Воздушная
Воздушная гибка металла, или свободный гиб, — особо сложная техника. На результат влияет множество факторов: тип, толщина материала, направление прокатки, тепловые воздействия, износ инструмента, ширины ручья матрицы, форма верхнего ножа, значения укорочения развёртки, углы, внутренний радиус, влияние отверстий.
Мы оснащены необходимым оборудованием и готовы на решение самых тяжелых задач. Независимо от того, относятся ли это к односложным объемным процессам или к работе в рамках узких допусков, мы предложим выгодное для Вас решение.
Гибка на станках с чпу
Металлобрабатывающий завод «EVEREST» использует в работе шесть листогибочных прессов с ЧПУ, различных по применению и техническим характеристикам. На нашем оборудовании производится гибка металла в строго заданных местах, строго заданной длины на строго заданный угол с высокой точностью и надежностью технологического процесса к повторениям программно заданного гиба.
- DURMAZLAR DURMA AD-S 220/4000
- VIMERCATI PHSY 150/3000
- SMD PBB 110/3100
- YANGLI WC67K 80/2500
- SMD WEN 40/2000
- Vimercati PHSY 15050
Благодаря нашему парку современной станочной техники, широкому ассортименту инструмента для листогибочных прессов, опыту и компетентности нашей команды, мы способны обеспечить высокоэффективную производительность заказа любого объема и сложности!
Как производится гибка листового металла по радиусу
Гибочная операция считается одним из главных способов обработки листового металла, создающая основную форму будущей детали из заготовки. Фактически эта операция придает плоской заготовке требуемую объемную форму.
Сначала лист металла подготавливается в гибочном станке на специальном заготовительном участке. Зачастую заготовка предварительно разрезается на полосы необходимой ширины — штрипсы. Затем уже эти штрипсы деформируются в соответствии с требованиями либо вручную, либо с помощью станка.
В некоторых случаях требуется радиусная гибка листового металла, при выполнении которой заготовка подвергается деформации на нужный угол с заданным значением радиуса. Следует при этом учитывать некоторые особенности прокатного металла:
- Металл в результате прокатки приобретает волокнистую структуру. Во избежание появления трещин процесс сгибания нужно осуществлять поперек волокон либо гнуть лист таким образом, чтобы линия изгиба образовывала с направлением волокон угол примерно 45 градусов.
- Листовой металл обладает пределом текучести, при превышении которого лист рвется.
Место сгиба листового металла претерпевает следующие изменения:
- истончение металла и его деформация в поперечном сечении;
- смещение нейтрального слоя в сторону меньшего радиуса.
Нейтральный слой изначально проходит:
- в листах симметричного сечения (квадратного, круглого, прямоугольного, овального и др.) посередине между двумя сторонами;
- в листах несимметричного сечения (полукруглых, треугольных и др.) через его центр тяжести.
Если гибка больших по площади листовых металлических заготовок на большем и на малом радиусе практически не отличается друг от друга, то в случае небольших заготовок имеются значительные отличия:
- при деформации металла с малым радиусом зона деформации охватывает большую часть заготовки;
- в случае гибки с большим радиусом данный эффект отсутствует.
В процессе гибки поперечное сечение обрабатываемого участка приобретает форму параболы. Поэтому такой способ обработки листового металла связан со сложностью технологии и требует высокоточных расчетов.
Нейтральный слой листовой заготовки всегда имеет постоянную длину, и потому он служит основой при расчете длины обрабатываемой заготовки и допустимого радиуса ее изгиба.
Как рассчитать усилие гибки листового металла по радиусу
Гибочное усилие рассчитывается в зависимости от пластичности металлического листа и от скорости его упрочнения в процессе деформирования. Учитывается при этом и направление прокатки листового металла, поскольку в результате этого процесса в свойствах металла появляется анизотропия: внутренние напряжения по оси прокатки меньше напряжений в поперечном направлении.
Следовательно, при сгибании листа вдоль волокон металла с одинаковой степенью деформации вероятность разрыва заготовки значительно снижается. По этой причине ребро гиба на листе ориентируют так, чтобы угол, образованный линиями направления прокатки и расположения заготовки в листе, стремился к минимальному.
Расчет усилий также зависит от способа деформирования заготовки. Деформирование может производиться путем укладки листовой заготовки по фиксаторам или упорам и последующей свободной гибки. Либо заготовка деформируется через усилие, возникающее при упоре заготовки на рабочую область матрицы на заключительном этапе гибочного процесса.
Момент гибки металлов с малым упрочнением (малоуглеродистая сталь, алюминий) определяется по формуле:
M=1,15σт (s2/4),
где σт — предел текучести обрабатываемого металла перед штамповкой.
