钣金零件全自动连续折弯工艺的研究
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
钣金零件全自动连续折弯工艺的研究
摘要:钣金零件具有质量轻、易成形、成本低、生产率高、适合大批量生产的特点,与人们的日常生活密切相关,在航天飞机、军工机械、家庭用具、电气配件等领域得到十分广泛的应用。
关键词:钣金;零件;自动
1 研究背景
2009~2016年,我国钣金加工行业利润值如图1所示。
由图1可知,我国钣金加工行业正处于一个向上发展的通道中。
2016年,我国钣金加工行业销售规模高达6 885亿元。
由于我国钣金加工行业发展起步较晚,传统工艺生产的钣金零件加工质量较低,工厂生产环境恶劣,制造出的钣金零件在精度上无法满足日益增长的制造业需求。
目前国内钣金零件在折弯机床上生产加工主要依靠人工对钣金零件进行上下料、调头、翻面、对刀,自动化折弯也仅仅是单道折弯,如图2所示。
笔者基于门框自动折弯生产线,针对钣金零件连续折弯工艺进行可行性理论分析,然后通过现场实际验证,得出一套合适的折弯工艺数据,将低效、低精度、低稳定性、高危险的工艺特征转为高效、高精度、高稳定性、全自动的连续折弯工艺特征。
图1 我国钣金加工行业利润值
图2 传统钣金零件操作现场
2 总体方案分析
经过对客户产品图纸公差要求的分析,笔者制定了合理的折弯工艺。
钣金零件加工需要控制的参数包括单个钣金零件的折弯路径、钣金零件每一道折弯的中性线边距及折弯机参数、钣金零件每一道折弯的机器人姿态、单个钣金零件的折弯周期。
全自动连续折弯生产线的应用,旨在打造钣金折弯行业的智能工厂典范,形成先进的过程控制管理、质量管理、设备管理,进而实现钣金折弯的数字化、信息化、智能化。
钣金零件全自动连续折弯生产线整体布局如图3所示,以机器人代替人工完成门框的连续加工,节拍为不长于20 s/件,具备根据任务单实现板料厚度、长度、宽度、减缺位置、折弯尺寸、冲孔位置等的自动调整功能。
图3钣金零件全自动连续折弯生产线整体布局
3 折弯工艺路线
笔者以其中一款门框的铰链档折弯钣金零件为例进行介绍。
钣金零件截面如图4所示,零件最终成形需要经过冲孔下料和九道折弯工序。
传统折弯靠边定位块位置尺寸管理混乱,对不同产品的通用性不强,并且质量管理无可追溯性。
▲图4钣金零件截面
3.1 工艺路线编排
参考现场现有的工艺生产路线,重新编排每一个折弯点的生产工序,并且提前模拟整个折弯工艺的折弯姿态。
在Auto CAD二维平面软件中,对整个过程做出初步模拟,采用钣金零件比较稳定的一边作为靠边基准。
3.2 靠边距离确认
按中性层展开的原理,坯料总长度应等于零件中性层直线部分和圆弧部分长度之和。
通过理论计算,得到钣金零件每一道折弯工序中性线边距,然后进行现场验证,进而确定合适的折弯因数和靠边尺寸。
坯料展开总长度L为:
式中:Li为坯料中性层直线部分长度;a为折弯弧度;r为坯料圆弧内半径;t 为坯料厚度;k为折弯因数。
中性线边距L'为:
折弯因数k取决于坯料厚度t和圆弧内半径r。
当r/t为0.1、0.25、0.5、1、2、3、4、5,以及大于等于6时,折弯因数k依次为0.23、0.31、0.37、0.41、0.45、0.46、0.47、0.48、0.5。
已知t为2 mm,r为0.5 mm,初步选择折弯因数k为0.31,换算后可以得出理论靠边尺寸。
折弯工艺数据见表1。
表1 折弯工艺数据
4折弯过程控制
4.1三维建模仿真
钣金零件全自动连续折弯生产线由自动送料定位机构、抓取机器人、自动折弯机,以及集成在折弯机上的前后自动靠边定位机构组成。
目前现场单件生产节拍为3 min。
4.2 靠边尺寸设定
自动折弯机上分别集成全自动前挡指靠边机构、全自动后挡指靠边机构,可以结合计算得到的理论靠边尺寸,自动调整至相应位置。
抓取机器人的作用是将钣金零件放到操作台上,让产品基准与挡指靠边,并保持稳定。
4.3 现场折弯结果修正
门框铰链档折弯零件属于标准的连续折弯零件,零件每道折弯之间互相影响,因此折弯基准的选择和折弯因数的设计尤为重要。
在坯料总类、折弯半径和厚度确定的情况下,可以通过经验值来选取对应的折弯因数,并计算折弯过程中的折弯补偿参数。
在现场调试时,折弯补偿参数需要依据实际情况进行适当修正,修正后折弯因数也可套用在其它同样板厚和材质的门框上,减少现场调试时间。
由于产品较长,考虑现场设备自身的精度,产品的左右两端尺寸有一定偏差,但只要满足±0.2 mm公差要求即可。
5 应用效果
钣金零件加工主要包括下料和折弯两个过程,其中,折弯工艺一直都是以理论为依据,然后通过实际验证来保证折弯精度及稳定性。
为了应对日益增长的客户需求,产线柔性化、反应快速化、产品高品质化成为企业发展的方向。
门的用途、形式、要求各式各样,势必会导致门框折弯零件多样性。
通过密集的人工和经验数据记录来达到工艺需求已不能适应发展,在目前多达上千种的产品总类面前,必须寻找快速而有效的方法来获取折弯工艺参数。
6 结束语
近年来,国内制造业飞速发展,为了完成由量向质的转变,每年都有大量新技术、新装备应用于智能制造系统。
笔者借助先进智能制造技术,提出适合钣金零件的连续自动折弯工艺过程控制方法。
钣金零件全自动连续折弯生产线所涉及的全自动折弯机、全自动靠边装置、抓取机器人在单独运用时,都能保证自身的精度。
但是在集成为整个系统后,自动化设备单元之间的制造精度互相制约和影响,如何系统有效地运用这些新技术和新装配,保证工艺的稳定和成熟,将成为新的研究课题。
参考文献
[1] 虞传宝.冷冲压及塑料成型工艺与模具设计资料[M].北京:机械工业出版社,1992.
[2] 汪志永.工业4. 0背景下的个性化设计模式研究———以智能空调为例[D].上海:华东理工大学,2016.
[3] 朱家豪,游有鹏,王鹏宇.机器人钣金折弯系统仿真平台设计[J].机电工程,2020,37(8):972-976.。