WO2021125253A1 - 雌型、金型、曲げ加工装置、および曲げ加工方法 - Google Patents
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- WO2021125253A1 WO2021125253A1 PCT/JP2020/047084 JP2020047084W WO2021125253A1 WO 2021125253 A1 WO2021125253 A1 WO 2021125253A1 JP 2020047084 W JP2020047084 W JP 2020047084W WO 2021125253 A1 WO2021125253 A1 WO 2021125253A1
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- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D—WORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D5/00—Bending sheet metal along straight lines, e.g. to form simple curves
- B21D5/01—Bending sheet metal along straight lines, e.g. to form simple curves between rams and anvils or abutments
Definitions
- the present invention relates to a female mold, a mold, a bending apparatus, and a bending method.
- a processing method for forming a complicated curved surface such as a three-dimensional curved surface on a plate material such as a metal plate bending processing using a sheet stretcher that winds the plate material around a mold while pulling the plate material, machining processing by machining, and a forming tool for the plate material.
- Craft foam processing and the like are known in which molding is performed by tapping and partially stretching.
- a three-dimensional curved surface is formed on a plate material by using a multi-point pressing device in which a plurality of corresponding punches and dies are arranged in a matrix direction.
- the plate material when bending the plate material, the plate material may be bent using a press brake equipped with an individual mold corresponding to the molding shape.
- the bending process using the above-mentioned sheet stretcher requires an expensive processing device and an individual mold corresponding to the forming shape, and the machining process by machining requires a lot of time for forming. A thick plate material was required, and the cost required for processing was high. Further, in the craft foam processing, there are many restrictions on the work size for forming, and in the bending process using the multi-point press device, the processing device is complicated and expensive.
- molding by a press brake with individual dies installed is a relatively inexpensive configuration and is often used when two-dimensional bending is performed on a plate material, but it is difficult to mold a three-dimensional curved surface. It was.
- Patent Document 1 As a bending device that performs three-point bending, as disclosed in Patent Document 1, the punch of a die installed in a press brake is divided into a plurality of divided dies arranged in the longitudinal direction, and the punch is divided in the pressing direction. It is known that the position of the mold can be adjusted. In the bending apparatus disclosed in Patent Document 1, when bending a plate material having a different thickness depending on the location, the position of the split mold is adjusted to a position according to the thickness of the plate material, so that the thickness of the plate material is different. Can be processed at the same time.
- the die facing the punch is an individual fixed mold corresponding to the molding shape, and it is necessary to replace each molding shape. In addition, it was difficult to form a desired three-dimensional curved surface.
- An object of the present invention is that a complicated shape such as a desired three-dimensional curved surface can be molded by using a highly versatile and inexpensive processing device without requiring an individual mold corresponding to the molding shape. It is an object of the present invention to provide a female mold, a mold, a bending apparatus, and a bending method having few restrictions on the work size.
- the female mold that solves the above problems is a long female mold that supports the work when the work is bent in a state where the work is in contact with the female mold and the male mold at three points.
- a first support type and a second support type are provided at intervals in a direction orthogonal to the longitudinal direction of the female mold, and the first support type is a plurality of juxtaposed types along the longitudinal direction.
- the second split type has a first split type, the second support type has a plurality of second split types arranged side by side along the longitudinal direction, and the first split type and the second split type have the longitudinal length. It is configured to be movable in a direction orthogonal to the direction, and the distance between the first division type and the second division type facing in the direction orthogonal to the longitudinal direction can be changed.
- the versatility of the press brake device and the like can be obtained without using individual dies. It is possible to form a desired complex shape such as a three-dimensional curved surface by using a high-priced and inexpensive processing device. In addition, restrictions on the work size when performing bending can be reduced.
- the work supported by the long female mold is pressed by the long male mold, so that the female mold and the male mold are in contact with each other at three points.
- a bending method for bending a work wherein the female mold includes a first support mold and a second support mold that are arranged at intervals in a direction orthogonal to the longitudinal direction of the female mold.
- the first support type has a plurality of first split types arranged side by side along the longitudinal direction
- the second support type has a plurality of second split types arranged side by side along the longitudinal direction.
- Each of the first division type and the second division type is configured to be movable in a direction orthogonal to the longitudinal direction, and is opposed to the first division type in a direction orthogonal to the longitudinal direction.
- the distance from the second split mold can be changed, and the male mold is arranged so as to face the female mold along the longitudinal direction of the female mold, and a plurality of male molds are arranged side by side along the longitudinal direction.
- the male-side split type has an adjustable position in the direction of proximity separation from the female mold, and by moving the male mold in a direction close to the female mold.
- At least one male side split type can press the work supported by the first split type and the second split type, and the first split type and the first split type facing in a direction orthogonal to the longitudinal direction.
- the distance from the second split mold is adjusted according to the shape of the bending process for the work, and the position of the male side split mold with respect to the female mold is adjusted to the distance between the first split mold and the second split mold.
- the first split die, the second split die, and the male side split die are adjusted to a plurality of position patterns to bend the workpiece, so that the press brake device or the like can be used without using individual dies.
- a complex shape such as a three-dimensional curved surface can be formed on the work W by using a highly versatile and inexpensive processing device.
- a desired complex shape such as a three-dimensional curved surface by using a highly versatile and inexpensive processing device such as a press brake device without using an individual mold.
- restrictions on the work size when performing bending can be reduced.
- the bending device 1 shown in FIG. 1 is an embodiment of a bending device including a mold having a female mold according to the present invention, and is configured so that the bending method according to the present invention can be carried out.
- the bending apparatus 1 includes a mold 2 having a female mold 3 and a male mold 4, and the work W is brought into contact with the female mold 3 and the male mold 4 at three points. It is possible to bend the work W in this state.
- the bending apparatus 1 can form a complicated shape such as a three-dimensional curved surface on the work W by bending the work W.
- the bending apparatus 1 repeatedly performs a step of feeding the work W and a step of pressing the male mold 4 extending in the direction orthogonal to the feeding direction of the work W against the work W supported by the female mold 3 to repeatedly carry out the work. It is possible to bend W.
- the bending device 1 may be configured such that a mold 2 is installed in a press brake device, for example.
- the direction in which the male mold 4 extends is defined as the X-axis direction
- the feed direction of the work W orthogonal to the X-axis direction is defined as the Y-axis direction
- the vertical direction orthogonal to the X-axis direction and the Y-axis direction is defined.
- the direction is defined as the Z-axis direction.
- the work W is a metal plate material such as an aluminum alloy and steel, and is bent by the bending apparatus 1 to form a complicated shape such as a three-dimensional curved surface.
- the work W that has been bent by the bending apparatus 1 is used, for example, as a leading structure outer plate of a railway vehicle.
- As the work W not only a metal member but also a resin member or the like can be used as long as it is a member that can be bent.
- the bending device 1 includes a base 11, a fixed frame 12, a rod 13, a movable frame 14, and a hydraulic cylinder 15.
- the base 11 is a long plate-shaped member arranged in the lower part of the bending apparatus 1 and supports the female mold 3.
- the base 11 is arranged so that the longitudinal direction is the X-axis direction.
- the fixed frame 12 is a long member arranged along the longitudinal direction of the base 11, and is arranged above the base 11.
- the rod 13 is arranged along the Z-axis direction and connects the base 11 and the fixed frame 12.
- the rods 13 are arranged at both ends of the fixed frame 12 in the longitudinal direction. In the present embodiment, two rods 13 are provided at both ends of the fixed frame 12.
- the movable frame 14 is a long member arranged along the longitudinal direction of the base 11, and is arranged between the base 11 and the fixed frame 12 in the vertical direction.
- the movable frame 14 is slidably supported by rods 13 at both ends in the longitudinal direction.
- a plurality of hydraulic cylinders 15 are provided between the movable frame 14 and the fixed frame 12.
- the hydraulic cylinder 15 is configured to be expandable and contractible, and the movable frame 14 is moved in the Z-axis direction by the expansion and contraction operation of the hydraulic cylinder 15.
- the female mold 3 is a long member arranged along the longitudinal direction of the base 11, and is supported from below by the base 11.
- the female mold 3 includes a first support mold 3A and a second support mold 3B that are arranged at intervals in the Y-axis direction, which is a direction orthogonal to the longitudinal direction of the female mold 3.
- the first support type 3A and the second support type 3B support the work W when the bending apparatus 1 bends the work W.
- the first support type 3A has a plurality of first split types 31 arranged side by side along the X direction, which is the longitudinal direction of the female type 3.
- the second support type 3B has a plurality of second split types 32 arranged side by side along the X direction, which is the longitudinal direction of the female type 3.
- the first division type 31 and the second division type 32 are configured to be movable in the Y-axis direction, and the distance D between the first division type 31 and the second division type 32 facing in the Y-axis direction can be changed. It has become.
- the female mold 3 includes a shaft 33 arranged along the Y-axis direction.
- the shaft 33 is rotatably supported by the base 11.
- the first split type 31 has a screw hole 31a
- the second split type 32 has a screw hole 32a.
- the shaft 33 has a first screw portion 33a that is fitted into the screw hole 31a of the first split type 31 by a screw action, and a second screw portion 33b that is fitted into the screw hole 32a of the second split type 32 by a screw action.
- both the first split type 31 and the second split type 32 can move along the Y-axis direction.
- the first screw portion 33a and the second screw portion 33b have opposite screw forming directions, and when the shaft 33 rotates, the first split mold 31 and the second split mold 32 are close to each other. It is configured to move in a direction or in a direction away from each other.
- the first division type 31 and the second division type 32 are close to each other, and when the shaft 33 rotates to the other side, the first division type 31 and the second division type 32 Can be configured to be separated from each other.
- both the first split mold 31 and the second split mold 32 can be moved in a direction in which they are close to each other and separated from each other. It is possible to simplify the operation of changing the interval D between the split type 31 and the second split type 32.
- the first division type 31 and the second division type 32 facing each other in the Y-axis direction are arranged at positions symmetrical with respect to a straight line C passing through the center of the female type 3 in the Y-axis direction. That is, the first division type 31 and the second division type 32 are arranged at positions separated from the straight line C by an equal distance in the Y-axis direction.
- the first division type 31 and the second division type 32 are formed in a rectangular shape in a plan view. Further, the upper surface of the central end portion of the first split type 31 and the second split type 32 in the Y-axis direction is formed in a curved shape that descends toward the center side.
- the male mold 4 is a long member arranged along the X direction, which is the longitudinal direction of the female mold 3, and is arranged above the female mold 3 so as to face the female mold 3.
- the male type 4 is supported from above by the movable frame 14, and can move integrally with the movable frame 14 in the Z-axis direction.
- the male type 4 has a plurality of male side split types 41 arranged side by side along the X-axis direction.
- the male side split type 41 is configured to be movable in the Z-axis direction with respect to the movable frame 14, and the position in the Z-axis direction, which is a direction in which the male type is close to and separated from the female type 3, can be adjusted.
- the male type 4 has a screw shaft 53 that projects downward from the lower end of the movable frame 14.
- the male side split type 41 has a screw hole 41a into which the screw shaft 53 is fitted by a screw action.
- the screw shaft 53 is rotatably configured, and by rotating the screw shaft 53 fitted in the screw hole 41a, the position in the direction of being close to and separated from the female mold 3 of the male side split mold 41 is adjusted. Is possible.
- the male mold 4 by moving the male mold 4 in the direction closer to the female mold 3 while adjusting the position in the direction of proximity separation from the female mold 3 of the male side split mold 41, the first split mold 31 and the first The work W supported by the two-divided mold 32 can be pressed by at least one male-side split mold 41.
- the male side split type 41 is arranged in the center of the female type 3 in the Y-axis direction. That is, the male side split type 41 is arranged on a straight line C passing through the center of the female type 3 in the Y-axis direction. Then, in the Y-axis direction, the first division type 31 and the second division type 32 facing each other are located at positions symmetrical with respect to the male side division type 41.
- the male side split type 41 is formed in a rectangular shape in a plan view. Further, the lower surface of the male side split type 41 is formed in a curved shape in which the central portion in the Y-axis direction protrudes downward from both end portions.
- an electric motor 51 is attached to one end of the shaft 33 in the Y-axis direction.
- the electric motor 51 can rotationally drive the shaft 33, and by rotationally driving the shaft 33 by the electric motor 51, the first split type 31 and the second split type 32 can be moved in a direction in which they are close to each other and separated from each other. It is possible.
- the electric motor 51 is an example of a first drive unit that moves the first split type 31 and the second split type 32.
- the electric motor 52 is housed inside the movable frame 14.
- the electric motor 52 is connected to the screw shaft 53, and the screw shaft 53 is rotationally driven by the electric motor 52. Since the screw shaft 53 is fitted into the screw hole 41a of the male side split type 41 by a screw action, the position of the male side split type 41 in the Z-axis direction is determined by rotationally driving the screw shaft 53 by the electric motor 52. It is possible to adjust.
- the electric motor 52 is an example of a second drive unit that adjusts the position of the male side split type 41 in the Z-axis direction.
- the bending device 1 includes a control device 55, and the electric motor 51 and the electric motor 52 are connected to the control device 55.
- the control device 55 is configured to be able to control the operations of the electric motor 51 that constitutes the first drive unit and the electric motor 52 that constitutes the second drive unit.
- the bending apparatus 1 adjusts the positions of the first drive unit that moves the first division type 31 and the second division type 32 in the direction of being close to each other with respect to the female type 3 of the male side division type 41.
- a second drive unit, and a control device 55 for controlling the first drive unit and the second drive unit are provided.
- the operation of changing the distance D between the first division type 31 and the second division type 32 and the operation of adjusting the position in the direction of proximity separation from the female type 3 of the male side division type 41 are automated. It is possible to easily and highly accurately form a three-dimensional curved surface or the like on the work W.
- the shaft 33 is configured to be rotationally driven by the electric motor 51, but the shaft 33 can also be configured to be manually rotated.
- the screw shaft 53 is configured to be rotationally driven by the electric motor 52, but the screw shaft 53 can also be configured to be manually rotated.
- the first division type 31-A and the second division type 32-A shown in FIG. 4 are the first division type 31 and the second division type 32 adjusted so that the interval D is the largest.
- the first division type 31-B and the second division type 32-B are the first division type 31 and the second division type 32 adjusted so that the interval D is the smallest.
- the intervals D are the first division type 31-A and the second division type 32-A, the first division type 31-B and the second division type.
- the first division type 31 and the second division type 32 are adjusted so as to have a size between 32 and B.
- the distance D between the first division type 31-B and the second division type 32-B is 0, that is, the first division type 31-B and the second division type 32-B. Is adjusted to abut.
- the size of the distance D between the first split mold 31 and the second split mold 32 can be appropriately set according to the shape and size of the curved surface shape to be molded, the plate thickness of the work W, and the like. For example, when forming a large curved surface shape, the distance D between the first division mold 31 and the second division mold 32 can be set large. Further, when bending the work W having a small plate thickness, for example, the distance D between the first division mold 31 and the second division mold 32 can be set small.
- the size of the distance D between the first split mold 31 and the second split mold 32 can be adjusted in the range of 0 mm to 280 mm, for example, when bending an aluminum alloy having a thickness of 3 mm to 6 mm. Can be configured.
