня развития систем управления. Время на настройку УАУ будет составлять около одно часа, что составляет 10-15% рабочего времени на формообразование партии деталей.
Точностные возможности предложенной УАУ с учетом формообразования обводообразующих деталей на универсальном обтяжном пуансоне аналогичной конструкции в условиях производства позволяют сделать выводы с несомненных преимуществах в сравнении с прототипом.

Claims (3)

1. Универсальная автоматизированная установка для формообразования крупногабаритных обводообразующих и других листовых деталей, содержащая две противоположно установленные матрицы, на каждой из которых установлены рядами соответствующие друг другу и расположенные вдоль общей оси с возможностью перемещения вдоль нее и фиксации опоры с головками и закрепленной на них соответствующей формообразуемой детали оболочкой с образованием рабочей поверхности установки для формообразования, отличающаяся тем, что матрицы выполнены в виде блочно-секционной конструкции, поперечное сечение верхней матрицы имеет U-образную форму, а нижней - Т-образную форму, при этом нижняя матрица выполнена с закрепленными на ее боковых поверхностях направляющими и установленной с возможностью перемещения по ним траверсой, несущей ряд вертикально подвижных упоров с числовым программным управлением (ЧПУ), установленных соосно с опорами поперечных рядов матриц, каждая из опор матриц выполнена в виде пневмоцилиндра со штоком и фиксатора гидравлического типа.
2. Способ настройки универсальной автоматизированной установки, включающий установку опор матриц по программе, отличающийся тем, что для установки опор по программе используют установленную с возможностью перемещения по направляющим нижней матрицы траверсу, несущую упоры с ЧПУ, которые устанавливают по программе таким образом, чтобы их оконечности задавали дискретно линии поперечных сечений рабочей поверхности в местах соосно расположенного ряда опор нижней матрицы, затем опоры этого сечения поднимают до контакта с упорами траверсы и фиксируют в этом положении, указанные операции повторяют по каждому поперечному ряду опор нижней матрицы, после чего траверсу убирают, на головки опор укладывают рабочей поверхностью оболочку верхней матрицы с базированием по двум базовым отверстиям в оболочке, затем к нерабочей поверхности оболочки подводят опоры верхней матрицы, соединяют с ней и фиксируют, поднимают верхнюю матрицу с оболочкой, а опоры нижней матрицы опускают в исходное положение, к установленной оболочке подводят ответную оболочку нижней матрицы, базируют их по двум базовым отверстиям и фиксируют, затем верхнюю матрицу опускают в нижнюю позицию, а опоры нижней матрицы поднимают до контакта с нерабочей поверхностью оболочки, фиксируют и закрепляют с оболочкой.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что при установке упоров траверсы, задающих рабочую поверхность, учитывают действительную точку контакта сферической поверхности головки опоры с теоретической поверхностью обводообразующей детали.
RU97121154A 1997-12-17 1997-12-17 Универсальная автоматизированная установка для формообразования крупногабаритных листовых деталей (уау) и способ настройки ее поверхности RU2133163C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97121154A RU2133163C1 (ru) 1997-12-17 1997-12-17 Универсальная автоматизированная установка для формообразования крупногабаритных листовых деталей (уау) и способ настройки ее поверхности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97121154A RU2133163C1 (ru) 1997-12-17 1997-12-17 Универсальная автоматизированная установка для формообразования крупногабаритных листовых деталей (уау) и способ настройки ее поверхности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2133163C1 true RU2133163C1 (ru) 1999-07-20

Family

ID=20200235

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97121154A RU2133163C1 (ru) 1997-12-17 1997-12-17 Универсальная автоматизированная установка для формообразования крупногабаритных листовых деталей (уау) и способ настройки ее поверхности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2133163C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007085041A1 (en) * 2006-01-25 2007-08-02 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Active reconfigurable stretch forming
WO2014043721A1 (en) * 2011-09-19 2014-03-20 Lupa Donald S Material forming apparatus
CN103769483A (zh) * 2014-02-19 2014-05-07 江苏大学 一种薄壁钣金件模压成形设备
RU2552508C2 (ru) * 2013-11-01 2015-06-10 Сергей Сергеевич Ненашев Формообразующее устройство
CN104853861A (zh) * 2012-09-17 2015-08-19 Sd机械有限责任公司 材料成形装置
RU2588701C1 (ru) * 2014-11-18 2016-07-10 Сергей Сергеевич Ненашев Способ формирования дискретной рельефной поверхности и устройство для его осуществления
CN108889808A (zh) * 2018-06-15 2018-11-27 宁波市创捷自动化有限公司 一种装有可调顶弯模的顶弯机平台
CN110976659A (zh) * 2020-03-03 2020-04-10 深圳市乾行达科技有限公司 一种可控变形蒙皮结构的成型模具

