[發(fā)明專利]一種電磁漸進(jìn)預(yù)成形和旋壓精整形的復(fù)合工藝方法有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201711349920.4 | 申請(qǐng)日: | 2017-12-15 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN108097794B | 公開(kāi)(公告)日: | 2019-05-03 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 黃亮;仇偉;李建軍;胡微 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 華中科技大學(xué) |
| 主分類號(hào): | B21D35/00 | 分類號(hào): | B21D35/00;B21D26/14;B21D22/16 |
| 代理公司: | 華中科技大學(xué)專利中心 42201 | 代理人: | 張彩錦;曹葆青 |
| 地址: | 430074 湖北*** | 國(guó)省代碼: | 湖北;42 |
| 權(quán)利要求書(shū): | 查看更多 | 說(shuō)明書(shū): | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 預(yù)成形件 預(yù)成形 漸進(jìn) 整形 旋壓 成形線圈 復(fù)合工藝 結(jié)構(gòu)參數(shù) 塑性加工領(lǐng)域 金屬材料 成形產(chǎn)品 生產(chǎn)效率 生產(chǎn)需求 線圈形狀 移動(dòng)軌跡 高效率 放電 壁厚 成形 貼合 旋輪 匝數(shù) 生產(chǎn)成本 模具 機(jī)械化 纏繞 | ||
本發(fā)明屬于金屬材料塑性加工領(lǐng)域,并公開(kāi)了一種電磁漸進(jìn)預(yù)成形和旋壓精整形的復(fù)合工藝方法。該工藝方法包括下列步驟:(a)設(shè)計(jì)預(yù)成形件的結(jié)構(gòu)參數(shù),該結(jié)構(gòu)參數(shù)包括預(yù)成形件的材料、形狀、尺寸和壁厚;(b)設(shè)計(jì)電磁漸進(jìn)預(yù)成形所使用的成形線圈的線圈形狀、層數(shù)、尺寸、纏繞匝數(shù)和截面面積,以及該成形線圈的移動(dòng)軌跡和放電次數(shù);(c)原材料的電磁漸進(jìn)預(yù)成形獲得預(yù)成形件;(d)采用旋輪預(yù)成形件進(jìn)行旋壓,使得預(yù)成形完全貼合所述模具,成形為所需的形狀,由此實(shí)現(xiàn)預(yù)成形件的精整形。通過(guò)本發(fā)明,獲得成形產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良,提高生產(chǎn)效率、節(jié)省生產(chǎn)成本,滿足大批量、機(jī)械化、高效率的生產(chǎn)需求。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于金屬材料塑性加工領(lǐng)域,更具體地,涉及一種電磁漸進(jìn)預(yù)成形和旋壓精整形的復(fù)合工藝方法。
背景技術(shù)
大型殼體件廣泛應(yīng)用于航空航天、能源化工等領(lǐng)域,以火箭燃料貯箱和重型容器封頭為典型代表,為滿足輕量化的發(fā)展需求,鋁合金等輕質(zhì)金屬常作為大型殼體件的成形材料。目前,鋁合金大型殼體件主要采用多道次強(qiáng)力熱旋壓進(jìn)行成形,雖然旋壓成形后的工件具有良好的尺寸精度和表面質(zhì)量,但該工藝存在單道次變形量小,成形效率低;每道次之間需進(jìn)行退火熱處理,工藝操作復(fù)雜;準(zhǔn)靜態(tài)條件下,材料成形極限低,回彈嚴(yán)重;生產(chǎn)周期長(zhǎng),成本較高等問(wèn)題。雖然,國(guó)內(nèi)外學(xué)者先后從旋輪形狀、摩擦系數(shù)、角度及進(jìn)給量調(diào)控等方面進(jìn)行工藝優(yōu)化,但效果并不顯著。所以,尋求大型殼體件尤其是鋁合金大型殼體件的成形新方法已經(jīng)迫在眉睫。