- the length of the first split type 31 and the second split type 32 in the X-axis direction can be set to, for example, 50.8 mm.
- the male side split die 41 is moved in the Z-axis direction with respect to the movable frame 14 by rotating the screw shaft 53, so that the male side split die 41 is separated from the female die 3 of the male side split die 41. It is possible to adjust the position in the direction of the screw.
- the male-side split type 41-A shown in FIG. 2 is a male-side split type 41 adjusted to a position near the female mold 3 in the Z-axis direction
- the male-side split type 41-B is a male-side split type 41-B adjusted to a position near the female mold 3 in the Z-axis direction. It is a male side split type 41 adjusted to a position farther from the female type 3 than the male side split type 41-A.
- the position of the male side split die 41 in the Z-axis direction is adjusted to a position near the female die 3, the amount of pressure of the work W by the male side split die 41 when bending the work W becomes large. Further, when the position of the male side split die 41 in the Z-axis direction is adjusted to a position away from the female die 3, the pressing amount of the work W by the male side split die 41 when bending the work W is reduced. Or, the male side split type 41 is in a state where it does not come into contact with the work W.
- the position of the male side split mold 41 in the Z-axis direction depends on the shape and size of the curved surface shape to be molded, the plate thickness of the work W, the size of the distance D between the first split mold 31 and the second split mold 32, and the like. It can be set as appropriate.
- the distance D between the first split mold 31 and the second split mold 32 facing each other is adjusted to an appropriate size, and the male side split mold 41 is used. Adjust the position in the Z-axis direction to an appropriate position. After that, as shown in FIG. 5, by moving the male mold 4 in the direction close to the female mold 3 by the movable frame 14, the work W supported by the first split mold 31 and the second split mold 32 is at least The work W is bent by pressing with one male side split die 41.
- the upper surface of the central end portion of the first split mold 31 and the second split mold 32 and the lower surface of the male side split mold 41 that come into contact with the work W during bending are formed in a curved shape. , It is possible to prevent the work W from being scratched when the work W is pressed by the male side split type 41.
- first division type 31 and the second division type 32 facing each other in the Y-axis direction are arranged at positions symmetrical with respect to a straight line C passing through the center of the female type 3 in the Y-axis direction.
- the male side division type 41 is arranged on the straight line C, and the first division type 31 and the second division type 32 facing each other in the Y-axis direction are located at positions symmetrical with respect to the male side division type 41. doing.
- the central portion of the first division type 31 and the second division type 32 in the Y-axis direction of the work W is formed.
- the located portion can be pressed by the male side split type 41.
- the work W located on the first split mold 31 side of the straight line C and the work W located on the second split mold 32 side of the straight line C can be formed into an even shape.
- the first division type 31 and the second division type 32 in which the interval D in the Y-axis direction can be changed, and the male side division type 41 in which the position in the Z-axis direction can be adjusted have the following position patterns. Can be adjusted to.
- the position pattern of the first division type 31 and the second division type 32 is a combination of the positions of a plurality of first division type 31 and the second division type 32 arranged side by side in the X-axis direction in the Y-axis direction.
- the position pattern of the male-side split type 41 refers to a combination of positions of a plurality of male-side split-type 41s arranged side by side in the X-axis direction in the Z-axis direction.
- the first division type 31 (31-1 to 31-9) and the second division type 32 (32-1 to 32-9) are linear along the X-axis direction, respectively. It can be adjusted to the position pattern that becomes the shape. In this way, when the first division type 31 and the second division type 32 are adjusted to a position pattern having a linear shape along the X-axis direction, the distance D between the opposite first division type 31 and the second division type 32 is D. Is the same for all the first division type 31 and the second division type 32.
- the first division type 31 and the second division type 32 facing each other can be adjusted to a position pattern in which the distance D between them is small. .. Further, as shown in the position pattern shown by the alternate long and short dash line in FIG. 6B, the distance D between the first split type 31 and the second split type 32 facing each other is larger than that shown by the solid line. It can be adjusted to the position pattern. In this way, the first division type 31 and the second division type 32 are adjusted to have a linear shape, and the distance D between the first division type 31 and the second division type 32 facing each other is changed. It is possible to do.
- the male side division type 41 when the first division type 31 and the second division type 32 are adjusted to have a linear shape, the male side division type 41 also has a linear shape along the X-axis direction. It can be adjusted to the position pattern.
- the male side division type 41 is similar to the position pattern shown by the solid line in FIG. 6A.
- the male side division type 41 is similar to the position pattern shown by the alternate long and short dash line in FIG. 6A. In addition, it can be adjusted to a position closer to the female mold 3 than in the case shown by the solid line.
- the first division type 31 (31-1 to 31-9) and the second division type 32 (32-1 to 32-9) are respectively from one side in the X-axis direction to the other. It is possible to adjust the position pattern so that the female mold 3 has an inclined shape approaching a straight line C passing through the center in the Y-axis direction toward the side.
- the distance D between the first division type 31 and the second division type 32 facing each other is the distance D between the first division type 31-1 and the second division type 32-1 located at one end in the X-axis direction. Is the largest.
- the distance D between the first division type 31 and the second division type 32 facing each other decreases from one end in the X-axis direction toward the other end, and the first division type located at the other end in the X-axis direction.
- the distance D between 31-9 and the second split type 32-9 is the smallest.
- the male side division type 41 (41-1 to 41-9) becomes It is possible to adjust the position pattern so that the shape becomes inclined away from the female mold 3 from one side in the X-axis direction toward the other side.
- the male side split type 41-1 located at one end in the X-axis direction is the position closest to the female type 3.
- the male side split type 41 facing the first split type 31 and the second split type 32 having a large interval D is located closer to the female type 3 in the X-axis direction.
- the male side split type 41 facing the first split type 31 and the second split type 32 having a small interval D is located farther from the female mold 3.
- the male side split type 41-1 facing the first split type 31-1 and the second split type 32-1 at one end in the X-axis direction arranged with an interval D1 is the first in the X-axis direction.
- the first split type 31-2 and the second split type 32-2 located on the other end side of the split type 31-1 and the second split type 32-1 and arranged with a gap D2 smaller than the gap D1. It is arranged closer to the female type 3 than the male side split type 41-2 facing the female type 3.
- the interval D1 is an example of the first interval
- the interval D2 is an example of the second interval.
- the first division type 31 (31-1 to 31-9) and the second division type 32 (32-1 to 32-9) have Y at both ends in the X-axis direction, respectively. It can be adjusted to a V-shaped position pattern that is located near the straight line C in the axial direction and is separated from the straight line C from both ends in the X-axis direction toward the center.
- the distance D between the first division type 31 and the second division type 32 facing each other is the first division type 31-1 and the second division type 32-1 located on one side in the X-axis direction, and X.
- the first split type 31-9 and the second split type 32-9 located at the other end in the axial direction are the smallest.
- the distance D between the first division type 31 and the second division type 32 facing each other increases from one side portion and the other end portion in the X-axis direction toward the center portion, and is located at the center portion in the X-axis direction.
- the distance D between the first division type 31-5 and the second division type 32-5 is the largest.
- the first division type 31 and the second division type 32 are set to position patterns having a V shape, respectively, the first division type 31 and the second division type 32 Has a position pattern in which the female mold 3 as a whole has an elliptical shape.
- the male side division type 41 is centered from both ends in the X-axis direction. It can be adjusted to an arc-shaped position pattern that is convex downward so as to approach the female mold 3 toward the portion.
- the positions of the male side split type 41 in the Z-axis direction are such that the male side split types 41-1 and 41-9 located at both ends in the X-axis direction are farthest from the female type 3.
- the female mold 3 is approached from both ends in the X-axis direction toward the central portion, and the male side split mold 41-5 located in the central portion in the X-axis direction is the position closest to the female mold 3. ..
- the male side split type 41 facing the first split type 31 and the second split type 32 having a large interval D is located closer to the female type 3 in the X-axis direction.
- the male side split type 41 facing the first split type 31 and the second split type 32 having a small interval D is located farther from the female mold 3.
- the male side split type 41-5 facing the first split type 31-5 and the second split type 32-5 in the central portion in the X-axis direction arranged with an interval D3 is the first in the X-axis direction.
- the first division type 31-4, 31-6 and the second division type 32 are located on both sides of the division type 31-5 and the second division type 32-5 and are arranged with an interval D4 smaller than the interval D3. It is located closer to the female type 3 than the male side split type 41-4, 41-6 facing -4, 31-6.
- the interval D3 is an example of the first interval
- the interval D4 is an example of the second interval.
- the first division type 31 (31-1 to 31-9) and the second division type 32 (32-1 to 32-9) are located at one end in the X-axis direction, respectively.
- -5 and the second split type 32-5 are located closest to the straight line C in the Y-axis direction.
- the first division type 31-1, 31-5, 31-9 and the second division type 32-1, 32-5, 32-9 have an interval D7.
- the adjacent first division type 31-4, 31-6 and second division type 32-4, 32-6 are the first division type 31-1, 31-5, 31-9 and the second division in the Y-axis direction. It is arranged at a position farther from the straight line C than the molds 32-1, 32-5, and 32-9.
- the first division type 31-2, 31-4, 31-6, 31-8 and the second division type 32-2, 32-4, 32-6, 32-8 have an interval D6.
- first division type 31-3 and the second division located between the first division type 31-2 and the second division type 32-2 and the first division type 31-4 and the second division type 32-4.
- Type 32-3, and 1st division type 31-7 located between 1st division type 31-6 and 2nd division type 32-6 and 1st division type 31-8 and 2nd division type 32-8.
- the second division type 32-7 is the first division type 31-2, 31-4, 31-6, 31-8 and the second division type 32-2, 32-4, 32-6 in the Y-axis direction. It is arranged at a position farther from the straight line C than 32-8.
- the first division type 31-3, 31-7 and the second division type 32-3, 32-7 have an interval D5.
- the first division type 31 and the second division type 32 are the first division type 31-1, 31-5, 31-9 and the second division type 32-1, 32-, respectively. W-shaped, with 5, 32-9 located closest to the straight line C, with the first split types 31-3, 31-7 and the second split types 32-3, 32-7 located closest to the straight line C. It is adjusted to the position pattern that becomes the shape.
- the male side division type 41 is the first division type 31 and the second division type 31.
- the male side split mold 41 facing the opening formed by the split mold 32 can be adjusted to a position pattern arranged closer to the female mold 3 than the other male side split mold 41.
- the male side split type 41-3 facing the first split type 31-3 and the second split type 32-3 arranged with the gap D5, and the gap D5 are provided.
- the first division type 31 to be arranged and the male side division type 41-7 facing the second division type 32-7 are arranged with an interval D6 smaller than the interval D5.
- the interval D5 is an example of the first interval
- the intervals D6 and D7 are examples of the second interval.
- the female mold 3 constituting the mold 2 is configured so that the distance D between the first split mold 31 and the second split mold 32 facing each other can be changed, and the first split mold 31 and the second split mold 32 can be changed. 32 can be adjusted to various position patterns. Therefore, by changing the distance D between the first split die 31 and the second split die 32 according to the shape of the three-dimensional curved surface or the like formed on the work W, the press brake device or the like can be used without using individual dies. It is possible to form a desired complex shape such as a three-dimensional curved surface by using a highly versatile and inexpensive processing device.
- first support type 3A and the second support type 3B of the female type 3 have a plurality of first division type 31 and second division type 32 which are arranged side by side in the longitudinal direction, respectively, they are bent. There are less restrictions on the work size when processing, and it is possible to perform bending processing on a large work W.
- the distance D between the first split mold 31 and the second split mold 32 can be adjusted according to the molding shape and size of the work W to be bent, the work W after molding can be adjusted.
- the trim allowance can be reduced, and the material cost can be reduced.
- the material cost is not wasted as compared with the case where the work W is machined, for example, and the material cost is reduced. can do.
- the female mold 3 since the first split mold 31 and the second split mold 32 can be bent with respect to the plurality of workpieces W in a state of being adjusted to the same position pattern, the plurality of workpieces W can be bent. On the other hand, it is possible to perform bending with high accuracy.
- the male mold 4 constituting the mold 2 is configured so that the position in the direction of being close to and separated from the female mold 3 can be adjusted, and in addition to the first split mold 31 and the second split mold 32, the male mold 2 is male. It is possible to adjust the side split type 41 to various position patterns. Therefore, the distance D between the first split mold 31 and the second split mold 32 is changed according to the shape of the three-dimensional curved surface or the like formed on the work W, and the distance of the male side split mold 41 with respect to the female mold 3 is adjusted. Therefore, it is possible to form a desired complex shape such as a three-dimensional curved surface by using a highly versatile and inexpensive processing device such as a press brake device without using an individual mold.
- the first split of the female mold 3 is performed.
- the distance D between the mold 31 and the second split mold 32 it is possible to form a complicated shape such as a three-dimensional curved surface.
- the first division type 31 and the second division type 32 which are arranged with the first interval are opposed to each other.
- the male side split type 41 faces the first split type 31 and the second split type 32 which are arranged with a second interval (spacing D2, D4, D6, D7) smaller than the first interval. It is arranged closer to the female mold 3 than the mold 41.
- the work W supported by the first split mold 31 and the second split mold 32 is pressed by the male side split mold 41 and the work W is bent, the work W is pressed by the male side split mold 41.
- the amount of pressing at the time of this can be set to the amount of pressing corresponding to the size of the interval D between the first division type 31 and the second division type 32. As a result, it is possible to suppress the occurrence of large bending locally in the work W, and it is possible to suppress the occurrence of wrinkles and cracks in the work W after molding.
- the male side split type 41 facing the split type 32 is a position pattern arranged closer to the female type 3 than the male side split type 41 facing the first split type 31 and the second split type 32 having a large interval D. It is also possible.
- the distance D between the first division type 31 and the second division type 32 facing in the Y-axis direction is adjusted according to the shape of the bending processing with respect to the work W, and the female type 3 of the male side division type 41.
- the work W supported by the first division type 31 and the second division type 32 is placed on at least one male side. It has a processing step of pressing by the split mold 41 and a feed process of feeding the work W in the Y-axis direction, and the work W is bent by repeatedly performing the processing step and the feed process.
- the adjustment of the interval D between the first division type 31 and the second division type 32 can be performed by controlling the operation of the electric motor 51 by the control device 55. Further, the position of the male side split type 41 with respect to the female type 3 can be adjusted by controlling the operation of the electric motor 52 by the control device 55. Further, the work W can be fed in the Y-axis direction by using a feed device controlled by the control device 55. The distance D between the first split type 31 and the second split type 32 is adjusted, the position of the male side split type 41 with respect to the female type 3 is adjusted, and the work W is manually fed in the Y-axis direction. Is also possible.
- the bending method in the present embodiment is to press the work W at the same feed position a plurality of times by the male side split type 41 in the processing process.
- the bending method in the present embodiment is that of the first division type 31 (31-1 to 31-9) and the second division type 32 (32-1 to 32-9) when pressing by the male side division type 41. It has four patterns as a position pattern and a position pattern of the male side split type 41 (41-1 to 41-9). Specifically, the first pattern P1 shown in FIG. 10 (a), the second pattern P2 shown in FIG. 10 (b), the third pattern P3 shown in FIG. 10 (c), and the fourth pattern shown in FIG. 10 (d). It has a pattern P4.
