成形

  • 管材成形
    可靠性导管的精确成形能够促进空天飞行器推重比、稳定性和安全性的进一步提升。在传统成形技术基础上发展的柔性弯曲成形、脉动液压成形、渐进成形和多项加载成形等新的管材成形技术,有望解决多类复杂管件精确制造难题。

    航空制造技术 2022年10期2022-07-16

  • 2024铝合金钣金零件单点双道次渐进成形表面质量控制
    技术学院单点渐进成形工艺是一种新兴板料柔性快速成形技术,与传统板料成形工艺相比,单点渐进成形工艺不需要模具或者仅需要部分简单支撑模具,便可以根据预先设计的加工轨迹程序成形出相应零件。由于单点渐进成形工艺也是利用“分层制造”思维,将复杂三维零件转化为二维刀路信息最终成形零件,因此单点渐进成形工艺也可以成为增材制造技术的一种。模具设计2024铝合金零件单点渐进成形采用设备为VC80立式加工中心,如图1所示,机床使用FANUC 0imf Plus数控系统,定位精

    钣金与制作 2022年5期2022-06-09

  • 板厚对08Al薄板单点渐进成形成形极限的影响
    Al薄板单点渐进成形成形极限的影响赵栋,张明宇,李广震,王帅本,张敏,李雪梦,苏春建(山东科技大学 机械电子工程学院,山东 青岛 266590)针对渐进成形成形极限测量难的问题,提出一种新的评定成形极限方法。选用08Al为实验材料,通过模拟和实验相结合的方法,研究不同板厚下成形极限角和减薄率的关系,提出利用成形极限角和最大减薄率2个参数组合的方法判断薄板的成形极限,并通过数控实验验证提出方法的准确性,分析板厚对单点渐进成形工艺成形极限的影响。当板厚为0

    精密成形工程 2022年5期2022-05-16

  • 直壁网孔板件的多道次渐进成形研究★
    金属板材数控渐进成形是近几年发展起来的无模成形技术[1]。该技术将待成形件分解为二维层后,采用成形工具逐点逐层成形加工板料来实现板材件成形。由于该技术不需要传统冲压模具,可减小制造成本和时间,因而在原型制造、维修和个性化定制等多品种小批量生产中具有广泛的应用前景[2]。金属网孔板材是带有按一定规律排列孔的板材,在工业、电子产品、家用电器和医学等领域具有广泛的应用[3],但由于网孔板含有孔,因此在成形中其材料流动不规则、应力应变分布不均匀,容易发生拉裂现象,

    机械管理开发 2021年9期2021-10-15

  • “成型”与“成形”的区别
    “成型”与“成形”的区别两者极易混淆,应仔细区别。成型:多指工件、产品经过加工,成为所需要的形状。成形:语义比较广,包括:①自然生长或加工后而具有某种形状:浇铸成形;②医学上指修复受损伤的组织或器官:成形外科、骨成形术;③医学上指具有正常的形状:大便成形

    温州医科大学学报 2016年4期2016-03-16

  • 多点复合渐进成形与单点渐进成形的对比分析
    0)多点复合渐进成形与单点渐进成形的对比分析蔡改贫,周小磊,熊 洋,姚子茂(江西理工大学机电工程学院,江西赣州 341000)为提高金属板材渐进成形成形质量、成形精度、成形效率和成形极限,了解不同渐进成形工艺对制件成形性能的影响,本文以典型方锥台制件为研究对象,利用有限元软件MSC.Marc对2种渐进成形工艺进行了三维建模,对比分析了单点渐进成形和多点复合渐进成形对制件等效塑性应变、厚度分布和成形精度的影响.数值模拟结果表明:单点渐进成形的等效塑性应变和

    材料科学与工艺 2015年6期2015-11-17

  • 超高强度钢零件的一次热冲成形
    钢零件的一次热冲成形刊名:塑性と加工(日)刊期:2013年第4期作者:森謙一郎 等编译:郝长文1.2GPa以上的钢板由于成形负荷和回弹量增加,成形性和模具寿命降低,很难采用冷冲成形技术。目前引人注目的热冲技术具有低成形负荷、防止回弹、成形性好和可利用模压淬火制造1.5GPa级成形件的优点。开发出一次热冲成形技术,即对矩形板材通电加热,将成形、剪切、模压淬火工序一次完成。进行了直齿轮和紧固零件的一次热冲成形试验,对成形负荷、硬度分布、成形精度等进行了分析评价

    汽车文摘 2014年3期2014-12-18

  • 板材成形技术展望
    板材成形技术展望刊名:塑性と加工(日)刊期:2013年第8期作者:日野隆太郎编译:郝长文高强度钢、镁合金等板材成形技术,板材CAE高精度化成形技术,材料试验和材料模型研究,回弹和成形极限预测等研究受到广泛关注。此外,深拉深成形、弯曲成形、渐次成形、剪切等成形技术的研究也较多。高强度、轻量化、难成形板材的成形研究。高强度钢板冲压成形的主要研究课题是成形极限(尤其扩孔性、翻边成形性)、回弹的预测和抑制、高温成形技术(热冲技术)等。重点介绍了成形极限、回弹现象、

    汽车文摘 2014年11期2014-12-15