一、
钣金加工工艺特点
oq4}3bQ :8 jhiB) 在钣金件的折弯过程中,由于钣金零件折弯区产生塑性变形,所以展开图的尺寸与几何计算的尺寸不一致,考虑到折弯钣金件的展开尺寸与钣金件的厚度、折弯角、折弯半径和材料伸缩率等因素有关,需要进行专门的计算。
pl5P2&k
s@z}YH 传统钣金件加工先以近似展开尺寸放样落料,预留后续加工余量后进行折弯,折弯后再修准尺寸、加工孔和槽。 这种工艺方法加工效率低、浪费材料,并且加工质量不易保证,但不需要精确的展开图尺寸。现代折弯钣金件加工工 艺以精确展开加工、零机械切削为特 点,先按展开图全部切割出外形,然后冲压孔、槽,最后折弯成型。这种工艺具有钣金零件的工艺路线简化、效率高和加工质量好等优点,但对钣金展开图 的
精度要求高。
VtzI9CD pM{nh00[ 二、中钣金件典型设计方法与工作流程
n6*En7IVh sf OHl PRO/ENGINEERngineer是美国PTC公司推出的功能强大的CAD/CAM参数化设计系统。其中钣金设计模块是用于钣金件的建立和展开的实用工具。典型的设计方法与工作流程如图1所示。
[/ !;_b\X M
t*6}Cl (1)在
Pro/ENGINEER钣金模块中使用壁特征直接创建基础钣金零件,或将Pro/ENGINEER实体零件转化成钣金零件。钣金壁必须是所建立的模型的第一个特征。在建立第一壁之后,可以向模型中添加次要壁。
H;U)b{ iT;@bp 1)首先利用PRO/ENGINEER的实体模块,建立薄壁实体,然后利用PRO/ENGINEER的钣金转换命令,将其转换成钣金件,这样用实体方法建立的零件就具备了钣金件应有的特征,然后可在 PRO/ENGINEER钣金模块中进行展开。
t^xTFn L lw&& K FuUD 61JHY %.<H=!$ 2)直接利用PRO/ENGINEER的钣金设计模块,建立钣金零件,利用钣金模块中的薄壁特征,同实体模块类似,有拉伸、平整、混合、旋转等命令,还可通过折弯和成形命令建立复杂钣金件。这种方法建立的零件直接具备钣金件应有的特征,不需要做任何转换就可以在PRO/ENGINEER钣金模块中进行展开。
? Zc"C
U3izvM (2 )通过向模型中添加次要壁构 造钣金零件。使用钣金转换(SMT)特征(点止裂,边缝,裂缝连接,折弯和拐角裂缝)构建能被转换的零件。创建剪切,槽和冲孔成形特征;增加止裂槽、折弯特征、合并壁、延伸壁等;创建展平与折弯回去特征,计算折弯长度,创建平整状态。
p}|.ZkyN uGwJK`!~ (3)在Pro/ENGINEER钣金模块下, 创建折弯顺序表来为各个部分定义折弯的序列,在
绘图中添加折弯顺序表。通过添加平整阵列来创建用于绘图和制造的平整模型。分别创建成形零件和平整 实例两种绘图来描述零件。
Vo9F 'zEI;v 三、中钣金展开的作用、原理与方法
bn(`O1r[( #Hvq/7a2R 折弯钣金件PRO/ENGINEER展开方法与传统展开方法有着本质的区别,PRO/ENGINEER展开方法是一种
参数化、智能化的三维
CAD过程,是在程序完全模拟钣金实际折弯加工过程运算后,自动生成 钣金件的展开模型。在PRO/ENGINEER的钣金模块中创建钣金件的平整状态模型,用于检查零件的工艺性和绘制展开图。
E,wVe[0)f `C_jP|[e 1)PRO/ENGINEER的钣金件建模过程中应考虑钣金件加工中的工艺裂缝、折弯圆角等工艺性问题。如果零件模型有不符合实际加工的结构工艺性问题,PRO/ENGINEER将拒绝展开,在折弯状态下设计 的钣金零件,需要将其开展以显示其展开后的形状,验证零件展开后是否存在不合 工艺要求的干涉、变形、偏斜、歪扭。零 件的模型展开后其干涉部分PRO/ENGINEER 用警告色给出显示,。要修改零件的结构 直到没有展开干涉出现。
K]qM~v<A N%7{J 2)利用Pro/ENGINEER的绘图模块将展开的立体模型直接生成
数控切割设备需要的二维图形格式,与数控冲床、数控
激光切割机、数控折弯机等进行数据连接,从而能够实现钣金件的无纸加工。
:d0Y%vl {TOmv 在PRO/ENGINEER软件中进行展开时,系统均会自动计算材料被拉伸或者压缩的长度,其计算的公式为:L=(0.5π·R+Y·T)·(θ/90)。式中:L—钣 金件展开长度,t—折弯区的内侧半径, T—材料的厚度,θ—折弯角度,Y—Y因子。Y因子是指由折弯中心线的位置所决定的一个常数,是中性折弯线与材料厚度的比率。Y因子可由K因子计算出来, 其计算公式为:Y=K×(π/2)。Y因子在PRO/ENGINEER中的默认值为0.50,可以通过修改Config配置文件来修改(编 辑—>设置—>钣金件—>钣金件设置—> 折弯许可—>因子或者Y因子)。K因子是折弯内半径(中性层)与钣金件厚度的距离比。其计算公式为:K=t/T。
:-iMdtm %*o8L6Hn 钣金件依据创建方法的不同,创建 其展开状态的方法也不同,对于可展开的表面和不可展开(不规则或不可展开的几何)的表面需要使用不同的工具。展开钣金件的时候可能还需要在几何上添加止裂缝,为避免展开时出现不符合工艺要求的变形,可能需要人为定义允许变形的区域。
Cv>o.Bp| ;Og&FFs' 在PRO/ENGINEER软件中,使用展平命令展开时主要有三种方法:
G/d4f?RU BaO1/zk 1)规则展平,此选项为PRO/ENGINEER默认选项,可将一般折弯面展开;
u>Rb
?` yJsH=5A 2 )过渡展平,此选项用以将转接 面展开为二维平面,典型的转接面以混 合的方式产生薄壁;
Og2vGzD ~XydQJ^* 3)剖截面驱动展平,用此选项展开 钣金件时,先选取固定面再指定一条剖面 线,来决定变形曲面展开的形状。此方式 常用于展开具有不规则外形的薄壁。
]&ixhW uK("<u| & #10686;展开可展平的表面——规则展平
'JdkUhq1V x lsqj`= (展平选定/展平全部命令可以展开零件 一般的折弯面)。
3IR
^ ="%W2 & #10686;展开不可展平的表面——横截面 驱动展平(如展平法兰壁)和过渡展平
Y7GF$}%UL &3v&i*DG,I (如展平混合壁)(注:不可展开的曲面 指没有拉伸或变形就无法展平的曲面)。
-/x
W @ct+7v~ & #10686; 转换为可展平的表面——添加裂 缝,创建变形区域(选取变形区域或草绘 出变形区域),以及使用SMT转换工具。
!ph" mf$-
<]Wlx`=/D 四、中绘制展开图的步骤
vBvNu<v7te ~gI{\iNF/ (1)设置完成之后的PRO/ENGINEER
p0{EQT`tMG ?\/qeGW6G 环境中的长度单位、视角
标准等参数应与数控钣金设备所使用的一致,这样便于在PRO/ENGINEER完成二维视图之后直接输出。设置通常采用编辑Config配置 文件或通过设置菜单进行设置。
0@5E|<