- the distance D between the first division type 31 and the second division type 32 is the distance between the first division type 31-4 to 31-6 and the second division type 32-4 to 32-6. D is the smallest. Further, the distance D between the first division type 31-2, 31-8 and the second division type 32-2, 32-8 is the largest. The distance D between the first division type 31-1, 31-3, 31-7, 31-9 and the second division type 32-1, 32-3, 32-7, 32-9 is the smallest distance D. It is the size between the largest interval D.
- the positions of the male side split type 41 in the Z-axis direction are such that the male side split types 41-2 and 41-8 are located near the female type 3 and the male side split type 41-1. , 41-3 to 41-7, 41-9 are located farther from the female type 3 than the male side split type 41-2, 41-8. That is, the male side split type 41-2, 41-8 facing the first split type 31-2, 31-8 and the second split type 32-2, 32-8 having the largest interval D is the other male. It protrudes closer to the female mold 3 than the side split mold 41.
- the male side split molds 41-2 and 41-8 come into contact with the work W supported by the first split mold 31 and the second split mold 32.
- the male side split type 41-1, 41-3 to 41-7, 41-9 do not come into contact with the work W.
- the portions where the male side split molds 41-2 and 41-8 of the work W come into contact with each other are bent.
- the distance D between the first division type 31 and the second division type 32 is the first division type 31-1, 31-5, 31-9 and the second division type 32-1, 32-
- the distance D between 5 and 32-9 is the smallest.
- the distance D between the first divided type 31-3, 31-7 and the second divided type 32-3, 32-7 is the largest.
- the distance D between the first division type 31-2, 31-4, 31-6, 31-8 and the second division type 32-2, 32-4, 32-6, 32-8 is the smallest distance D. It is the size between the largest interval D.
- the male side split type 41 is located near the female type 3 with the male side split type 41-3 and 41-7 located near the female type 3, and the male side split type 41-1 , 41-2, 41-4 to 41-6, 41-8, 41-9 are located farther from the female type 3 than the male side split type 41-3, 41-7. That is, the male side split type 41-3, 41-7 facing the first split type 31-3, 31-7 and the second split type 32-3, 32-7 having the largest interval D is the other male. It protrudes closer to the female mold 3 than the side split mold 41.
- the male side split molds 41-3 and 41-7 come into contact with the work W supported by the first split mold 31 and the second split mold 32.
- the male side split type 41-1, 41-2, 41-4 to 41-6, 41-8, 41-9 do not come into contact with the work W.
- the portions where the male side split molds 41-3 and 41-7 of the work W come into contact with each other are bent.
- the distance D between the first division type 31 and the second division type 32 is the first division type 31-1, 31-2, 31-8, 31-9 and the second division type 32-
- the distance D between 1, 32-2, 32-8, and 32-9 is the smallest.
- the distance D between the first divided type 31-4, 31-6 and the second divided type 32-4, 32-6 is the largest.
- the distance D between the first division type 31-3, 31-5, 31-7 and the second division type 32-3, 32-5, 32-7 is between the smallest distance D and the largest distance D. It is the size.
- the positions of the male side split type 41 in the Z-axis direction are such that the male side split types 41-4 and 41-6 are located near the female type 3 and the male side split type 41-1. ⁇ 41-3, 41-5, 41-7 ⁇ 41-9 are located farther from the female type 3 than the male side split type 41-4, 41-6. That is, the male side split type 41-4, 41-6 facing the first split type 31-4, 31-6 and the second split type 32-4, 32-6 having the largest interval D is the other male. It protrudes closer to the female mold 3 than the side split mold 41.
- the male side split molds 41-4 and 41-6 come into contact with the work W supported by the first split mold 31 and the second split mold 32.
- the male side split types 41-1 to 41-3, 41-5, and 41-7 to 41-9 do not come into contact with the work W.
- the portions where the male side split molds 41-4 and 41-6 of the work W come into contact with each other are bent.
- the distance D between the first division type 31 and the second division type 32 is the first division type 31-1 to 31-3, 31-7 to 31-9, and the second division type 32-
- the interval D between 1 to 32-3 and 32-7 to 32-9 is the smallest.
- the interval D between the first division type 31-5 and the second division type 32-5 is the largest.
- the distance D between the first division type 31-4, 31-6 and the second division type 32-4, 32-6 is the size between the smallest distance D and the largest distance D.
- the position of the male side split type 41 in the Z-axis direction is such that the male side split type 41-5 is located near the female type 3 and the male side split types 41-1 to 41-4. , 41-6 to 41-9 are located farther from the female type 3 than the male side split type 41-5. That is, the side where the male side split type 41-5 facing the first split type 31-5 and the second split type 32-5 having the largest interval D is closer to the female type 3 than the other male side split type 41. It protrudes into.
- the male side split type 41-5 comes into contact with the work W supported by the first split type 31 and the second split type 32, and the male side The split types 41-1 to 41-4 and 41-6 to 41-9 do not come into contact with the work W. As a result, the portion of the work W that comes into contact with the male side split die 41-5 is bent.
- the distance between the first split mold 31 and the second split mold 32 facing each other is adjusted according to the shape of the bending work with respect to the work W, and the female mold 3 of the male side split mold 41 is used.
- the first division type 31, the second division type 32, and the male side division type 41 can have a plurality of position patterns. Can be adjusted to.
- the press brake is performed without using individual dies.
- first support type 3A and the second support type 3B of the female type 3 have a plurality of first division type 31 and second division type 32 which are arranged side by side in the longitudinal direction, respectively, they are bent. It is possible to reduce the restrictions on the work size when processing.
- the work W can be bent by the following processing procedure.
- the work W is not limited to the first pattern P1 to the fourth pattern P4, and other position patterns may be used.
- the number of position patterns to be used is not limited to four, and three or less position patterns may be used, or five or more position patterns may be used.
- the work W is first set to the first feed position which is the first feed position when the bending process is performed (S101).
- the first split type 31, the second split type 32, and the male side split type 41 are adjusted to the first pattern P1 (S102).
- the work W supported by the first split type 31 and the second split type 32 is pressed by the male side split type 41 in a state adjusted to the first pattern P1.
- the first processing step of bending the work W is carried out (S103). In this case, the portion (the portion shown by the solid line in FIG. 12A) in contact with the male side split molds 41-2 and 41-8 of the work W is bent.
- the first division type 31, the second division type 32, and the male side division type 41 are adjusted to the second pattern P2 (S104).
- the work W at the first feed position is pressed by the male side split die 41 to bend the work W. 2
- the processing step is carried out (S105).
- the portion the portion shown by the solid line in FIG. 12B) in contact with the male side split molds 41-3 and 41-7 of the work W is bent.
- the region surrounded by the alternate long and short dash line of the work W and shaded indicates a region that has already been bent.
- the first division type 31, the second division type 32, and the male side division type 41 are adjusted to the third pattern P3 (S106).
- the work W at the first feed position is pressed by the male side split die 41 to bend the work W.
- the processing step is carried out (S107). In this case, the portion where the male side split molds 41-4 and 41-6 of the work W are in contact (the portion shown by the solid line in FIG. 12C) is bent.
- the first division type 31, the second division type 32, and the male side division type 41 are adjusted to the fourth pattern P4 (S108).
- the work W at the first feed position is pressed by the male side split die 41 to bend the work W.
- 4 Perform the processing step (S109). In this case, the portion of the work W in contact with the male side split die 41-5 (the portion shown by the solid line in FIG. 12 (d)) is bent.
- step S110 it is determined whether or not the feed position of the current work W is the last feed position when bending is performed.
- the final feed position of the work W means a position set when the work W is finally bent.
- step S111 a feed step of feeding the work W to the next feed position in the Y-axis direction is performed (S111). By carrying out the feed step in step S111, the work W is fed from the first feed position to the second feed position which is the next feed position.
- steps S102 and S103 are performed to bend the work W at the second feed position in the first pattern P1. Apply processing. Further, as shown in FIG. 13B, step S104 and step S105 are carried out to bend the work W at the second feed position in the second pattern P2.
- the region surrounded by the alternate long and short dash line of the work W and shaded indicates a region that has already been bent.
- step S106 and step S107 are performed after step S105 to bend the work W at the second feed position in the third pattern P3. Further, as shown in FIG. 14D, step S108 and step S109 are performed to bend the work W at the second feed position in the fourth pattern P4.
- step S110 After performing step S109, carry out step S110.
- step S111 and steps S102 to S110 are repeated until it is determined in step S110 that the feed position of the work W is the last feed position. carry out. If it is determined in step S110 that the feed position of the work W is the final feed position, the bending process is terminated.
- the bending process is performed in the order of the first pattern P1 ⁇ the second pattern P2 ⁇ the third pattern P3 ⁇ the fourth pattern P4 at the same feed position, but the order of the position patterns is changed and the bending process is performed. It is also possible to do. Further, in this example, the order of the position patterns of the bending process performed at each feed position is the same, but it is also possible to perform the bending process by changing the order of the position patterns for each feed position.
- the bending method having the processing procedure according to the first example when the work W supported by the first divided mold 31 and the second divided mold 32 is pressed by the male mold 4, at least one male side is used.
- the first split type 31 and the second split type are bent so that the split type 41 (41-2, 41-8) comes into contact with the work W and the portion of the work W in contact with the male side split type 41 is bent.
- the first processing step (S103) in which the work W supported by the first split die 31 and the second split die 32 is pressed by the male split die 41 with the position of 32 and the position of the male split die 41 adjusted.
- a feed step of feeding in a direction It is provided with a feed step of feeding in a direction, and a feed step (S111) is performed after performing a first processing step (S103) and a second processing step (S105), and then a first processing step (S103) and a second processing step (S103). It is configured to carry out the processing step (S105) again.
- the work W is first set to the first feed position which is the first feed position when the bending process is performed (S201).
- the first split type 31, the second split type 32, and the male side split type 41 are adjusted to the first pattern P1 (S202).
- the work W supported by the first split type 31 and the second split type 32 is pressed by the male side split type 41 in a state adjusted to the first pattern P1.
- the first processing step of bending the work W is carried out (S203). In this case, the portion where the male side split molds 41-2 and 41-8 of the work W are in contact (the portion shown by the solid line in FIG. 15A) is bent.
- step S204 After performing the first machining step in step S203, it is determined whether or not the feed position of the current work W is the last feed position when bending is performed (S204). When it is determined in step S204 that the feed position of the work W is not the last feed position, a feed step of feeding the work W to the next feed position in the Y-axis direction is performed (S205). By carrying out the feed step in step S205, the work W is fed from the first feed position to the second feed position which is the next feed position.
- step S203 is performed to bend the work W at the second feed position in the first pattern P1.
- step S204 is carried out.
- a feed step is performed (S205).
- the work W is fed from the second feed position to the third feed position, which is the next feed position.
- the shaded area surrounded by the alternate long and short dash line of the work W indicates a region that has already been bent.
- step S203 is performed to bend the work W at the third feed position in the first pattern P1.
- step S204 is carried out.
- the third feed position is the last feed position of the work W.
- the feed position of the work W may be two feed positions, the first feed position and the second feed position, and the work W is bent at four or more feed positions. Further, it is also possible to bend the work W only at the first feed position.
- step S204 Since the current feed position of the work W is the third feed position which is the last feed position, in step S204, it is determined that the feed position of the work W is the last feed position, and step S206 is performed.
- step S206 a return step of returning the work W from the third feed position, which is the last feed position, to the first feed position, which is the first feed position, is performed.
- the return direction of the work W is opposite to the feed direction of the work W in the Y-axis direction.
- step S206 After performing the return step in step S206, the first split type 31, the second split type 32, and the male side split type 41 are adjusted to the second pattern P2 (S207). It is also possible to switch the order of execution of step S206 and step S207, and to execute step S206 after step S207.
- the work W returned to the first feed position in the return step of step S206 is adjusted to the second pattern P2 by the male side split type 41.
- a second processing step of bending the work W by pressing the work W at the first feed position is performed (S208).
- the portion where the male side split molds 41-3 and 41-7 of the work W are in contact with each other is bent.
- the shaded area surrounded by the alternate long and short dash line of the work W indicates a region that has already been bent.
- step S208 After performing the second machining step in step S208, it is determined whether or not the feed position of the current work W is the final feed position when bending is performed (S209). When it is determined in step S209 that the feed position of the work W is not the last feed position, a feed step is performed (S210) to feed the work W from the first feed position to the second feed position which is the next feed position. ..
- step S208 is performed to bend the work W at the second feed position in the second pattern P2. To do.
- step S209 is carried out.
- a feed step is performed (S210) to feed the work W from the second feed position to the third feed position which is the next feed position. ..
- step S208 is performed to bend the work W at the third feed position in the second pattern P2. To do. After performing the second processing step in step S208, step S209 is carried out.
- step S209 Since the current feed position of the work W is the third feed position which is the last feed position, it is determined in step S209 that the feed position of the work W is the last feed position, and the return step is performed in step S211. The work W is returned from the third feed position to the first feed position.
- step S211 After performing the return step in step S211, the first division type 31, the second division type 32, and the male side division type 41 are adjusted to the third pattern P3 (S212). It is also possible to switch the order of execution of step S211 and step S212, and to execute step S211 after step S212.
- the work W at the first feed position is pressed by the male side split type 41 in a state of being adjusted to the third pattern P3, and the work W is pressed.
- a third processing step of performing bending processing is carried out (S213). In this case, the portions of the work W in contact with the male side split molds 41-4 and 41-6 are bent.
- step S214, step S215, and step S213 are repeatedly carried out to bend the work W at the second feed position and the work W at the third feed position in the third pattern P3.
- step S214, step S215, and step S213 are repeatedly carried out to bend the work W at the second feed position and the work W at the third feed position in the third pattern P3.
- step S216 After performing the return step in step S216, the first split type 31, the second split type 32, and the male side split type 41 are adjusted to the fourth pattern P4 (S217). It is also possible to switch the order of execution of step S216 and step S217, and to execute step S216 after step S217.
- the work W at the first feed position is pressed by the male side split type 41 in a state of being adjusted to the fourth pattern P4, and the work W is pressed.
- a fourth processing step of performing bending processing is carried out (S218). In this case, the portion of the work W in contact with the male side split die 41-5 is bent.
- steps S219, S220, and S218 are repeatedly performed to bend the work W at the second feed position and the work W at the third feed position in the fourth pattern P4.
- steps S219, S220, and S218 are repeatedly performed to bend the work W at the second feed position and the work W at the third feed position in the fourth pattern P4.
- the order of the position patterns when the bending process is performed while sandwiching the return step is the order of the first pattern P1 ⁇ the second pattern P2 ⁇ the third pattern P3 ⁇ the fourth pattern P4.
- the bending method having the processing procedure according to the second example when the work W supported by the first divided mold 31 and the second divided mold 32 is pressed by the male mold 4, at least one male side is used.
- the first split type 31 and the second split type are bent so that the split type 41 (41-2, 41-8) comes into contact with the work W and the portion of the work W in contact with the male side split type 41 is bent.
