May 12, 2025
1. Core Components and Mechanical Princips
Ohybové stroje vyvíjejí tlak koordinovaným pohybem jezdce a postele, což nutí kovový list, aby se ohýbal mezi zemřemi. Hydraulické Ohýbací stroje Projíždějte jezdec přes hydraulické válce, mechanické ohybové stroje uvolňují napájení prostřednictvím úložiště setrvačníku a stroje na elektrické ohyby servomotoru používají motory k přímému ovládání posuvného zdvihu k dosažení polohy. Tvar úderu a dolní zemřít určuje úhel ohybu a poloměr. Kovové listy podléhají elastické a plastové deformaci pod tlakem. Během operace je třeba zvážit odrazový efekt, tj. Materiál částečně obnoví svůj původní tvar po uvolnění tlaku, takže skutečný úhel ohybu musí být o něco menší než cílový úhel, aby se kompenzoval odraz.
2. scénáře aplikací
Aerospace (díly slitiny titanium) a výroba automobilů (panely těla) se spoléhají na vysokou opakovatelnost ohybových strojů CNC. Mechanické ohybové stroje jsou vhodné pro rozsáhlé zpracování standardizovaných produktů, jako jsou konzoly nábytku a stavební strukturální části.
3. Technologie pracovního postupu a ohýbání
Kovové listy jsou přesně zarovnány prostřednictvím systému backgauge, aby byla zajištěna přesná ohybová poloha. Hydraulické nebo pneumatické svorky opravují list, aby se zabránilo odchylce v ovlivnění přesnosti.
Ohýbání vzduchu: Punch není zcela tlačen do matrice a k dosažení ohybu se používá mezera vzduchu. Má vysokou flexibilitu, ale nízkou přesnost a je vhodný pro přizpůsobení s více úhlem.
Spodní ohýbání: Punch je přitlačen ke dnu matrice, aby se snížil Springback, což je vhodné pro vysoce přesné požadavky.
Potisk: Vysoký tlak způsobuje, že plech se zcela hodí k smrti a pramen lze ignorovat. Používá se pro extrémně přesné zpracování, ale vyžaduje vyšší tonáž.