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102554008B (zh) * 2006-01-25 2015-02-25 联邦科学技术研究组织 主动可重构的拉伸成形工具和方法
GB2447204A (en) * 2006-01-25 2008-09-03 Commw Scient Ind Res Org Active reconfigurable stretch forming
EP1976651A1 (en) * 2006-01-25 2008-10-08 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation Active reconfigurable stretch forming
EP1976651A4 (en) * 2006-01-25 2010-05-12 Commw Scient Ind Res Org ACTIVE FORMING RECONFIGURABLE BY STRETCHING
GB2447204B (en) * 2006-01-25 2011-03-09 Commw Scient Ind Res Org Active reconfigurable stretch forming
CN102554008A (zh) * 2006-01-25 2012-07-11 联邦科学技术研究组织 主动可重构的拉伸成形工具和方法
WO2007085041A1 (en) * 2006-01-25 2007-08-02 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Active reconfigurable stretch forming
US9004900B2 (en) 2011-09-19 2015-04-14 Sd Machinery, Llc Material forming apparatus
CN104066575A (zh) * 2011-09-19 2014-09-24 Sd机械有限责任公司 材料成型设备
WO2014043721A1 (en) * 2011-09-19 2014-03-20 Lupa Donald S Material forming apparatus
US9492942B2 (en) 2011-09-19 2016-11-15 Sd Machinery, Llc Material forming apparatus
CN104853861A (zh) * 2012-09-17 2015-08-19 Sd机械有限责任公司 材料成形装置
RU2552508C2 (ru) * 2013-11-01 2015-06-10 Сергей Сергеевич Ненашев Формообразующее устройство
CN103769483A (zh) * 2014-02-19 2014-05-07 江苏大学 一种薄壁钣金件模压成形设备
CN103769483B (zh) * 2014-02-19 2016-01-20 江苏大学 一种薄壁钣金件模压成形设备
RU2588701C1 (ru) * 2014-11-18 2016-07-10 Сергей Сергеевич Ненашев Способ формирования дискретной рельефной поверхности и устройство для его осуществления
CN108889808A (zh) * 2018-06-15 2018-11-27 宁波市创捷自动化有限公司 一种装有可调顶弯模的顶弯机平台
CN108889808B (zh) * 2018-06-15 2023-10-20 宁波市创捷自动化有限公司 一种装有可调顶弯模的顶弯机平台
CN110976659A (zh) * 2020-03-03 2020-04-10 深圳市乾行达科技有限公司 一种可控变形蒙皮结构的成型模具
CN110976659B (zh) * 2020-03-03 2020-06-30 深圳市乾行达科技有限公司 一种可控变形蒙皮结构的成型模具

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6209380B1 (en) Pin tip assembly in tooling apparatus for forming honeycomb cores
CN103752691B (zh) 一种离散柔性模具
KR0169973B1 (ko) 판스프링의 캠버 성형방법 및 그 장치
CA2453191C (en) Workpiece support
DE112007000212T9 (de) Aktives rekonfigurierbares Streckformen
RU2133163C1 (ru) Универсальная автоматизированная установка для формообразования крупногабаритных листовых деталей (уау) и способ настройки ее поверхности
EP1701821B1 (en) Reconfigurable workpiece support
CN1097506C (zh) 板材加工设备
US2755839A (en) Apparatus for re-forming tubular members
DE60101431T2 (de) Positionierungsvorrichtung für keramische Gegenstände
US6041639A (en) Method and apparatus for stretch-forming and shearing sheet metal
JPH0815680B2 (ja) 順送り加工装置
CN210388450U (zh) 一种大型拉形模具的通用定位底座
KR100370298B1 (ko) 평판스프링의캠버성형장치
CN202621770U (zh) 多工位多型号稳定杆成型机构
CN220760918U (zh) 一种双平台压铆加工装置
CN212419489U (zh) 从动锥齿轮的制坯系统
CN213469459U (zh) 一种铆压用平台
CN219520988U (zh) 悬浮架构架的结构定位及焊接变形控制工装
CN109676329B (zh) 大直径板材拼焊全熔透多孔盘类件制造工艺及工装
CN221019854U (zh) 一种纵梁板料仿形修剪定位装置
CN220611914U (zh) 一种管型钣金件四向拉伸模
CN213162736U (zh) 一种高精度的合金材料模具
CN216606924U (zh) 一种可调的矫正工装结构
CN213613624U (zh) 一种挖掘机电瓶箱模具