- the male side split mold 41 (41-) different from the first processing step is used.
- the distance D between the first split mold 31 and the second split mold 32 is such that the portion of the work W in contact with the male side split mold 41 is bent so that 3, 41-7) comes into contact with the work W.
- the second processing step (S208) in which the work W supported by the first division mold 31 and the second division mold 32 is pressed by the male side division mold 41 with the positions of the male side division mold 41 adjusted, and the work.
- It includes a feed step (S205, S210) for sending W to one side in the Y-axis direction and a return step for returning the work W to the other side in the Y-axis direction, and includes a first machining step (S203) and a first machining step (S203). ) Is repeated a plurality of times, then the return step (S206) is carried out, and further, it is carried out after the second machining step (S208) and the second machining step (S208).
- the feeding step (S210) is configured to be repeated a plurality of times.
- the bending apparatus 1 when bending the work W, the bending apparatus 1 is located between the first division type 31 and the second division type 32 and the work W, and the male side division type 41 and the work W. It is also possible to have a structure having a protective sheet 60 located between and.
- the protective sheet 60 is made of an elastic member such as rubber or resin.
- the work W is bent with the protective sheet 60 interposed between the first split mold 31 and the second split mold 32 and the work W, and between the male side split mold 41 and the work W.
- the protective sheet 60 interposed between the first split mold 31 and the second split mold 32 and the work W, and between the male side split mold 41 and the work W.
- the bending apparatus 1 is arranged along the Y-axis direction and the first shaft 71 which is arranged along the Y-axis direction and is fitted into the screw hole 31a of the first division type 31 by a screw action.
- the second shaft 72 may be provided so as to be fitted into the screw hole 32a of the second split type 32 by a screw action.
- the first shaft 71 has a screw portion 71a that is fitted with a screw hole 31a of the first division type 31 by a screw action, and the rotation of the first shaft 71 causes the first division type 31 to move along the Y-axis direction. It is possible to move.
- the second shaft 72 has a screw hole 32a of the second division type 32 and a screw portion 72a that is fitted by a screw action, and the second division type 32 is moved along the Y-axis direction by rotating the second shaft 72. It is possible to move.
- the screw forming direction of the screw portion 71a on the first shaft 71 is opposite to the screw forming direction of the screw portion 72a on the second shaft 72.
- An electric motor 51 capable of rotationally driving the first shaft 71 can be attached to the first shaft 71.
- An electric motor 51 capable of rotationally driving the second shaft 72 can be attached to the second shaft 72.
- the first split type 31 and the second split type 32 are moved along the Y-axis direction to form the first split type 31. It is possible to change the interval D from the second division type 32.
Landscapes
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Abstract
雌型(3)は、ワーク(W)を雌型(3)および雄型(4)に3点で接触させた状態でワーク(W)の曲げ加工を行う際に、ワーク(W)を支持する長尺の雌型である。雌型(3)は、Y軸方向に間隔を有して配置される第1支持型(3A)と第2支持型(3B)とを備える。第1支持型(3A)は、X軸方向に沿って並設される複数の第1分割型(31)を有し、第2支持型(3B)は、X軸方向に沿って並設される複数の第2分割型(32)を有する。第1分割型(31)および第2分割型(32)は、Y軸方向と直交する方向へ移動可能に構成され、Y軸方向と直交する方向に対向する第1分割型(31)と第2分割型(32)との間隔(D)を変更可能である。
Description
本発明は、雌型、金型、曲げ加工装置、および曲げ加工方法に関する。
従来、金属板等の板材に3次元曲面等の複雑曲面を成形する加工方法として、板材を引っ張りながら金型に巻き付けるシートストレッチャを用いた曲げ加工、機械加工による削り出し加工、および板材を成形ツールにより叩いて部分的に伸ばすことにより成形するクラフトフォーム加工等が知られている。さらに、対応するパンチとダイを行列方向に複数配置した多点プレス装置を用いて、板材に3次元曲面を成形することが行われている。
また、板材に曲げ加工を施す場合、成形形状に対応した個別の金型を設置したプレスブレーキを用いて板材の曲げ加工が行われることがある。
しかし、前述のシートストレッチャを用いた曲げ加工は、加工装置が高価であるとともに成形形状に対応した個別の金型が必要であり、機械加工による削り出し加工は、成形に多くの時間を要するとともに厚板素材が必要であって加工に要するコストが高くなっていた。さらに、クラフトフォーム加工は、成形を行うワークサイズの制約が大きく、多点プレス装置を用いた曲げ加工は、加工装置が複雑で高価となっていた。
また、個別の金型を設置したプレスブレーキによる成形は比較的安価な構成であり、板材に2次元的な曲げ加工を施すときに多く用いられるが、3次元曲面を成形することは困難であった。
ここで、プレスブレーキに金型を設置した曲げ加工装置においては、ワークを金型のパンチおよびダイに3点で接触させた状態でワークに曲げ加工を施す3点曲げ加工を行うことが可能である。
3点曲げ加工を行う曲げ加工装置としては、特許文献1に開示されるように、プレスブレーキに設置した金型のパンチを長手方向に並ぶ複数の分割型に分割し、パンチの押し付け方向における分割型の位置を調整可能に構成したものが知られている。特許文献1に開示される曲げ加工装置においては、場所によって厚みが異なる板材を曲げ加工する際に、分割型の位置を板材の厚みに応じた位置に調整することで、板材の厚みが異なる部分を同時に加工することが可能となっている。
しかし、特許文献1に開示される曲げ加工装置においては、パンチと対向するダイは、成形形状に対応した個別の固定型であり、成形形状毎に交換する必要があった。また、所望の3次元曲面を成形することが困難であった。
本発明の目的は、成形形状に対応した個別の金型を必要とすることがなく、汎用性の高い安価な加工装置を用いて所望の3次元曲面等の複雑形状を成形することができ、ワークサイズの制約が少ない雌型、金型、曲げ加工装置、および曲げ加工方法を提供することにある。
上記課題を解決する雌型は、ワークを雌型および雄型に3点で接触させた状態で前記ワークの曲げ加工を行う際に、前記ワークを支持する長尺の雌型であって、前記雌型の長手方向と直交する方向に間隔を有して配置される第1支持型と第2支持型とを備え、前記第1支持型は、前記長手方向に沿って並設される複数の第1分割型を有し、前記第2支持型は、前記長手方向に沿って並設される複数の第2分割型を有し、前記第1分割型および前記第2分割型は、前記長手方向と直交する方向へ移動可能に構成され、前記長手方向と直交する方向に対向する前記第1分割型と前記第2分割型との間隔を変更可能である。
これにより、ワークに成形する3次元曲面等の形状に応じて第1分割型と第2分割型との間隔を変更することで、個別の金型を用いることなく、プレスブレーキ装置等の汎用性の高い安価な加工装置を用いて所望の3次元曲面等の複雑形状を成形することができる。また、曲げ加工を行う際のワークサイズの制約を少なくすることができる。
また、上記課題を解決する曲げ加工方法は、長尺の雌型に支持されるワークを長尺の雄型によって押圧することで、前記雌型および前記雄型に3点で接触した状態で前記ワークの曲げ加工を行う曲げ加工方法であって、前記雌型は、前記雌型の長手方向と直交する方向に間隔を有して配置される第1支持型と第2支持型とを備え、前記第1支持型は、前記長手方向に沿って並設される複数の第1分割型を有し、前記第2支持型は、前記長手方向に沿って並設される複数の第2分割型を有し、前記各第1分割型および前記各第2分割型は、前記長手方向と直交する方向へ移動可能に構成され、前記長手方向と直交する方向に対向する前記第1分割型と前記第2分割型との間隔を変更可能であり、前記雄型は、前記雌型の長手方向に沿って前記雌型と対向して配置されるとともに、前記長手方向に沿って並設される複数の雄側分割型を有し、前記雄側分割型は、前記雌型に対して近接離間する方向の位置を調整可能であり、前記雄型を前記雌型に近接する方向へ移動することにより、少なくとも1つの前記雄側分割型が前記第1分割型および前記第2分割型に支持される前記ワークを押圧可能であり、前記長手方向と直交する方向に対向する前記第1分割型と前記第2分割型との間隔を、前記ワークに対する曲げ加工の形状に応じて調整するとともに、前記雄側分割型の前記雌型に対する位置を、前記第1分割型と前記第2分割型との間隔に応じて調整した状態で、前記第1分割型および前記第2分割型に支持された前記ワークを少なくとも1つの前記雄側分割型によって押圧する加工工程と、前記ワークを前記長手方向と直交する方向に送る送り工程とを繰り返し実施する。
これにより、第1分割型、第2分割型、および雄側分割型を複数の位置パターンに調整してワークの曲げ加工を行うことで、個別の金型を用いることなく、プレスブレーキ装置等の汎用性の高い安価な加工装置を用いて、ワークWに3次元曲面等の複雑形状を成形することができる。
本発明によれば、個別の金型を用いることなく、プレスブレーキ装置等の汎用性の高い安価な加工装置を用いて所望の3次元曲面等の複雑形状を成形することができる。また、曲げ加工を行う際のワークサイズの制約を少なくすることができる。
次に、本発明を実施するための形態を、添付の図面を用いて説明する。
[曲げ加工装置の全体構成]
図1に示す曲げ加工装置1は、本発明に係る雌型を有した金型を備える曲げ加工装置の一実施形態であり、本発明に係る曲げ加工方法を実施可能に構成されている。
図1に示す曲げ加工装置1は、本発明に係る雌型を有した金型を備える曲げ加工装置の一実施形態であり、本発明に係る曲げ加工方法を実施可能に構成されている。
図1~図4に示すように、曲げ加工装置1は、雌型3と雄型4とを有する金型2を備えており、ワークWを雌型3および雄型4に3点で接触させた状態で、ワークWの曲げ加工を実施することが可能である。曲げ加工装置1は、ワークWに対して曲げ加工を施すことで、ワークWに3次元曲面等の複雑形状を成形することが可能である。
曲げ加工装置1は、ワークWを送る工程と、ワークWの送り方向と直交する方向に延びる雄型4を、雌型3に支持されたワークWに押し付ける工程とを繰り返し実施することにより、ワークWに曲げ加工を施すことが可能である。曲げ加工装置1は、例えばプレスブレーキ装置に金型2を設置した構成とすることができる。
以下の説明においては、雄型4が延びる方向をX軸方向と規定し、X軸方向と直交するワークWの送り方向をY軸方向と規定し、X軸方向およびY軸方向と直交する上下方向をZ軸方向と規定する。
ワークWは、例えばアルミニウム合金および鉄鋼等の金属製の板材であり、曲げ加工装置1により曲げ加工が施されることで、3次元曲面等の複雑形状が成形される。曲げ加工装置1により曲げ加工が施されたワークWは、例えば鉄道車両の先頭構体外板として用いられる。ワークWとしては、曲げ加工可能な部材であれば、金属部材のみならず樹脂部材等を用いることも可能である。
曲げ加工装置1は、ベース11と、固定フレーム12と、ロッド13と、可動フレーム14と、油圧シリンダ15とを備えている。
ベース11は曲げ加工装置1の下部に配置される長尺の板状部材であり、雌型3を支持している。ベース11は、長手方向がX軸方向となるように配置されている。固定フレーム12は、ベース11の長手方向に沿って配置される長尺部材であり、ベース11の上方に配置されている。
ロッド13は、Z軸方向に沿って配置され、ベース11と固定フレーム12とを連結している。ロッド13は、固定フレーム12の長手方向における両端部に配置されている。本実施形態においては、固定フレーム12の両端部に、それぞれ2本のロッド13が設けられている。
可動フレーム14は、ベース11の長手方向に沿って配置される長尺部材であり、上下方向においてベース11と固定フレーム12との間に配置されている。可動フレーム14は、長手方向の両端部をロッド13により摺動可能に支持されている。