При угле гиба, превышающем 45 градусов, имеет значение интенсивность упрочнения листового металла, зависящая от размеров сечения заготовки:
M= (1,5σтbs2)/6,
где b — ширина заготовки.
Технологическое усилие Р для свободной одноугловой гибки рассчитывается по следующей формуле:
P=(0.33bse2 (1,5 ∈) σв ))/(rmin) sin α⁄2),
где ∈=1/((2rmin/s) 1) — наибольшее значение деформации по сечению заготовки; α — угол гиба;
σв — предел прочности материала.
Формула для расчета технологического усилия Р в случае несвободной гибки с калибровкой выглядит следующим образом:
P = pпр Fпр,
где Fпр – площадь проекции обрабатываемой листовой заготовки;
pпр — удельное усилие несвободной гибки с калибровкой, зависящее от материала и имеющее значения:
для алюминия: 30-60 МПа;
для малоуглеродистой стали: 75-110 МПа;
для стали со средним содержанием углерода: 120-150 МПА;
для латуни: 70-100 МПа.
Вычисленное значение усилия при выборе подходящего типоразмера увеличивается на 25-30% и затем сравнивается с номинальными показателями.
Какие детали можно получить радиусной гибкой?
- Отливы, флюгеры;
- Профили заданной формы, размеров;
- Карнизы, урны;
- Декор для интерьера, ландшафтного дизайна;
- Фасадные конструкции;
- Соединительные элементы для производства мебели и т.д.
Технология позволяет изготовить продукцию без швов правильной геометрической формы. Ее сопротивляемость коррозии очень высока. Срок эксплуатации увеличен.
После разработки чертежа, эксперты выполняют расчеты давления, допустимого радиуса и угла изгиба. Затем пропускают заготовку через станок, задав нужные параметры. Преимущества метода:
- Изготовление конструкций разной сложности;
- Сокращение сроков производства деталей;
- Выполнение безошибочной процедуры гибки;
- Исключение дополнительных доработок.
В работе мы применяем современные станки и оборудование: DURMAZLAR DURMA AD-S-40220, VIMERCATI PHSY 15030, SMD PBB-110-3100, CO.MA.L KAPPA4 220/40. Стоимость заказа и сроки обсуждаются по звонку на номер 8 (800) 777-19-60.
Какое оборудование используется для гибки труб по радиусу
Используемые при монтаже коммунальной системы стальные трубопроводы малого диаметра обрабатываются в основном ручными инструментами холодным способом гибки. Методы гибки с применением инструментария используются следующие:
- шаблонная обкатка труб круглого сечения диаметром до 76 мм (на станках при обработке таким методом не удастся добиться нужно качества округлости);
- намотка заготовки на неподвижный ползун с одновременным продольным движением обкатывающего ролика;
- использование гидро- или пневмоцилиндра, передающего усилие, с упором на 2 подвижных ролика;
- протягивание заготовки через направляющие подвижные ролики, позволяющие делать отводы с небольшими углами радиуса (метод применяется на универсальных гибочных установках).
Способы радиусной гибки квадратных или прямоугольных труб аналогичны применяемым способам для круглых стальных труб. Основное отличие состоит в используемой оснастке гибочных станков: прокатных роликах, обкаток и шаблонах. Они имеют соответствующую форму сечения обрабатываемой заготовки. Гибка труб большого сечения осуществляется только горячим способом с использованием одного из двух методов:
- метод деформации на штампе, позволяющими создавать несколько сгибов на одной заготовке в одной плоскости либо сразу в нескольких;
- метод протяжки с использованием специального рога, позволяющий выполнять деформирование с минимальным радиусом и с заданной его кривизной — диаметр обрабатываемой трубы при этом остается постоянным благодаря одновременной калибровке на внутреннем сердечнике.
Область применения
Данный метод широко распространяется в промышленности и народном хозяйстве. Он позволяет изготовить конструкции любых форм и прекрасно справляется с любыми задачами по гибке металла.
Детали, которые можно произвести и изогнуть на таком станке:
Виды гибки:
Особенности гибки труб по радиусу
Трубопроводы применяются в самых разных отраслях производства. Радиусная гибка труб является одним из главных процессов при монтаже трубопроводных систем всех видов. Благодаря данному технологическому процессу значительно сокращается число сварных швов и сохраняется высокое качество монтажных работ.
