
管材内高压成形极限研究现状详解
管材成形极限是指管材在变形过程中发生破裂前获得的最大变形程度,它作为评价管材成形性能的重要因素一直都备受学术界和工业界的高度关注。为了更加直观地表现管材在不同应变路径下的局部失稳极限应变,可以采用应变状态所构成的图形加以描述,这就是成形极限图( forming limit diagram,FLD)。 […]
管材成形极限是指管材在变形过程中发生破裂前获得的最大变形程度,它作为评价管材成形性能的重要因素一直都备受学术界和工业界的高度关注。为了更加直观地表现管材在不同应变路径下的局部失稳极限应变,可以采用应变状态所构成的图形加以描述,这就是成形极限图( forming limit diagram,FLD)。 […]
管材的选择应基于对热管制造方法对管材力学性能影响的理解,在选择合适的管材进行液压成形时,必须检查这一点和其他成形考虑因素。本文兴迪源机械带来管材内高压成形产品的材料选择。 一、内高压成形管材选择: 各种常用的热轧和冷轧、低碳1008/1010和HSLA级钢都有管型,或者可以根据需要进行辊轧成形,各种 […]
在设计阶段或确定关键截面时,必须评估工艺相关计算和部件结构性能(刚度、强度、耐久性、耐撞性等),最重要的液压成形工艺参数是最大成形压力和压力吨位,本文兴迪源机械带来内高压成形结构构件的成形压力计算公式。 一、结构性能评估: 在设计阶段或确定关键截面时,必须评估工艺相关计算和部件结构性能(刚度、强度、 […]
与冲压工艺相比,板材液压成形工艺的优点可以概括为:由于流体接触面板的一侧,整个板材表面的应变分布更高且均匀;与现有拉模操作相比,拉深深度更大(可达1.5倍);提高表面光洁度,降低回弹,缩短工具开发时间,降低工具成本。本文兴迪源机械带来板料液压成形的优点概述及散热器支撑结构的内高压成形优点。 一、板料 […]
内高压成形也被称为压力顺序内高压成形,液压胀形分为管材膨胀和多分支组件,本文兴迪源机械带来多压力内高压压成形及液压胀形的原理及工艺。 一、多压力内高压压成形的原理及工艺: 内高压成形也被称为压力顺序内高压成形(PSH)。对于多压力工艺,流体被引入管,而模具仍然打开,压力增加到模具关闭压力,一旦模具关 […]
管材内高压成形中使用了几种不同的流体压力,在模具关闭阶段使用的流体压力称为模具关闭压力。本文兴迪源机械带来管材内高压成形的截面线长计算、流体压力及应用分类。 一、截面线长计算公式: 在管材内液压成形中,截面线的长度是周长。 1)圆管: 对于圆管,它是截面的周长,可以计算: 线长=Π×OD=3.142 […]