可動フレーム14と固定フレーム12との間には、複数の油圧シリンダ15が設けられている。油圧シリンダ15は伸縮動作可能に構成されており、油圧シリンダ15が伸縮動作することで可動フレーム14がZ軸方向へ移動される
[雌型]
雌型3は、ベース11の長手方向に沿って配置される長尺部材であり、ベース11により下方から支持されている。雌型3は、雌型3の長手方向と直交する方向であるY軸方向に間隔を有して配置される第1支持型3Aと第2支持型3Bとを備えている。第1支持型3Aおよび第2支持型3Bは、曲げ加工装置1がワークWに曲げ加工を施す際に、ワークWを支持する。
雌型3は、ベース11の長手方向に沿って配置される長尺部材であり、ベース11により下方から支持されている。雌型3は、雌型3の長手方向と直交する方向であるY軸方向に間隔を有して配置される第1支持型3Aと第2支持型3Bとを備えている。第1支持型3Aおよび第2支持型3Bは、曲げ加工装置1がワークWに曲げ加工を施す際に、ワークWを支持する。
第1支持型3Aは、雌型3の長手方向であるX方向に沿って並設される複数の第1分割型31を有している。第2支持型3Bは、雌型3の長手方向であるX方向に沿って並設される複数の第2分割型32を有している。第1分割型31および第2分割型32は、Y軸方向へ移動可能に構成されており、Y軸方向に対向する第1分割型31と第2分割型32との間隔Dを変更可能となっている。
雌型3は、Y軸方向に沿って配置されるシャフト33を備えている。シャフト33は、ベース11に回転可能に支持されている。第1分割型31はネジ孔31aを有しており、第2分割型32はネジ孔32aを有している。シャフト33は、第1分割型31のネジ孔31aとネジ作用により嵌め合わされる第1ネジ部33aと、第2分割型32のネジ孔32aとネジ作用により嵌め合わされる第2ネジ部33bとを有している。
第1分割型31のネジ孔31aと第1ネジ部33aとがネジ作用により嵌め合わされ、第2分割型32のネジ孔32aと第2ネジ部33bとがネジ作用により嵌め合わされているため、シャフト33が回転することにより、第1分割型31と第2分割型32とが、ともにY軸方向に沿って移動可能となっている。
第1ネジ部33aと第2ネジ部33bとはネジ形成方向が反対方向となっており、シャフト33が回転した際には、第1分割型31と第2分割型32とが、互いに近接する方向または互いに離間する方向へ移動するように構成されている。
例えば、シャフト33が一側へ回転したときに第1分割型31と第2分割型32とが互いに近接し、シャフト33が他側へ回転したときに第1分割型31と第2分割型32とが互いに離間するように構成することができる。
このように、雌型3においては、シャフト33を回転操作することで、第1分割型31と第2分割型32との両方を、互いに近接離間する方向へ移動させることができるため、第1分割型31と第2分割型32との間隔Dを変更する操作を簡単にすることが可能である。
Y軸方向において対向する第1分割型31と第2分割型32とは、Y軸方向における雌型3の中央を通る直線Cを挟んで対称となる位置に配置されている。つまり、第1分割型31と第2分割型32とは、Y軸方向において直線Cから等しい距離だけ離れた位置に配置されている。
第1分割型31および第2分割型32は、平面視において矩形状に形成されている。また、第1分割型31および第2分割型32のY軸方向における中央側端部の上面は、中央側へいくに従って下降する湾曲形状に形成されている。
[雄型]
雄型4は、雌型3の長手方向であるX方向に沿って配置される長尺部材であり、雌型3の上方において雌型3と対向して配置されている。雄型4は、可動フレーム14により上方から支持されており、可動フレーム14と一体的にZ軸方向へ移動可能である。
雄型4は、雌型3の長手方向であるX方向に沿って配置される長尺部材であり、雌型3の上方において雌型3と対向して配置されている。雄型4は、可動フレーム14により上方から支持されており、可動フレーム14と一体的にZ軸方向へ移動可能である。
雄型4は、X軸方向に沿って並設される複数の雄側分割型41を有している。雄側分割型41は、可動フレーム14に対してZ軸方向へ移動可能に構成されており、雌型3に対して近接離間する方向であるZ軸方向の位置を調節可能である。雄型4は、可動フレーム14の下端から下方へ突出するネジ軸53を有している。雄側分割型41は、ネジ軸53がネジ作用により嵌め合わされるネジ孔41aを有している。ネジ軸53は回転可能に構成されており、ネジ孔41aに嵌め合わされたネジ軸53を回転させることで、雄側分割型41の雌型3に対して近接離間する方向の位置を調節することが可能である。
そして、雄側分割型41の雌型3に対して近接離間する方向の位置を調節した状態で、雄型4を雌型3に近接する方向へ移動することにより、第1分割型31および第2分割型32に支持されたワークWを少なくとも1つの雄側分割型41によって押圧することが可能となっている。
雄側分割型41は、Y軸方向において雌型3の中央に配置されている。つまり、雄側分割型41は、Y軸方向における雌型3の中央を通る直線C上に配置されている。そして、Y軸方向において、対向する第1分割型31と第2分割型32とは雄側分割型41を挟んで対称となる位置に位置している。
雄側分割型41は、平面視において矩形状に形成されている。また、雄側分割型41の下面は、Y軸方向における中央部が両端部よりも下方へ突出する湾曲形状に形成されている。
[雌型および雄型の駆動機構]
図3、図4に示すように、シャフト33のY軸方向における一端部には、電動モータ51が取り付けられている。電動モータ51はシャフト33を回転駆動可能であり、電動モータ51によりシャフト33を回転駆動することで、第1分割型31と第2分割型32とを、互いに近接離間する方向へ移動させることが可能である。電動モータ51は、第1分割型31および第2分割型32を移動させる第1駆動部の一例である。
図3、図4に示すように、シャフト33のY軸方向における一端部には、電動モータ51が取り付けられている。電動モータ51はシャフト33を回転駆動可能であり、電動モータ51によりシャフト33を回転駆動することで、第1分割型31と第2分割型32とを、互いに近接離間する方向へ移動させることが可能である。電動モータ51は、第1分割型31および第2分割型32を移動させる第1駆動部の一例である。
図2、図3に示すように、可動フレーム14の内部には電動モータ52が収容されている。電動モータ52はネジ軸53に接続されており、ネジ軸53は電動モータ52によって回転駆動される。雄側分割型41のネジ孔41aにはネジ軸53がネジ作用により嵌め合わされているため、電動モータ52によってネジ軸53を回転駆動することにより、雄側分割型41のZ軸方向の位置を調整することが可能である。
例えば、電動モータ52によりネジ軸53を一側へ回転させたときに雄側分割型41が下降し、電動モータ52によりネジ軸53を他側へ回転させたときに雄側分割型41が上昇するように構成することができる。電動モータ52は、雄側分割型41のZ軸方向の位置を調節する第2駆動部の一例である。
図2に示すように、曲げ加工装置1は制御装置55を備えており、電動モータ51および電動モータ52は制御装置55に接続されている。制御装置55は、第1駆動部を構成する電動モータ51、および第2駆動部を構成する電動モータ52の動作を制御可能に構成されている。
このように、曲げ加工装置1は、第1分割型31および第2分割型32を移動させる第1駆動部と、雄側分割型41の雌型3に対して近接離間する方向の位置を調節する第2駆動部と、前記第1駆動部および前記第2駆動部を制御する制御装置55とを備えている。これにより、第1分割型31と第2分割型32との間隔Dを変更する操作、および雄側分割型41の雌型3に対して近接離間する方向の位置を調整する操作を自動化することができ、ワークWに容易かつ高精度に3次元曲面等を成形することが可能となる。
なお、本実施形態においては、シャフト33を電動モータ51により回転駆動するように構成しているが、シャフト33は手動により回転させる構成とすることも可能である。また、本実施形態においては、ネジ軸53を電動モータ52により回転駆動するように構成しているが、ネジ軸53は手動により回転させる構成とすることも可能である。
[分割型の位置調整]
このように構成される曲げ加工装置1においては、シャフト33を回転させて第1分割型31と第2分割型32とをY軸方向へ移動させることで、対向する第1分割型31と第2分割型32との間隔Dを調整可能な範囲で任意の大きさに調整することが可能である。
このように構成される曲げ加工装置1においては、シャフト33を回転させて第1分割型31と第2分割型32とをY軸方向へ移動させることで、対向する第1分割型31と第2分割型32との間隔Dを調整可能な範囲で任意の大きさに調整することが可能である。
例えば、図4に示す第1分割型31-Aおよび第2分割型32-Aは、間隔Dが最も大きくなるように調整した第1分割型31および第2分割型32である。また、第1分割型31-Bおよび第2分割型32-Bは、間隔Dが最も小さくなるように調整した第1分割型31および第2分割型32である。さらに、第1分割型31-Cおよび第2分割型32-Cは、間隔Dが第1分割型31-Aおよび第2分割型32-Aと第1分割型31-Bおよび第2分割型32-Bとの間の大きさとなるように調整した第1分割型31および第2分割型32である。なお、図4においては、第1分割型31-Bと第2分割型32-Bとの間隔Dは0となるように、つまり第1分割型31-Bと第2分割型32-Bとが当接するように調整されている。
第1分割型31と第2分割型32との間隔Dの大きさは、成形する曲面形状の形状および大きさ、ならびにワークWの板厚等に応じて適宜設定することができる。例えば、大きな曲面形状を成形する場合には第1分割型31と第2分割型32との間隔Dを大きく設定することができる。また、板厚が小さなワークWに曲げ加工を施すときには、例えば第1分割型31と第2分割型32との間隔Dを小さく設定することができる。
第1分割型31と第2分割型32との間隔Dの大きさは、例えば、厚みが3mm~6mmのアルミニウム合金に曲げ加工を施す場合には、0mm~280mmの範囲で調整可能なように構成することができる。この場合、第1分割型31および第2分割型32のX軸方向の長さは、例えば50.8mmに設定することが可能である。
また、曲げ加工装置1においては、ネジ軸53回転させて雄側分割型41を可動フレーム14に対してZ軸方向へ移動させることにより、雄側分割型41の雌型3に対して近接離間する方向の位置を調整することが可能である。
例えば、図2に示す雄側分割型41-Aは、Z軸方向において雌型3の近くの位置に調整した雄側分割型41であり、雄側分割型41-Bは、Z軸方向において雄側分割型41-Aよりも雌型3から離れた位置に調整した雄側分割型41である。
雄側分割型41のZ軸方向の位置を、雌型3の近くの位置に調整した場合、ワークWに曲げ加工を施す際の雄側分割型41によるワークWの押圧量が大きくなる。また、雄側分割型41のZ軸方向の位置を、雌型3から離れた位置に調整した場合、ワークWに曲げ加工を施す際の雄側分割型41によるワークWの押圧量が小さくなるか、雄側分割型41がワークWに接触しない状態となる。
雄側分割型41のZ軸方向の位置は、成形する曲面形状の形状および大きさ、ワークWの板厚、ならびに第1分割型31と第2分割型32との間隔Dの大きさ等に応じて適宜設定することができる。
そして、曲げ加工装置1によりワークWの曲げ加工を行う際には、対向する第1分割型31および第2分割型32の間隔Dを適宜の大きさに調整するとともに、雄側分割型41のZ軸方向の位置を適宜位置に調整する。その後、図5に示すように、可動フレーム14によって雄型4を雌型3に近接する方向へ移動させることで、第1分割型31および第2分割型32に支持されたワークWを、少なくとも1つの雄側分割型41により押圧して、ワークWの曲げ加工を行う。
この場合、曲げ加工を行う際にワークWに当接する第1分割型31および第2分割型32の中央側端部の上面、および雄側分割型41の下面は湾曲形状に形成されているため、ワークWを雄側分割型41により押圧した際にワークWに傷がつくことを抑制可能である。
また、Y軸方向において対向する第1分割型31と第2分割型32とは、Y軸方向における雌型3の中央を通る直線Cを挟んで対称となる位置に配置されている。さらに、雄側分割型41は直線C上に配置されており、Y軸方向において対向する第1分割型31と第2分割型32とは雄側分割型41を挟んで対称となる位置に位置している。
従って、第1分割型31および第2分割型32に支持されるワークWに曲げ加工を施す際に、ワークWのY軸方向における第1分割型31と第2分割型32との中央部に位置する部分を雄側分割型41によって押圧することができる。これにより、直線Cの第1分割型31側に位置するワークWと、直線Cの第2分割型32側に位置するワークWとを均等な形状に成形することが可能となっている。
[分割型の位置パターン]
上述のように、Y軸方向の間隔Dを変更可能な第1分割型31および第2分割型32、ならびにZ軸方向の位置を調節可能な雄側分割型41は、以下のような位置パターンに調整することができる。ここで、第1分割型31および第2分割型32の位置パターンとは、X軸方向に並設される複数の第1分割型31および第2分割型32のY軸方向における位置の組み合わせをいう。また、雄側分割型41の位置パターンとは、X軸方向に並設される複数の雄側分割型41のZ軸方向における位置の組み合わせをいう。
上述のように、Y軸方向の間隔Dを変更可能な第1分割型31および第2分割型32、ならびにZ軸方向の位置を調節可能な雄側分割型41は、以下のような位置パターンに調整することができる。ここで、第1分割型31および第2分割型32の位置パターンとは、X軸方向に並設される複数の第1分割型31および第2分割型32のY軸方向における位置の組み合わせをいう。また、雄側分割型41の位置パターンとは、X軸方向に並設される複数の雄側分割型41のZ軸方向における位置の組み合わせをいう。
(第1位置パターン例)
例えば図6(b)に示すように、第1分割型31(31-1~31-9)および第2分割型32(32-1~32-9)は、それぞれX軸方向に沿って直線形状となる位置パターンに調整することができる。このように、第1分割型31および第2分割型32をX軸方向に沿って直線形状となる位置パターンに調整した場合、対向する第1分割型31と第2分割型32との間隔Dは、全ての第1分割型31および第2分割型32において同様となる。
例えば図6(b)に示すように、第1分割型31(31-1~31-9)および第2分割型32(32-1~32-9)は、それぞれX軸方向に沿って直線形状となる位置パターンに調整することができる。このように、第1分割型31および第2分割型32をX軸方向に沿って直線形状となる位置パターンに調整した場合、対向する第1分割型31と第2分割型32との間隔Dは、全ての第1分割型31および第2分割型32において同様となる。
この場合、図6(b)において実線で示した位置パターンのように、対向する第1分割型31と第2分割型32とは、互いの間隔Dが小さくなる位置パターンに調整することができる。また、図6(b)において2点鎖線で示した位置パターンのように、対向する第1分割型31と第2分割型32とは、互いの間隔Dが実線で示した場合よりも大きくなる位置パターンに調整することができる。このように、第1分割型31と第2分割型32とは、それぞれ直線形状となる位置パターンに調整した状態で、対向する第1分割型31と第2分割型32との間隔Dを変更することが可能である。
図6(a)に示すように、第1分割型31と第2分割型32とを直線形状となる位置パターンに調整した場合、雄側分割型41もX軸方向に沿って直線形状となる位置パターンに調整することができる。
この場合、第1分割型31と第2分割型32とを間隔Dが小さくなる位置パターンに調整したときには、雄側分割型41は、図6(a)において実線で示した位置パターンのように、雌型3から離れた位置に調整することができる。また、第1分割型31と第2分割型32とを間隔Dが大きくなる位置パターンに調整したときには、雄側分割型41は、図6(a)において2点鎖線で示した位置パターンのように、実線で示した場合よりも雌型3の近くの位置に調整することができる。
(第2位置パターン例)
図7(b)に示すように、第1分割型31(31-1~31-9)および第2分割型32(32-1~32-9)は、それぞれX軸方向の一側から他側へ向かうにつれて、雌型3のY軸方向における中央を通る直線Cに近づく傾斜形状となる位置パターンに調整することができる。この場合、対向する第1分割型31と第2分割型32との間隔Dは、X軸方向の一端部に位置する第1分割型31-1と第2分割型32-1との間隔Dが最も大きくなっている。そして、X軸方向の一端部から他端側へ向かうにつれて対向する第1分割型31と第2分割型32との間隔Dは小さくなり、X軸方向の他端部に位置する第1分割型31-9と第2分割型32-9との間隔Dが最も小さくなっている。
