全自动挤压成型机是其设计和制造功能中非常重要的一部分:(1)在各道次上施加均匀的力,以使其均匀磨损,从而延长辊的使用寿命。(2)感光鼓通常由C12MoV材料制成,具有良好的耐磨性,但要注意硬度和强度。(3)上下水平辊或轮子需要有效保护管束,否则在使用过程中容易出现问题。如履带会出现模糊,变形等现象,而且受力不均匀,从而缩短其使用寿命。(4)在全自动挤压成型机的轧制过程中,应考虑轧制稳定性。如果跑道上的物料偏离方向,则需要采取相应的措施。例如,在组装过程中,辊的各个区域之间的间隙可以保持一致。此问题可以避免在设置引导斜度之前咬住材料。(5)在生产过程中,如果发生弯曲变形,主要原因是力不平衡,因此在设计中平衡力才能准确加工。
冷成型生产线的核心是轧机(成型单元)。全自动挤压成型机提供动力并支持所有成型模具。整个冷弯成型线的位置与成型机的肩部相对应。轧机的设计有无数的变化,但是轧机可以分为悬臂式,双端式,通轴双端式,标准型(传统型),双层式,快速组更改类型(印版类型,盒子类型),并行类型。此分类不包括“特殊轧机”,例如拉伸成形轧机,螺旋管轧机,车载轧机,特殊轧机等。将扁平材料轧制成设计所需的形状和规格。结构:全自动挤压成型机由底座,动力传输系统和成型单元组成。成型床由型钢和钢板焊接而成。消除应力后,组装中心一次由加工中心夹紧并铣削。机身下方有调节螺栓,用于调节地面高度。成型机采用快换模式,销定位装置在提升快换单元时确保准确定位。
1.每次通过平均力的原理,整条全自动挤压成型机生产线的滚轮受力均匀,磨损得到平衡,滚轮的使用寿命得以延长。2. C12MoV材料用于轧辊是为了利用其耐磨性,但比强度和硬度是矛盾的。热处理期间应使用C12MoV的红色硬度。淬火后,可以通过两次或什至三次回火来获得硬度。3.轨道的弧形部分是滑轨的核心部分。前几次通过后的弧位置被压制并形成。当在下一道次中轧制垂直边缘并折叠时,形成的弧应由上,下辊或水平轮有效地保护。否则,材料的弧形位置在拉伸过程中肯定会发生变化。 4.滚动稳定性问题。在全自动挤压成型机生产过程中经常遇到滚道材料偏斜的问题。实际上,单组辊是不对称的,左侧受力,材料偏向右侧;右侧承受很大的压力,物料向左侧摆动。
1、全自动挤压成型机变形区中性层的计算准确,变形区中材料的计算准确,轧辊加工具有良好的对称性。2、请勿尽可能压缩未变形的区域,并且在组装过程中上下滚轮之间的间隙应保持一致。3、咬入物料之前,应根据前履带的滚动状态设置导向坡度,物料在辊中平稳滑动后才被稳定压缩。4、滚筒加工的准确性是关键。因此,专门制作了专用工具以在投影机下进行检查,并放大了20倍。5、主驱动器侧使用圆锥滚子轴承,以确保主轴的径向跳动在0.04MM之内和之外,从而确保主轴不会左右移动。6、生产中全自动挤压成型机弯曲扭曲的问题,主要是由于受力不平衡,左右受力不平衡,左右受力弯曲,上下受力不平衡导致变形。解决方案:设计力量均衡,加工准确,安装调试方便。
1、全自动挤压成型机每次通过平均力的原理,整条生产线的滚轮受力均匀,磨损得到平衡,滚轮的使用寿命得以延长。2、轨道的弧形部分是滑轨的核心部分。前几次通过后的弧位置被压制并形成。当在下一道次中轧制垂直边缘并折叠时,形成的弧应由上,下辊或水平轮有效地保护。3、滚动稳定性问题。在生产中经常会遇到滚道材料偏斜的问题。实际上,单组辊是不对称的,左侧受力,材料向右偏斜;右侧压力很大,物料向左侧摆动。4、生产全自动挤压成型机中弯曲扭曲的问题,主要是由于受力不平衡,左右受力不平衡,左右受力弯曲,上下受力不平衡造成变形。5、滚子的加工精度是关键。为此,专门制作了专用工具来检测投影机下方并放大20倍。6、主传动侧采用圆锥滚子轴承,以确保主轴的径向跳动在0.04MM以内和之外,以确保主轴不会左右移动。普通滚珠轴承本身存在间隙,在准确传动期间无法避免轴向运动。
(1)由于全自动挤压成型机要加工的毛坯表面存在污垢,划痕,凹坑,麻点或厚皮等缺陷,直接导致产品要肮脏,生锈,模子刮伤,产品局部开裂等现象。(2)工件表面脏污,生锈,加工后由于成型模具和工作平台的污垢而在工件表面出现小凹痕和划痕,附着在表面的金属屑无法清除。(3)一些成形过程会导致金属之间的滑动接触。成型过程中的局部高压会破坏保护不锈钢的钝化膜,并且可能存在在没有保护层的情况下将全自动挤压成型机表面冷焊到工具表面的危险。(4)不锈钢强度高,奥氏体不锈钢也具有明显的冷作硬化特性。(5)不锈钢工件冷加工成形后,表面的钝化膜会被破坏。同时,它会附着在冲压油,模具和其他金属屑上,很容易引起腐蚀。