随着我国钢铁、有色冶金、航空航天、铁路高速机车、船舶、、风电和等行业的快速发展,对零件的需求量越来越大,台式压力机,而机械压力机是电子信息、电器、机械、汽车、仪器、办公设备等行业中的工艺装备之一。
但传统压力机行程固定,压力不易控制,尤其是滑块运动特性固定不变,对工艺的适应性差。近年来,随着科技的发展、新型材料的出现以及产品形状复杂化,对冲压设备的工作性能提出了更严格的要求,需要开发新一代柔性压力机。
另一个重要之处是,通过提高运行速度缩短了机器的周期循环。由于采用了相应快速调节系统的泵,sps中循环周期明显缩短,这样的速度在几年前也还只是梦想。在冲程较短时的打开和闭合速度也可以达到300mm/s,通过对加速度和---坡度的编程,可以-问题地做到这一点。移动工作台的速度达到500mm/s,而压力机不会产生振动。
在购进新型结构系列的机器时,液压系统有两种功率级可供选择,比如wkp 3000 s型合模力为3000kn的wickert公司压缩压力机是柱型结构系统,可用这种汽缸进行预变形处理;又如采用wkp 8000 s型压力机,在速度为100 mm/s时可以产生600kn的力。由初压到主压级的转换视压力而定,冲床压力机,这样可以避免压力路径过长,由此可以达到秒级的节省时间。
压力机与坯料的关系
压力机工作速度在宏观上表现为板料的拉延速度,在微观上表现为板料的应变速率。根据塑性成形理论,应变速率增---引起材料硬化,但当变形速度进一步加大时,塑性变形过程中产生的热量又会使得硬化效应有所下降图3。根据板料的塑性随应变速率变化的一般趋势显示,当应变速率不是很大时ab段,由应变速率增大引起的塑性下降大于温度效应引起的塑性增加,即板料的塑性随应变速率增大而减小;当应变速率较大时cd段,由于温度效应---,由温度效应引起的塑性增加与应变速率引起的塑性下降相当。即此时板料塑性下降并不---;而当应变速率增加到一定程度时de段,板料塑性急剧下降,板料接近开裂边缘。
从上述分析得出,随着压力机工作速度的增加,由于板料变形区域的变形抗拉力增大而导致塑性下降,压力机,使拉延件传力区的应力增大,将导致该处开裂的可能性增大;为此针对不同板材允许的很大拉延速度,拉延成形时必须校核拉延过程中的压力机速度,以---压力机的工作速度在板料允许的很大拉延速度内。
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