図7(b)に示すように、第1分割型31(31-1~31-9)および第2分割型32(32-1~32-9)は、それぞれX軸方向の一側から他側へ向かうにつれて、雌型3のY軸方向における中央を通る直線Cに近づく傾斜形状となる位置パターンに調整することができる。この場合、対向する第1分割型31と第2分割型32との間隔Dは、X軸方向の一端部に位置する第1分割型31-1と第2分割型32-1との間隔Dが最も大きくなっている。そして、X軸方向の一端部から他端側へ向かうにつれて対向する第1分割型31と第2分割型32との間隔Dは小さくなり、X軸方向の他端部に位置する第1分割型31-9と第2分割型32-9との間隔Dが最も小さくなっている。
図7(a)に示すように、第1分割型31と第2分割型32とを傾斜形状となる位置パターンに調整した場合、雄側分割型41(41-1~41-9)は、X軸方向の一側から他側へ向かうにつれて雌型3から離れる傾斜形状となる位置パターンに調整することができる。この場合、雄側分割型41のZ軸方向の位置は、X軸方向の一端部に位置する雄側分割型41-1が最も雌型3の近くの位置となっている。そして、X軸方向の一端部から他端側へ向かうにつれて雌型3から離れていき、X軸方向の他端部に位置する雄側分割型41-9が最も雌型3から離れた位置となっている。
つまり、第2位置パターン例においては、X軸方向において、間隔Dが大きい第1分割型31および第2分割型32に対向する雄側分割型41ほど雌型3の近くに位置しており、間隔Dが小さい第1分割型31および第2分割型32に対向する雄側分割型41ほど雌型3から離れて位置している。
例えば、間隔D1を有して配置されるX軸方向一端部の第1分割型31-1および第2分割型32-1に対向する雄側分割型41-1は、X軸方向において第1分割型31-1および第2分割型32-1の他端側に位置し、間隔D1よりも小さい間隔D2を有して配置される第1分割型31-2および第2分割型32-2に対向する雄側分割型41-2よりも、雌型3の近くに配置されている。ここで、間隔D1は第1間隔の一例であり、間隔D2は第2間隔の一例である。
(第3位置パターン例)
図8(b)に示すように、第1分割型31(31-1~31-9)および第2分割型32(32-1~32-9)は、それぞれX軸方向の両端部がY軸方向において直線Cの近くに位置し、X軸方向の両端部から中央部へ向かうに従って直線Cから離れるV字形状となる位置パターンに調整することができる。この場合、対向する第1分割型31と第2分割型32との間隔Dは、X軸方向の一側部に位置する第1分割型31-1および第2分割型32-1、ならびにX軸方向の他端部に位置する第1分割型31-9および第2分割型32-9が最も小さくなっている。そして、X軸方向の一側部および他端部から中央部へ向かうに従って、対向する第1分割型31と第2分割型32との間隔Dは大きくなり、X軸方向の中央部に位置する第1分割型31-5と第2分割型32-5との間隔Dが最も大きくなっている。
図8(b)に示すように、第1分割型31(31-1~31-9)および第2分割型32(32-1~32-9)は、それぞれX軸方向の両端部がY軸方向において直線Cの近くに位置し、X軸方向の両端部から中央部へ向かうに従って直線Cから離れるV字形状となる位置パターンに調整することができる。この場合、対向する第1分割型31と第2分割型32との間隔Dは、X軸方向の一側部に位置する第1分割型31-1および第2分割型32-1、ならびにX軸方向の他端部に位置する第1分割型31-9および第2分割型32-9が最も小さくなっている。そして、X軸方向の一側部および他端部から中央部へ向かうに従って、対向する第1分割型31と第2分割型32との間隔Dは大きくなり、X軸方向の中央部に位置する第1分割型31-5と第2分割型32-5との間隔Dが最も大きくなっている。
なお、図8(b)に示すように、第1分割型31と第2分割型32とを、それぞれV字形状となる位置パターンに設定した場合、第1分割型31と第2分割型32とは、雌型3全体として楕円形状となる位置パターンを有している。
図8(a)に示すように、第1分割型31と第2分割型32とをV字形状となる位置パターンに調整した場合、雄側分割型41は、X軸方向の両端部から中央部へ向かうに従って雌型3へ近づくように下に凸となる円弧形状の位置パターンに調整することができる。この場合、雄側分割型41のZ軸方向の位置は、X軸方向の両端部に位置する雄側分割型41-1、41-9が雌型3から最も離れた位置となっている。そして、X軸方向の両端部から中央部へ向かうに従って雌型3に近づいていき、X軸方向の中央部に位置する雄側分割型41-5が最も雌型3に近い位置となっている。
つまり、第3位置パターン例においては、X軸方向において、間隔Dが大きい第1分割型31および第2分割型32に対向する雄側分割型41ほど雌型3の近くに位置しており、間隔Dが小さい第1分割型31および第2分割型32に対向する雄側分割型41ほど雌型3から離れて位置している。
例えば、間隔D3を有して配置されるX軸方向中央部の第1分割型31-5および第2分割型32-5に対向する雄側分割型41-5は、X軸方向において第1分割型31-5および第2分割型32-5の両側に位置し、間隔D3よりも小さい間隔D4を有して配置される第1分割型31-4、31-6および第2分割型32-4、31-6に対向する雄側分割型41-4、41-6よりも、雌型3の近くに配置されている。ここで、間隔D3は第1間隔の一例であり、間隔D4は第2間隔の一例である。
(第4位置パターン例)
図9(b)に示すように、第1分割型31(31-1~31-9)および第2分割型32(32-1~32-9)は、それぞれX軸方向の一端部に位置する第1分割型31-1および第2分割型32-1、他端部に位置する第1分割型31-9および第2分割型32-9、ならびに中央部に位置する第1分割型31-5および第2分割型32-5がY軸方向において最も直線Cの近くに位置している。第1分割型31-1、31-5、31-9と第2分割型32-1、32-5、32-9とは、間隔D7を有している。
図9(b)に示すように、第1分割型31(31-1~31-9)および第2分割型32(32-1~32-9)は、それぞれX軸方向の一端部に位置する第1分割型31-1および第2分割型32-1、他端部に位置する第1分割型31-9および第2分割型32-9、ならびに中央部に位置する第1分割型31-5および第2分割型32-5がY軸方向において最も直線Cの近くに位置している。第1分割型31-1、31-5、31-9と第2分割型32-1、32-5、32-9とは、間隔D7を有している。
また、X軸方向において、第1分割型31-1および第2分割型32-1の他側に隣接する第1分割型31-2および第2分割型32-2、第1分割型31-9および第2分割型32-9の一側に隣接する第1分割型31-8および第2分割型32-8、ならびに第1分割型31-5および第2分割型32-5の両側に隣接する第1分割型31-4、31-6および第2分割型32-4、32-6は、Y軸方向において第1分割型31-1、31-5、31-9および第2分割型32-1、32-5、32-9よりも直線Cから離れた位置に配置されている。第1分割型31-2、31-4、31-6、31-8と第2分割型32-2、32-4、32-6、32-8とは、間隔D6を有している。
さらに、第1分割型31-2および第2分割型32-2と第1分割型31-4および第2分割型32-4との間に位置する第1分割型31-3および第2分割型32-3、ならびに第1分割型31-6および第2分割型32-6と第1分割型31-8および第2分割型32-8との間に位置する第1分割型31-7および第2分割型32-7は、Y軸方向において第1分割型31-2、31-4、31-6、31-8および第2分割型32-2、32-4、32-6、32-8よりも直線Cから離れた位置に配置されている。第1分割型31-3、31-7と第2分割型32-3、32-7とは、間隔D5を有している。
つまり、第4位置パターン例においては、第1分割型31および第2分割型32は、それぞれ第1分割型31-1、31-5、31-9および第2分割型32-1、32-5、32-9が最も直線Cの近くに位置し、第1分割型31-3、31-7および第2分割型32-3、32-7が最も直線Cから離れて位置する、W字形状となる位置パターンに調整されている。
そして、第1分割型31と第2分割型32とで、第1分割型31-1~31-5および第2分割型32-1~32-5により囲まれた開口部、ならびに第1分割型31-5~31-9および第2分割型32-5~32-9により囲まれた開口部を形成している。
図9(a)に示すように、第1分割型31と第2分割型32とをW字形状となる位置パターンに調整した場合、雄側分割型41は、第1分割型31および第2分割型32によって形成された開口部に対向する雄側分割型41を、他の雄側分割型41よりも雌型3の近くに配置した位置パターンに調整することができる。
図9(a)においては、間隔D5を有して配置される第1分割型31-3および第2分割型32-3に対向する雄側分割型41-3と、間隔D5を有して配置される第1分割型31-7および第2分割型32-7に対向する雄側分割型41-7とを、間隔D5よりも小さい間隔D6を有して配置される第1分割型31-2、31-4、31-6、31-8および第2分割型32-2、32-4、32-6、32-8に対向する雄側分割型41-2、41-4、41-6、41-8、ならびに間隔D5よりも小さい間隔D7を有して配置される第1分割型31-1、31-5、31-9および第2分割型32-1、32-5、32-9に対向する雄側分割型41-1、41-5、41-9よりも、雌型3の近くに配置している。ここで、間隔D5は第1間隔の一例であり、間隔D6、D7は第2間隔の一例である。
このように金型2を構成する雌型3は、対向する第1分割型31と第2分割型32との間隔Dを変更可能に構成されており、第1分割型31および第2分割型32を、様々な位置パターンに調整することが可能となっている。従って、ワークWに成形する3次元曲面等の形状に応じて第1分割型31と第2分割型32との間隔Dを変更することで、個別の金型を用いることなく、プレスブレーキ装置等の汎用性の高い安価な加工装置を用いて所望の3次元曲面等の複雑形状を成形することが可能である。また、雌型3の第1支持型3Aおよび第2支持型3Bは、それぞれ長手方向に沿って並設される複数の第1分割型31および第2分割型32を有しているため、曲げ加工を行う際のワークサイズの制約が少なくなっており、大型のワークWに対する曲げ加工を行うことが可能である。
また、雌型3においては、曲げ加工を行うワークWの成形形状およびサイズに合わせて第1分割型31と第2分割型32との間隔Dを調整することができるため、成形後におけるワークWのトリム代を小さくすることができ、素材コストと低減することができる。さらに、雌型3においては、板材にて構成されるワークWに曲げ加工を行うことができるため、例えば削り出し加工を行った場合に比べて素材の無駄が生じることがなく、素材コストと低減することができる。
また、雌型3においては、第1分割型31および第2分割型32を同じ位置パターンに調整した状態で、複数のワークWに対して曲げ加工を行うことができるため、複数のワークWに対して高精度で曲げ加工を行うことが可能となっている。
また、金型2を構成する雄型4は、雌型3に対して近接離間する方向の位置を調整可能に構成されており、第1分割型31および第2分割型32に加えて、雄側分割型41を様々な位置パターンに調整することが可能となっている。従って、ワークWに成形する3次元曲面等の形状に応じて第1分割型31と第2分割型32との間隔Dを変更するとともに、雄側分割型41の雌型3に対する距離を調整することで、個別の金型を用いることなく、プレスブレーキ装置等の汎用性の高い安価な加工装置を用いて所望の3次元曲面等の複雑形状を成形することが可能である。
但し、金型2においては、雄型4が複数の雄側分割型41を有しておらず、雌型3に対する位置が長手方向において均一な構成であっても、雌型3の第1分割型31と第2分割型32との間隔Dを変更することで、3次元曲面等の複雑形状を成形することが可能である。
また、上述の第2位置パターン例~第4位置パターン例においては、第1間隔(間隔D1、D3、D5)を有して配置される第1分割型31および第2分割型32に対向する雄側分割型41を、第1間隔よりも小さい第2間隔(間隔D2、D4、D6、D7)を有して配置される第1分割型31および第2分割型32に対向する雄側分割型41よりも雌型3の近くに配置している。
従って、第1分割型31および第2分割型32に支持されたワークWを雄側分割型41により押圧して、ワークWに曲げ加工を施す際に、雄側分割型41によりワークWを押圧した際の押圧量を、第1分割型31と第2分割型32との間隔Dの大きさに対応した押圧量とすることができる。これにより、ワークWに局所的に大きな曲げが生じること等を抑制でき、成形後のワークWにしわや割れが生じることが抑えられる。
但し、第1分割型31、第2分割型32、および雄側分割型41の位置パターンとしては、ワークWに成形する曲げ加工の形状によっては、間隔Dが小さい第1分割型31および第2分割型32に対向する雄側分割型41を、間隔Dが大きい第1分割型31および第2分割型32に対向する雄側分割型41よりも雌型3の近くに配置した位置パターンとすることも可能である。
[曲げ加工方法]
次に、曲げ加工装置1を用いてワークWの曲げ加工を行う際の曲げ加工方法について説明する。
次に、曲げ加工装置1を用いてワークWの曲げ加工を行う際の曲げ加工方法について説明する。
曲げ加工方法は、Y軸方向に対向する第1分割型31と第2分割型32との間隔DをワークWに対する曲げ加工の形状に応じて調整するとともに、雄側分割型41の雌型3に対する位置を、第1分割型31と第2分割型32との間隔Dに応じて調整した状態で、第1分割型31および第2分割型32に支持されたワークWを少なくとも1つの雄側分割型41によって押圧する加工工程と、ワークWをY軸方向に送る送り工程とを有しており、前記加工工程と前記送り工程とを繰り返し実施することにより、ワークWの曲げ加工を行う。
この場合、第1分割型31と第2分割型32との間隔Dの調整は、制御装置55によって電動モータ51の動作を制御することにより行うことができる。また、雄側分割型41の雌型3に対する位置の調整は、制御装置55によって電動モータ52の動作を制御することにより行うことができる。さらに、ワークWのY軸方向への送りは、制御装置55によって制御される送り装置を用いて行うことができる。なお、第1分割型31と第2分割型32との間隔Dの調整、雄側分割型41の雌型3に対する位置の調整、およびワークWのY軸方向への送りは、手動によって行うことも可能である。
本実施形態における曲げ加工方法は、加工工程において、同じ送り位置にあるワークWに対して雄側分割型41による押圧を複数回行うものである。本実施形態における曲げ加工方法は、雄側分割型41による押圧を行う際の第1分割型31(31-1~31-9)および第2分割型32(32-1~32-9)の位置パターンならびに雄側分割型41(41-1~41-9)の位置パターンとして、4つのパターンを有している。具体的には、図10(a)に示す第1パターンP1、図10(b)に示す第2パターンP2、図10(c)に示す第3パターンP3、図10(d)に示す第4パターンP4を有している。
第1パターンP1においては、第1分割型31と第2分割型32との間隔Dは、第1分割型31-4~31-6と第2分割型32-4~32-6との間隔Dが最も小さくなっている。また、第1分割型31-2、31-8と第2分割型32-2、32-8との間隔Dが最も大きくなっている。第1分割型31-1、31-3、31-7、31-9と第2分割型32-1、32-3、32-7、32-9との間隔Dは、最も小さい間隔Dと最も大きい間隔Dとの間の大きさとなっている。
第1パターンP1においては、雄側分割型41のZ軸方向の位置は、雄側分割型41-2、41-8が雌型3の近くに位置しており、雄側分割型41-1、41-3~41-7、41-9が、雄側分割型41-2、41-8よりも雌型3から離れて位置している。つまり、最も大きい間隔Dを有する第1分割型31-2、31-8および第2分割型32-2、32-8に対向する雄側分割型41-2、41-8が、他の雄側分割型41よりも雌型3に近づく側に突出している。
