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本文介紹了一種不規(guī)則曲面鈑金工件的成形分析、加工以及檢測工裝設(shè)計方法,解決了不規(guī)則曲面的成形問題,為復雜鈑金件成形提供了思路。同時從車間生產(chǎn)實際出發(fā),運用合理的加工手段,提高了工作效率,降低了制造成本。鈑金件作為機車鋼結(jié)構(gòu)的重要組成部分,制件種類多,數(shù)量大,鈑金件的成形質(zhì)量直接影響后工序機車鋼結(jié)構(gòu)焊接的順利開展和焊接質(zhì)量能否達到技術(shù)要求。隨著機車流線形車體的運用,出現(xiàn)了一類存在不規(guī)則曲面的工件。在近期試制的160km/h動力集中式動車組動力車中,就有這類工件,而傳統(tǒng)的鈑金加工方式,一方面難以判斷曲面形狀,為變形加工帶來困難;另一方面需要進行多次工藝試驗,才能確定展開外形尺寸,不能滿足車間生產(chǎn)需要。本文主要以動力車底架中工件AJC1029081G030邊立板2為例,利用三維軟件CATIA,對此不規(guī)則曲面鈑金成形工件進行成形分析,為此類工件的成形問題提供解決思路。工件分析與加工工件難點分析圖1AJC1029081G030邊立板2設(shè)計圖如圖1所示,工件選用材料為Q460E,厚度為5mm,未注公差標準執(zhí)行ISO2768-cL。工件難點如下:(1)曲面未知,常規(guī)手段無法確定曲面參數(shù),若采用壓型模整體成形成本太高;(2)工件曲面較為不規(guī)則,若采用傳統(tǒng)工藝方法,必須多次試驗確定展開尺寸;(3)工件與以往制件不同,傳統(tǒng)檢測手段無法實現(xiàn)對工件外形曲面的檢測。工件成形分析(1)模型提取。建立此工件的三維模型,但其模型無參數(shù)與建模過程,無法直接使用,必須進行提?。▓D2),并確定圖3所示的合理的工件成形基準,設(shè)置工件與基準面的相對位置,為工件成形與檢測工裝設(shè)計提供基礎(chǔ)。圖2模型提取后的曲面圖3設(shè)置合理的成形基準(2)模型曲面曲率分析。從圖2中可以看出,直接從模型中無法看到曲面的具體形狀,因此利用提取后的三維模型,通過CATIA分析的曲率分析功能,對曲面曲率進行初步分析。曲率分析云圖如圖4所示,由圖可知,工件待成形曲面在Y與Z兩個方向上均存在曲率變化,與以往加工過的單一方向曲率變化的工件有明顯不同。通過曲率分析,可以確定工件曲率變化的大致走向,在該類工件的變形加工中,必須利用曲率分析得到的結(jié)果,采用合理的成形方式,服務(wù)于加工過程,才能得到符合設(shè)計要求的合格工件。圖4曲面曲率分析(3)成形方法選擇。在成形方法的選擇上,車間一般的變形成形方法有折彎機成形,壓力機整體成形以及三輥卷板機成形等,結(jié)合曲面分析的結(jié)果,可以判斷出大致的變形路線,考慮車間生產(chǎn)實際以及經(jīng)濟因素后,決定采用三輥卷板機成形與手工熱變形調(diào)整相結(jié)合的辦法,對工件進行成形加工,加工示意圖如圖5所示,三輥卷板機兩動輥驅(qū)動著工件進入卷板機,工件被定輥擠壓,通過不斷調(diào)整定輥位置,逐漸將板材在卷板機中形成Z方向的大致曲面形狀,而由于Y方向工件長度較短,通過手工修形,比對檢測工具,進一步調(diào)整Y方向曲面形狀,邊比對,邊修形,最終達到設(shè)計要求。圖5三輥加工示意圖工件展開工件展開指的是通過計算將鈑金工件從設(shè)計圖轉(zhuǎn)化為展開圖,也就是未經(jīng)變形的工件樣式,確定所需板材的形狀以及所需板材的大小,如果使用傳統(tǒng)的鈑金工件展開方法,一般通過經(jīng)驗計算,得出大致的展開尺寸,但是運用傳統(tǒng)方法會帶來諸多問題:(1)經(jīng)驗展開方式效率低,無法準確計算展開尺寸,需要多次試驗才能得到一個大致樣式,使物料和人工造成大量浪費;(2)利用傳統(tǒng)方法,由于展開尺寸并不準確,勢必要在工件邊緣留工藝余量,待成形結(jié)束后,再通過檢測工具,確定需要去除的多余材料。通常的切割手段包括手動等離子以及氧乙炔手工火焰切割,使用手工切割手段,一方面增加了工件加工工時;另一方面手動切割方法得到的切割斷面粗糙,如果切割面處有坡口或其他工藝結(jié)構(gòu),變形后再加工,可能會為后工序的銑削或刨削加工帶來很大困難,或者因為定位和裝卡問題,根本無法進行后續(xù)機加工。由此可以看出,傳統(tǒng)的展開方法不適用于這種不規(guī)則曲面鈑金工件的成形準備,必須采用一種經(jīng)濟又準確的方法,在展開下料階段,就準確確定待成形工件的展開尺寸,才能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和經(jīng)濟要求?;谝陨戏治?,在CATIA中利用鈑金模塊GenerativeSheetMetalDesign中的Hopper功能,對提取出的曲面鈑金化后,對鈑金工件進行展開,然后生成二維平面展開圖(圖6)。利用CATIA進行的工件展開操作,速度快,計算機自動計算得到的展開圖,精度高,展開操作簡便,激光、等離子或數(shù)控火焰排料可直接運用,經(jīng)過長期的生產(chǎn)檢驗,展開精度完全能夠符合工藝要求。圖6展開后的工件工件檢測工裝設(shè)計這種不規(guī)則曲面工件,如果使用車間常用的樣板、鋼卷尺等檢測工具進行檢測,難以滿足要求,必須設(shè)計制造一種用于檢測工件曲面是否符合三維模型的專用工裝。通過運用CATIA關(guān)聯(lián)設(shè)計的思路,以提取后的工件模型為工裝三維設(shè)計的骨架文件,考慮檢測精度、工裝重量以及經(jīng)濟性,利用四個位置的截面曲線作為檢測位置,激光切割出四個曲線樣板,焊接組成一個整體工裝,如圖7所示。將待檢測工件放置到圖7所示的檢測工裝上,根據(jù)工件與工裝之間的貼合度,判斷工件曲面是否與設(shè)計模型相符合。圖7檢測工裝模型結(jié)束語通過三維軟件對不規(guī)則形狀的鈑金工件
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