Технология радиусного сгибания стальных трубопроводов позволяет частично или полностью сгибать трубы в плавную изогнутую конфигурацию, не зависящую от сечения трубы. Полый стальной профиль, подвергаемый сгибанию, испытывает сжимающую силу по внутреннему радиусу и растягивающую силу по внешнему радиусу. Данный процесс имеет особенности, которые нужно учитывать:
- при загибе участок трубы может деформироваться таким образом, что нарушится соосность трубы;
- действующие на наружную стенку растягивающие радиальные силы при сгибании могут повлечь за собой разрыв стенки;
- на внутреннем радиусе сгибаемой части в результате действия сдавливающих тангенциальных сил при неравномерном деформировании могут образоваться складки в форме гофры.
Для правильной гибки по радиусу используются два основных метода:
- холодный метод сгибания;
- сгибание трубы с предварительным разогревом участка.
Холодную гибку применяют, как правило, на трубах малого диаметра. При этом требуется знать минимальный радиус сгибания трубы вдоль ее оси.
Второй метод с разогревом более благоприятен для деформирования трубы, поскольку повышается пластичность материала и снижается вероятность появления разного рода дефектов. Обычно этот метод применяется для труб большого диаметра, так как он занимает больше времени для осуществления операций и более трудозатратен.
И в том, и в другом случае необходимо знание технологического процесса, обеспечивающего сохранение равного сечения на всем участке радиусной гибки без образования складок и трещин на стенках.
Радиусная гибка листового металла на заказ в москве и мо
Услуги радиусной гибки металла на листогибочном прессе осуществляются в Москве путем деформирования материала несколькими гибами. При этом на нашем производстве происходит последовательный процесс обработки листовой заготовки до заданного угла.
Нашими мастерами выполняется процесс гибки качественно и в оговоренные сроки. Мы сотрудничаем как с крупными производствами, так и мелкими заказчиками.
Количество гибов и промежутки между ними определяется нашими сотрудниками с учетом тонкостей проекта. В первую очередь учитывается параметр дуговая плавность. Число гибов совпадет с указанной характеристикой. Чем больше изгибов и чем меньше промежуток, тем изделие плавнее
Расчет стоимости
Расчет цены достаточно сложен, он включает в себя немало параметров, нуждающихся во внимании. Необходимы точные вычисления, а также понимание свойств конкретных материалов.
Часто гибка металла следует за другими операциями по металлообработке, например, координатно-пробивными работами или лазерной резкой. Чтобы исключить возможные процессуальные ошибки, которые приведут к браку или появлению скрытых дефектов конструкции, добиться качественного результата, требуется проведение инженерных расчетов.
Расчеты перед гибкой листового металла по радиусу
Технология гибочного процесса металлических листов разрабатывается в несколько этапов в следующем порядке:
- конструктивный анализ изделия;
- расчет необходимого усилия;
- выбор подходящего типоразмера оборудования;
- создание чертежа заготовки;
- расчет параметров деформирования;
- подготовка проекта инструментальной оснастки.
Рекомендуем статьи по металлообработке
Выбор материала заготовки и ее проверка на пригодность являются важным этапом, определяющим, пригоден ли данный материал для процесса штамповки и гибки в соответствии с задаваемыми размерами на чертеже готового изделия. При выполнении этого этапа осуществляются:
- определение пластических характеристик листового материала и сверка результатов определения с реальными напряжениями, возникающими в процессе сгибания (при использовании слабопластичных материалов данная операция производится в несколько переходов с использованием межоперационного отжига, повышающего пластичность);
- определение минимального радиуса гибки листового металла, при котором минимизируется риск образования трещин в материале;
- выявление возможных деформаций заготовки или профиля после обработки материала давлением в случае сложной конфигурации готового изделия.
По результатам этого этапа принимается одно из решений:
- замена металлической заготовки на более пластичную;
- нагрев листового металла перед процессом деформации;
- предварительная разупрочняющая термообработка заготовки.
При разработке технологии крайне важно определить минимальный угол гибки, ее радиус и угол пружинения выбранного листового материала.
Радиус гибки (rmin) определяется в зависимости от пластичности листового металла, от его размеров и от возможной скорости сгибания листа. При уменьшении минимального радиуса уменьшается и первоначальная толщина листового металла. Интенсивность утонения характеризуется коэффициентом утонения λ, значение которого в процентах показывает степень уменьшения толщины готовой детали.
Минимальный радиус гибки зависит также от расположения волокон металлического листа. При слишком малом радиусе наружные волокна могут рваться, нарушая целостность детали. Поэтому данное значение должно рассчитываться по наиболее деформируемым частям металлической заготовки в зависимости от значения ее относительного сужения (ψ). В расчете обязательно учитывается также значение наибольшей деформации заготовки.
Листовой металл подвержен эффекту пружинения, возможность этого эффекта определяется фактическими углами пружинения (β):
Гибкий.ру