第1パターンP1においては、雄型4によりワークWを押圧した際に、雄側分割型41-2、41-8が第1分割型31および第2分割型32に支持されるワークWに接触し、雄側分割型41-1、41-3~41-7、41-9はワークWに接触しない。これにより、ワークWの雄側分割型41-2、41-8が接触した箇所が曲げ加工されるようになっている。
第2パターンP2においては、第1分割型31と第2分割型32との間隔Dは、第1分割型31-1、31-5、31-9と第2分割型32-1、32-5、32-9との間隔Dが最も小さくなっている。また、第1分割型31-3、31-7と第2分割型32-3、32-7との間隔Dが最も大きくなっている。第1分割型31-2、31-4、31-6、31-8と第2分割型32-2、32-4、32-6、32-8との間隔Dは、最も小さい間隔Dと最も大きい間隔Dとの間の大きさとなっている。
第2パターンP2においては、雄側分割型41のZ軸方向の位置は、雄側分割型41-3、41-7が雌型3の近くに位置しており、雄側分割型41-1、41-2、41-4~41-6、41-8、41-9が、雄側分割型41-3、41-7よりも雌型3から離れて位置している。つまり、最も大きい間隔Dを有する第1分割型31-3、31-7および第2分割型32-3、32-7に対向する雄側分割型41-3、41-7が、他の雄側分割型41よりも雌型3に近づく側に突出している。
第2パターンP2においては、雄型4によりワークWを押圧した際に、雄側分割型41-3、41-7が第1分割型31および第2分割型32に支持されるワークWに接触し、雄側分割型41-1、41-2、41-4~41-6、41-8、41-9はワークWに接触しない。これにより、ワークWの雄側分割型41-3、41-7が接触した箇所が曲げ加工されるようになっている。
第3パターンP3においては、第1分割型31と第2分割型32との間隔Dは、第1分割型31-1、31-2、31-8、31-9と第2分割型32-1、32-2、32-8、32-9との間隔Dが最も小さくなっている。また、第1分割型31-4、31-6と第2分割型32-4、32-6との間隔Dが最も大きくなっている。第1分割型31-3、31-5、31-7と第2分割型32-3、32-5、32-7との間隔Dは、最も小さい間隔Dと最も大きい間隔Dとの間の大きさとなっている。
第3パターンP3においては、雄側分割型41のZ軸方向の位置は、雄側分割型41-4、41-6が雌型3の近くに位置しており、雄側分割型41-1~41-3、41-5、41-7~41-9が、雄側分割型41-4、41-6よりも雌型3から離れて位置している。つまり、最も大きい間隔Dを有する第1分割型31-4、31-6および第2分割型32-4、32-6に対向する雄側分割型41-4、41-6が、他の雄側分割型41よりも雌型3に近づく側に突出している。
第3パターンP3においては、雄型4によりワークWを押圧した際に、雄側分割型41-4、41-6が第1分割型31および第2分割型32に支持されるワークWに接触し、雄側分割型41-1~41-3、41-5、41-7~41-9はワークWに接触しない。これにより、ワークWの雄側分割型41-4、41-6が接触した箇所が曲げ加工されるようになっている。
第4パターンP4においては、第1分割型31と第2分割型32との間隔Dは、第1分割型31-1~31-3、31-7~31-9と第2分割型32-1~32-3、32-7~32-9との間隔Dが最も小さくなっている。また、第1分割型31-5と第2分割型32-5との間隔Dが最も大きくなっている。第1分割型31-4、31-6と第2分割型32-4、32-6との間隔Dは、最も小さい間隔Dと最も大きい間隔Dとの間の大きさとなっている。
第4パターンP4においては、雄側分割型41のZ軸方向の位置は、雄側分割型41-5が雌型3の近くに位置しており、雄側分割型41-1~41-4、41-6~41-9が、雄側分割型41-5よりも雌型3から離れて位置している。つまり、最も大きい間隔Dを有する第1分割型31-5および第2分割型32-5に対向する雄側分割型41-5が、他の雄側分割型41よりも雌型3に近づく側に突出している。
第4パターンP4においては、雄型4によりワークWを押圧した際に、雄側分割型41-5が第1分割型31および第2分割型32に支持されるワークWに接触し、雄側分割型41-1~41-4、41-6~41-9はワークWに接触しない。これにより、ワークWの雄側分割型41-5が接触した箇所が曲げ加工されるようになっている。
このように、曲げ加工方法においては、対向する第1分割型31と第2分割型32との間隔をワークWに対する曲げ加工の形状に応じて調整するとともに、雄側分割型41の雌型3に対する位置を、第1分割型31と第2分割型32との間隔Dに応じて調整することで、第1分割型31、第2分割型32、および雄側分割型41を複数の位置パターンに調整することができる。そして、第1分割型31、第2分割型32、および雄側分割型41を複数の位置パターンに調整してワークWの曲げ加工を行うことで、個別の金型を用いることなく、プレスブレーキ装置等の汎用性の高い安価な加工装置を用いて、ワークWに3次元曲面等の複雑形状を成形することが可能である。また、雌型3の第1支持型3Aおよび第2支持型3Bは、それぞれ長手方向に沿って並設される複数の第1分割型31および第2分割型32を有しているため、曲げ加工を行う際のワークサイズの制約を少なくすることができる。
曲げ加工方法においては、例えば第1パターンP1~第4パターンP4の4つの位置パターンを用いて、以下のような加工手順によりワークWに対する曲げ加工を実施することができる。但し、ワークWに対する曲げ加工を行う際には、第1パターンP1~第4パターンP4に限るものではなく、他の位置パターンを用いることもできる。また、用いる位置パターンの数は4つに限るものではなく、3つ以下の位置パターンを用いてもよいし、5つ以上の位置パターンを用いてもよい。
(加工手順の第1例)
第1例にかかる加工手順を有する曲げ加工方法においては、図11に示すように、まずワークWを、曲げ加工を施す際の最初の送り位置となる第1送り位置にセットする(S101)。次に、第1分割型31、第2分割型32、および雄側分割型41を第1パターンP1に調整する(S102)。その後、図12(a)に示すように、第1パターンP1に調整した状態にて、第1分割型31および第2分割型32に支持されたワークWを雄側分割型41により押圧して、ワークWに曲げ加工を施す第1加工工程を実施する(S103)。この場合、ワークWの雄側分割型41-2、41-8が接触した部分(図12(a)において実線で示した部分)が曲げ加工される。
第1例にかかる加工手順を有する曲げ加工方法においては、図11に示すように、まずワークWを、曲げ加工を施す際の最初の送り位置となる第1送り位置にセットする(S101)。次に、第1分割型31、第2分割型32、および雄側分割型41を第1パターンP1に調整する(S102)。その後、図12(a)に示すように、第1パターンP1に調整した状態にて、第1分割型31および第2分割型32に支持されたワークWを雄側分割型41により押圧して、ワークWに曲げ加工を施す第1加工工程を実施する(S103)。この場合、ワークWの雄側分割型41-2、41-8が接触した部分(図12(a)において実線で示した部分)が曲げ加工される。
ステップS103において第1加工工程を実施した後に、第1分割型31、第2分割型32、および雄側分割型41を第2パターンP2に調整する(S104)。その後、図12(b)に示すように、第2パターンP2に調整した状態にて、雄側分割型41により第1送り位置にあるワークWを押圧して、ワークWに曲げ加工を施す第2加工工程を実施する(S105)。この場合、ワークWの雄側分割型41-3、41-7が接触した部分(図12(b)において実線で示した部分)が曲げ加工される。なお、図12において、ワークWの2点鎖線で囲まれるとともに網掛けされた領域は、既に曲げ加工が施された領域を示している。
ステップS105において第1加工工程を実施した後に、第1分割型31、第2分割型32、および雄側分割型41を第3パターンP3に調整する(S106)。その後、図12(c)に示すように、第3パターンP3に調整した状態にて、雄側分割型41により第1送り位置にあるワークWを押圧して、ワークWに曲げ加工を施す第3加工工程を実施する(S107)。この場合、ワークWの雄側分割型41-4、41-6が接触した部分(図12(c)において実線で示した部分)が曲げ加工される。
ステップS107において第1加工工程を実施した後に、第1分割型31、第2分割型32、および雄側分割型41を第4パターンP4に調整する(S108)。その後、図12(d)に示すように、第4パターンP4に調整した状態にて、雄側分割型41により第1送り位置にあるワークWを押圧して、ワークWに曲げ加工を施す第4加工工程を実施する(S109)。この場合、ワークWの雄側分割型41-5が接触した部分(図12(d)において実線で示した部分)が曲げ加工される。
その後、現在のワークWの送り位置が曲げ加工を行う際の最後の送り位置であるか否かの判断を行う(S110)。ここで、ワークWの最後の送り位置とは、ワークWが最後に曲げ加工を行う際にセットされる位置をいう。ステップS110においてワークWの送り位置が最後の送り位置ではないと判断したときには、ワークWを次の送り位置までY軸方向に送る送り工程を実施する(S111)。ステップS111において送り工程を実施することで、ワークWは第1送り位置から次の送り位置となる第2送り位置まで送られる。
図13(a)に示すように、ワークWを第2送り位置まで送った後に、ステップS102およびステップS103を実施して、第2送り位置にあるワークWに対して第1パターンP1にて曲げ加工を施す。さらに、図13(b)に示すように、ステップS104およびステップS105を実施して、第2送り位置にあるワークWに対して第2パターンP2にて曲げ加工を施す。なお、図13において、ワークWの2点鎖線で囲まれるとともに網掛けされた領域は、既に曲げ加工が施された領域を示している。
また、図13(c)に示すように、ステップS105の後に、ステップS106およびステップS107を実施して、第2送り位置にあるワークWに対して第3パターンP3にて曲げ加工を施す。さらに、図14(d)に示すように、ステップS108およびステップS109を実施して、第2送り位置にあるワークWに対して第4パターンP4にて曲げ加工を実施する。
ステップS109を実施した後に、ステップS110を実施する。ステップS110においてワークWの送り位置が最後の送り位置ではないと判断したときには、その後ステップS110においてワークWの送り位置が最後の送り位置であると判断するまで、ステップS111およびステップS102~S110を繰り返し実施する。ステップS110においてワークWの送り位置が最後の送り位置であると判断した場合には、曲げ加工を終了する。
なお、本例においては、同じ送り位置において、第1パターンP1→第2パターンP2→第3パターンP3→第4パターンP4の順に曲げ加工を行っているが、位置パターンの順番を入れ替えて曲げ加工を行うことも可能である。また、本例においては、各送り位置において実施する曲げ加工の位置パターンの順番が同じであるが、送り位置毎に位置パターンの順番を変えて曲げ加工することも可能である。
このように、第1例にかかる加工手順を有する曲げ加工方法は、第1分割型31および第2分割型32に支持されたワークWを雄型4によって押圧した際に、少なくとも1つの雄側分割型41(41-2、41-8)がワークWに接触して、ワークWにおける雄側分割型41が接触した箇所が曲げ加工されるように、第1分割型31および第2分割型32の位置、ならびに雄側分割型41の位置を調整した状態で、第1分割型31および第2分割型32に支持されたワークWを雄側分割型41によって押圧する第1加工工程(S103)と、第1分割型31および第2分割型32に支持されたワークWを雄型4によって押圧した際に、少なくとも第1加工工程とは異なる雄側分割型41(41-3、41-7)がワークWに接触して、ワークWにおける雄側分割型41が接触した箇所が曲げ加工されるように、第1分割型31と第2分割型32との間隔D、および雄側分割型41の位置を調整した状態で、第1分割型31および第2分割型32に支持されたワークWを雄側分割型41によって押圧する第2加工工程(S105)と、ワークWをY軸方向に送る送り工程とを備えており、第1加工工程(S103)および第2加工工程(S105)を実施した後に送り工程(S111)を実施し、その後第1加工工程(S103)および第2加工工程(S105)を再度実施するように構成されている。
これにより、送り工程の実施回数を少なくしてワークWに対する曲げ加工を効率的に行うことが可能である。
(加工手順の第2例)
第2例にかかる加工手順を有する曲げ加工方法においては、図14に示すように、まずワークWを、曲げ加工を施す際の最初の送り位置となる第1送り位置にセットする(S201)。次に、第1分割型31、第2分割型32、および雄側分割型41を第1パターンP1に調整する(S202)。その後、図15(a)に示すように、第1パターンP1に調整した状態にて、第1分割型31および第2分割型32に支持されたワークWを雄側分割型41により押圧して、ワークWに曲げ加工を施す第1加工工程を実施する(S203)。この場合、ワークWの雄側分割型41-2、41-8が接触した部分(図15(a)において実線で示した部分)が曲げ加工される。
第2例にかかる加工手順を有する曲げ加工方法においては、図14に示すように、まずワークWを、曲げ加工を施す際の最初の送り位置となる第1送り位置にセットする(S201)。次に、第1分割型31、第2分割型32、および雄側分割型41を第1パターンP1に調整する(S202)。その後、図15(a)に示すように、第1パターンP1に調整した状態にて、第1分割型31および第2分割型32に支持されたワークWを雄側分割型41により押圧して、ワークWに曲げ加工を施す第1加工工程を実施する(S203)。この場合、ワークWの雄側分割型41-2、41-8が接触した部分(図15(a)において実線で示した部分)が曲げ加工される。
ステップS203において第1加工工程を実施した後に、現在のワークWの送り位置が曲げ加工を行う際の最後の送り位置であるか否かの判断を行う(S204)。ステップS204においてワークWの送り位置が最後の送り位置ではないと判断したときには、ワークWを次の送り位置までY軸方向に送る送り工程を実施する(S205)。ステップS205において送り工程を実施することで、ワークWは第1送り位置から次の送り位置となる第2送り位置まで送られる。
図15(b)に示すように、ワークWを第2送り位置まで送った後に、ステップS203を実施して、第2送り位置にあるワークWに対して第1パターンP1にて曲げ加工を実施する。ステップS203において第1加工工程を実施した後に、ステップS204を実施する。ステップS204においてワークWの送り位置が最後の送り位置ではないと判断したときには、送り工程を実施する(S205)。ステップS205において送り工程を実施することで、ワークWは第2送り位置から次の送り位置となる第3送り位置まで送られる。なお、図15において、ワークWの2点鎖線で囲まれ網掛けされた領域は、既に曲げ加工が施された領域を示している。
図15(c)に示すように、ワークWを第3送り位置まで送った後に、ステップS203を実施して、第3送り位置にあるワークWに対して第1パターンP1にて曲げ加工を実施する。ステップS203において第1加工工程を実施した後に、ステップS204を実施する。なお、本例においては、第3送り位置がワークWの最後の送り位置であるものとする。但し、曲げ加工方法においては、ワークWの送り位置が第1送り位置および第2送り位置の2つの送り位置であってもよく、4つ以上の送り位置にてワークWに曲げ加工を施してもよい、さらに、第1送り位置のみにおいてワークWに曲げ加工を施す構成とすることも可能である。
現在のワークWの送り位置は最後の送り位置となる第3送り位置であるため、ステップS204においては、ワークWの送り位置が最後の送り位置であると判断し、ステップS206を実施する。ステップS206においては、ワークWを最後の送り位置である第3送り位置から最初の送り位置である第1送り位置へ戻す戻し工程を実施する。ここで、ワークWの戻し方向は、Y軸方向におけるワークWの送り方向とは反対の方向である。
ステップS206において戻し工程を実施した後、第1分割型31、第2分割型32、および雄側分割型41を第2パターンP2に調整する(S207)。なお、ステップS206とステップS207とは実施する順序を入れ替えて、ステップS207の後にステップS206を実施することも可能である。