電磁成形是利用洛倫茲力使金屬材料發(fā)生高速率塑性變形的成形加工方法,具有回彈小、殘余應(yīng)力低、工件表面質(zhì)量好和成形極限高等特點(diǎn),是未來(lái)制造業(yè)的先進(jìn)成形技術(shù)之一。由于電磁成形設(shè)備能量和放電線圈的限制,國(guó)內(nèi)外學(xué)者目前針對(duì)大型殼體件提出了電磁漸進(jìn)成形方法,即放電線圈在計(jì)算機(jī)控制下按照特定的軌跡進(jìn)行移動(dòng),移動(dòng)至規(guī)定位置進(jìn)行放電,使局部材料發(fā)生塑性變形,然后放電線圈移動(dòng)到下一規(guī)定位置再次放電,最終通過(guò)多次放電促使材料變形逐漸累積,完成大型殼體件的柔性成形。
電磁漸進(jìn)成形技術(shù)只需小型線圈和較低的放電能量,就可以實(shí)現(xiàn)大型殼體件的整體成形,此外,該方法還具有材料成形極限高;單次放電變形量大,成形效率高;每次放電之間,材料無(wú)需退火處理,工藝操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。但目前該工藝存在成形后的工件厚度均勻性較差,尺寸精度低;不同放電點(diǎn)之間相互耦合,已變形區(qū)域?qū)ξ醋冃螀^(qū)域的成形影響嚴(yán)重,工件形狀難以精確控制等問(wèn)題,雖然,國(guó)內(nèi)外學(xué)者先后提出應(yīng)力波、集膚深度、端部懸空等假說(shuō),試圖解釋并控制不同放電點(diǎn)之間的耦合作用,但效果甚微,這也導(dǎo)致了電磁漸進(jìn)成形技術(shù)目前依然停留在實(shí)驗(yàn)室研究階段,無(wú)法進(jìn)行大規(guī)模的工業(yè)化應(yīng)用和生產(chǎn)。
綜上所述,針對(duì)大型殼體件的成形而言,旋壓工藝具有工件尺寸精度高,單道次材料變形量小,成形效率低等特點(diǎn);電磁漸進(jìn)成形工藝具有成形效率高,材料成形極限大,工件尺寸難以精準(zhǔn)控制等特點(diǎn)。
發(fā)明內(nèi)容
針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的以上缺陷或改進(jìn)需求,本發(fā)明提供了一種電磁漸進(jìn)預(yù)成形和旋壓精整形的復(fù)合工藝方法,通過(guò)將電磁漸進(jìn)預(yù)成形和旋壓精整形兩個(gè)工藝結(jié)合,兩種工藝的優(yōu)缺點(diǎn)彼此互補(bǔ),由此解決材料成形極限低、生產(chǎn)成本高和電磁漸進(jìn)成形技術(shù)所存在的尺寸精度難以控制的技術(shù)問(wèn)題。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,按照本發(fā)明,提供了一種電磁漸進(jìn)預(yù)成形和旋壓精整形的復(fù)合工藝方法,其特征在于,該工藝方法包括下列步驟:
(a)根據(jù)所需成形的大型殼體零件的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),設(shè)計(jì)預(yù)成形件的結(jié)構(gòu)參數(shù),該結(jié)構(gòu)參數(shù)包括預(yù)成形件的材料、形狀、尺寸和壁厚;
(b)根據(jù)步驟(a)獲得的所述預(yù)成形件結(jié)構(gòu)參數(shù),并結(jié)合電磁漸進(jìn)預(yù)成形的電磁成形效率,利用有限元數(shù)值模擬分析的方法模擬電磁漸進(jìn)預(yù)成形過(guò)程,由此確定電磁漸進(jìn)預(yù)成形所使用的成形線圈的線圈形狀、層數(shù)、尺寸、纏繞匝數(shù)和截面面積,以及該成形線圈的移動(dòng)軌跡和放電次數(shù);
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