次に、ステップS206の戻し工程において第1送り位置に戻されたワークWに対して、図16(a)に示すように、第2パターンP2に調整した状態にて、雄側分割型41により第1送り位置にあるワークWを押圧して、ワークWに曲げ加工を施す第2加工工程を実施する(S208)。この場合、ワークWの雄側分割型41-3、41-7が接触した部分(図16(a)において実線で示した部分)が曲げ加工される。なお、図16において、ワークWの2点鎖線で囲まれ網掛けされた領域は、既に曲げ加工が施された領域を示している。
ステップS208において第2加工工程を実施した後に、現在のワークWの送り位置が曲げ加工を行う際の最後の送り位置であるか否かの判断を行う(S209)。ステップS209においてワークWの送り位置が最後の送り位置ではないと判断したときには、送り工程を実施して(S210)、ワークWを第1送り位置から次の送り位置となる第2送り位置まで送る。
図16(b)に示すように、ワークWを第2送り位置まで送った後に、ステップS208を実施して、第2送り位置にあるワークWに対して第2パターンP2にて曲げ加工を実施する。ステップS208において第2加工工程を実施した後に、ステップS209を実施する。ステップS209においてワークWの送り位置が最後の送り位置ではないと判断したときには、送り工程を実施して(S210)、ワークWを第2送り位置から次の送り位置となる第3送り位置まで送る。
図16(c)に示すように、ワークWを第3送り位置まで送った後に、ステップS208を実施して、第3送り位置にあるワークWに対して第2パターンP2にて曲げ加工を実施する。ステップS208において第2加工工程を実施した後に、ステップS209を実施する。
現在のワークWの送り位置は最後の送り位置となる第3送り位置であるため、ステップS209においてはワークWの送り位置が最後の送り位置であると判断し、ステップS211において戻し工程を実施してワークWを第3送り位置から第1送り位置へ戻す。
ステップS211において戻し工程を実施した後、第1分割型31、第2分割型32、および雄側分割型41を第3パターンP3に調整する(S212)。なお、ステップS211とステップS212とは実施する順序を入れ替えて、ステップS212の後にステップS211を実施することも可能である。
次に、第1送り位置に戻されたワークWに対して、第3パターンP3に調整した状態にて、雄側分割型41により第1送り位置にあるワークWを押圧して、ワークWに曲げ加工を施す第3加工工程を実施する(S213)。この場合、ワークWの雄側分割型41-4、41-6が接触した部分が曲げ加工される。
その後、ステップS214、ステップS215、およびステップS213を繰り返し実施して、第2送り位置にあるワークW、および第3送り位置にあるワークWに対して第3パターンP3にて曲げ加工を行う。第3送り位置にあるワークWに対して第3パターンP3にて曲げ加工を行った後、ステップS214においてワークWの送り位置が最後の送り位置であると判断し、ステップS216において戻し工程を実施してワークWを第3送り位置から第1送り位置へ戻す。
ステップS216において戻し工程を実施した後、第1分割型31、第2分割型32、および雄側分割型41を第4パターンP4に調整する(S217)。なお、ステップS216とステップS217とは実施する順序を入れ替えて、ステップS217の後にステップS216を実施することも可能である。
次に、第1送り位置に戻されたワークWに対して、第4パターンP4に調整した状態にて、雄側分割型41により第1送り位置にあるワークWを押圧して、ワークWに曲げ加工を施す第4加工工程を実施する(S218)。この場合、ワークWの雄側分割型41-5が接触した部分が曲げ加工される。
その後、ステップS219、ステップS220、およびステップS218を繰り返し実施して、第2送り位置にあるワークW、および第3送り位置にあるワークWに対して第4パターンP4にて曲げ加工を行う。第3送り位置にあるワークWに対して第4パターンP4にて曲げ加工を行った後、ステップS219においてワークWの送り位置が最後の送り位置か否かの判断を行う。ワークWは第3送り位置にあるため、ステップS219においては、ワークWの送り位置が最後の送り位置であると判断し、曲げ加工を終了する。
なお、本例においては、戻し工程を挟みながら曲げ加工を実施する際の位置パターンの順番が、第1パターンP1→第2パターンP2→第3パターンP3→第4パターンP4の順となっているが、位置パターンの順番を入れ替えて曲げ加工を行うことも可能である。
このように、第2例にかかる加工手順を有する曲げ加工方法は、第1分割型31および第2分割型32に支持されたワークWを雄型4によって押圧した際に、少なくとも1つの雄側分割型41(41-2、41-8)がワークWに接触して、ワークWにおける雄側分割型41が接触した箇所が曲げ加工されるように、第1分割型31と第2分割型32との間隔D、および雄側分割型41の位置を調整した状態で、第1分割型31および第2分割型32に支持されたワークWを雄側分割型41によって押圧する第1加工工程(S203)と、第1分割型31および第2分割型32に支持されたワークWを雄側分割型41によって押圧した際に、少なくとも第1加工工程とは異なる雄側分割型41(41-3、41-7)がワークWに接触して、ワークWにおける雄側分割型41が接触した箇所が曲げ加工されるように、第1分割型31と第2分割型32との間隔D、および雄側分割型41の位置を調整した状態で、第1分割型31および第2分割型32に支持されたワークWを雄側分割型41によって押圧する第2加工工程(S208)と、ワークWをY軸方向の一側へ送る送り工程(S205、S210)と、ワークWをY軸方向の他側へ戻す戻し工程とを備え、第1加工工程(S203)および第1加工工程(S203)の後に実施する送り工程(S205)を複数回繰り返して実施し、その後、戻し工程(S206)を実施し、さらに、第2加工工程(S208)および第2加工工程(S208)の後に実施する送り工程(S210)を複数回繰り返して実施するように構成されている。
これにより、ワークWに曲げ加工を施す際の第1分割型31、第2分割型32、および雄側分割型41の位置調整回数を少なくすることができる。
[第1変形例]
図17に示すように、曲げ加工装置1は、ワークWに曲げ加工を施す際に、第1分割型31および第2分割型32とワークWとの間、ならびに雄側分割型41とワークWとの間に位置する保護シート60を有する構成とすることもできる。保護シート60は、ゴムや樹脂等の弾性部材にて構成される。
図17に示すように、曲げ加工装置1は、ワークWに曲げ加工を施す際に、第1分割型31および第2分割型32とワークWとの間、ならびに雄側分割型41とワークWとの間に位置する保護シート60を有する構成とすることもできる。保護シート60は、ゴムや樹脂等の弾性部材にて構成される。
このように、第1分割型31および第2分割型32とワークWとの間、ならびに雄側分割型41とワークWとの間に保護シート60を介在させた状態でワークWに曲げ加工を施すことで、ワークWに第1分割型31、第2分割型32、および雄側分割型41が直接接触して傷が付くことを抑制することができる。
[第2変形例]
図18に示すように、曲げ加工装置1は、Y軸方向に沿って配置され第1分割型31のネジ孔31aにネジ作用により嵌め合わされる第1シャフト71、およびY軸方向に沿って配置され第2分割型32のネジ孔32aにネジ作用により嵌め合わされる第2シャフト72を備える構成とすることもできる。
図18に示すように、曲げ加工装置1は、Y軸方向に沿って配置され第1分割型31のネジ孔31aにネジ作用により嵌め合わされる第1シャフト71、およびY軸方向に沿って配置され第2分割型32のネジ孔32aにネジ作用により嵌め合わされる第2シャフト72を備える構成とすることもできる。
第1シャフト71は第1分割型31のネジ孔31aとネジ作用により嵌め合わされるネジ部71aを有しており、第1シャフト71が回転することにより第1分割型31がY軸方向に沿って移動可能となっている。第2シャフト72は第2分割型32のネジ孔32aとネジ作用により嵌め合わされるネジ部72aを有しており、第2シャフト72が回転することにより第2分割型32がY軸方向に沿って移動可能となっている。
本例においては、第1シャフト71におけるネジ部71aのネジ形成方向と、第2シャフト72におけるネジ部72aのネジ形成方向とは反対方向となっている。ただし、ネジ部71aのネジ形成方向とネジ部72aのネジ形成方向とを同じ方向となるように構成することも可能である。
第1シャフト71には、第1シャフト71を回転駆動可能な電動モータ51を取り付けることができる。第2シャフト72には、第2シャフト72を回転駆動可能な電動モータ51を取り付けることができる。
このように、第1シャフト71および第2シャフト72を備える構成とした場合においても、第1分割型31および第2分割型32をY軸方向に沿って移動させて、第1分割型31と第2分割型32との間隔Dを変更することが可能である。
[符号の説明]
1 曲げ加工装置
2 金型
3 雌型
3A 第1支持型
3B 第2支持型
4 雄型
31 第1分割型
32 第2分割型
33 シャフト
33a 第1ネジ部
33b 第2ネジ部
41 雄側分割型
51 電動モータ
52 電動モータ
53 ネジ軸
55 制御装置
D (第1分割型と第2分割型との)間隔
D1、D3、D5 間隔(第1間隔)
D2、D4、D6、D7 間隔(第2間隔)
W ワーク
1 曲げ加工装置
2 金型
3 雌型
3A 第1支持型
3B 第2支持型
4 雄型
31 第1分割型
32 第2分割型
33 シャフト
33a 第1ネジ部
33b 第2ネジ部
41 雄側分割型
51 電動モータ
52 電動モータ
53 ネジ軸
55 制御装置
D (第1分割型と第2分割型との)間隔
D1、D3、D5 間隔(第1間隔)
D2、D4、D6、D7 間隔(第2間隔)
W ワーク
Claims (10)
- ワークを雌型および雄型に3点で接触させた状態で前記ワークの曲げ加工を行う際に、前記ワークを支持する長尺の雌型であって、
前記雌型の長手方向と直交する方向に間隔を有して配置される第1支持型と第2支持型とを備え、
前記第1支持型は、前記長手方向に沿って並設される複数の第1分割型を有し、
前記第2支持型は、前記長手方向に沿って並設される複数の第2分割型を有し、
前記第1分割型および前記第2分割型は、前記長手方向と直交する方向へ移動可能に構成され、前記長手方向と直交する方向に対向する前記第1分割型と前記第2分割型との間隔を変更可能である、雌型。 - 前記長手方向と直交する方向において、対向する前記第1分割型と前記第2分割型とは、前記雌型の中央を挟んで対称となる位置に配置される、請求項1に記載の雌型。
- 前記長手方向と直交する方向に沿って配置され、前記第1分割型とネジ作用により嵌め合わされる第1ネジ部、および前記第2分割型とネジ作用により嵌め合わされる第2ネジ部を有するシャフトを備え、
前記第1ネジ部と前記第2ネジ部とのネジ形成方向は反対方向である、請求項1または請求項2に記載の雌型。 - 請求項1~請求項3の何れか一項に記載の雌型と、
前記雌型の長手方向に沿って、前記雌型と対向して配置される長尺の雄型とを備え、
前記雄型は、前記長手方向に沿って並設される複数の雄側分割型を有し、
前記雄側分割型は、前記雌型に対して近接離間する方向の位置を調整可能であり、
前記雄型を前記雌型に近接する方向へ移動することにより、少なくとも1つの前記雄側分割型が前記第1分割型および前記第2分割型に支持される前記ワークを押圧可能である、金型。 - 前記長手方向と直交する方向において、対向する前記第1分割型と前記第2分割型とは、前記雄側分割型を挟んで対称となる位置に配置される、請求項4に記載の金型。
- 請求項4または請求項5に記載の金型と、
前記第1分割型および前記第2分割型を移動させる第1駆動部と、
前記雄側分割型の前記雌型に対して近接離間する方向の位置を調節する第2駆動部と、
前記第1駆動部および前記第2駆動部を制御する制御装置と、を備える曲げ加工装置。 - 長尺の雌型に支持されるワークを長尺の雄型によって押圧することで、前記雌型および前記雄型に3点で接触した状態で前記ワークの曲げ加工を行う曲げ加工方法であって、
前記雌型は、前記雌型の長手方向と直交する方向に間隔を有して配置される第1支持型と第2支持型とを備え、
前記第1支持型は、前記長手方向に沿って並設される複数の第1分割型を有し、
前記第2支持型は、前記長手方向に沿って並設される複数の第2分割型を有し、
前記各第1分割型および前記各第2分割型は、前記長手方向と直交する方向へ移動可能に構成され、前記長手方向と直交する方向に対向する前記第1分割型と前記第2分割型との間隔を変更可能であり、
前記雄型は、前記雌型の長手方向に沿って前記雌型と対向して配置されるとともに、前記長手方向に沿って並設される複数の雄側分割型を有し、
前記雄側分割型は、前記雌型に対して近接離間する方向の位置を調整可能であり、
前記雄型を前記雌型に近接する方向へ移動することにより、少なくとも1つの前記雄側分割型が前記第1分割型および前記第2分割型に支持される前記ワークを押圧可能であり、
前記長手方向と直交する方向に対向する前記第1分割型と前記第2分割型との間隔を、前記ワークに対する曲げ加工の形状に応じて調整するとともに、前記雄側分割型の前記雌型に対する位置を、前記第1分割型と前記第2分割型との間隔に応じて調整した状態で、前記第1分割型および前記第2分割型に支持された前記ワークを少なくとも1つの前記雄側分割型によって押圧する加工工程と、前記ワークを前記長手方向と直交する方向に送る送り工程とを繰り返し実施する、曲げ加工方法。 - 前記第1分割型および前記第2分割型に支持された前記ワークを前記雄型によって押圧した際に、少なくとも1つの前記雄側分割型が前記ワークに接触して、前記ワークにおける前記雄側分割型が接触した箇所が曲げ加工されるように、前記第1分割型と前記第2分割型との前記間隔、および前記雄側分割型の前記位置を調整した状態で、前記第1分割型および前記第2分割型に支持された前記ワークを前記雄側分割型によって押圧する第1加工工程と、
前記第1分割型および前記第2分割型に支持された前記ワークを前記雄型によって押圧した際に、少なくとも前記第1加工工程とは異なる前記雄側分割型が前記ワークに接触して、前記ワークにおける前記雄側分割型が接触した箇所が曲げ加工されるように、前記第1分割型と前記第2分割型との前記間隔、および前記雄側分割型の前記位置を調整した状態で、前記第1分割型および前記第2分割型に支持された前記ワークを前記雄側分割型によって押圧する第2加工工程と、
前記ワークを前記長手方向と直交する方向に送る送り工程と、を備え、
前記第1加工工程および前記第2加工工程を実施した後に前記送り工程を実施し、その後前記第1加工工程および前記第2加工工程を再度実施する、請求項7に記載の曲げ加工方法。 - 前記第1分割型および前記第2分割型に支持された前記ワークを前記雄型によって押圧した際に、少なくとも1つの前記雄側分割型が前記ワークに接触して、前記ワークにおける前記雄側分割型が接触した箇所が曲げ加工されるように、前記第1分割型と前記第2分割型との前記間隔、および前記雄側分割型の前記位置を調整した状態で、前記第1分割型および前記第2分割型に支持された前記ワークを前記雄側分割型によって押圧する第1加工工程と、
前記第1分割型および前記第2分割型に支持された前記ワークを前記雄型によって押圧した際に、少なくとも前記第1加工工程とは異なる前記雄側分割型が前記ワークに接触して、前記ワークにおける前記雄側分割型が接触した箇所が曲げ加工されるように、前記第1分割型と前記第2分割型との前記間隔、および前記雄側分割型の前記位置を調整した状態で、前記第1分割型および前記第2分割型に支持された前記ワークを前記雄側分割型によって押圧する第2加工工程と、
前記ワークを前記長手方向と直交する方向の一側へ送る送り工程と、
前記ワークを前記長手方向と直交する方向の他側へ戻す戻し工程と、を備え、
前記第1加工工程および前記第1加工工程の後に実施する前記送り工程を複数回繰り返して実施し、
その後、前記戻し工程を実施し、
さらに、前記第2加工工程および前記第2加工工程の後に実施する前記送り工程を複数回繰り返して実施する、請求項7に記載の曲げ加工方法。 - 第1間隔を有して配置される前記第1分割型および前記第2分割型と対向する前記雄側分割型を、前記第1間隔よりも小さい第2間隔を有して配置される前記第1分割型および前記第2分割型と対向する前記雄側分割型よりも、前記雌型の近くに配置する
請求項7~請求項9の何れか一項に記載の曲げ加工方法。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2019-230806 | 2019-12-20 | ||
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