冷弯成型理论研究进展.docx
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1、冷弯成型理论研究进展 摘 要: 冷弯生产技术是金属板带深加工的重要领域。本文对冷弯成型理论探讨的进展进行了阐述。 关键词: 冷弯成型 理论探讨 金属型材生产工艺技术 到目前为止,虽然国内外众多学者在探究成型理论领域中做了大量的工作,也取得了很大的成就,并且已经弄清了简洁断面型钢的成型机理。但由于影响冷弯成型的因素比较多,成型过程也比较困难,因此还没有一种方法能精确地分析这一成型过程。依不同的力学分析模型,目前冷弯成型理论分析有以下几种方法。 1.简化解析法及运动学法 在简化解析法及运动学法中,主要是将横向弯曲变形和纵向弯曲变形分别分析,其中横向弯曲变形采纳弹塑性理论和纯弯曲理论进行分析,而纵向
2、变形将带材视为弹塑性薄壳进行分析。在这一方面,早期的R.T.Angel提出了直线变形模型,并将其用于计算槽钢纵向膜应变。 之后,B.N.达维多夫提出了“平缓过渡区”概念,即角度的变更是在两机架自己的一部分长度上渐渐完成的。并给出了边缘伸长率防止缺陷的条件和最大许可弯曲角的表达式。 边缘的伸长率为 =/L 式中L平缓过渡区长度 a翼缘长度 角度增量值 防止缺陷的条件为 =E 最大许可的弯曲角为 2sin 其中= 但由于其中参数L只能由试验确定,且直线假设与实际不相符,因此在实际应用中受到了限制。 日本学者小奈提出槽钢边部成形的水平投影轨迹为三次多项式,即Y=Ax+Bx+Cx+D,并通过与试验结果
3、的结合,求出各个待定数。Walker和Pick等人将B样条曲线应用于管成形,获得了轴向应变比率的靠近。 国内的探讨包括我国的胡松林计算分析了板带在喂入过程中的受力状况。淮海工学院的刘向东等人结合试验计算分析影响了冷弯型钢临界弯曲半径的因素,得出了带材的初始厚度、断面收缩率是影响临界半径的主要因素,弯曲角度则是次要因素,而弯曲宽度改变对其影响不大。 简化解析法及运动学法的特点就是从基础理论起先,用解析的方法或运动学的方法去描述冷弯成型过程,这是早期冷弯成型探讨的一个重要内容和方式。它为冷弯成型过程模拟的发展作出了较大的贡献,现在的一些冷弯成型仿真软件是以该方法相关的公式为基础编制的。然而由于冷弯
4、成型过程的困难性及冷弯型钢断面的多变性,这种方法的推广受到了限制,使其不能成为将来冷弯成型过程仿真的主流方法。 2.能量法 能量法一般首先计算材料的变形功,然后用最小能量法求解相关量。早在1962年前苏联学者.古思就用能量法分析了角材的连续弯曲,他通过求解变形功极值来确定描述板材变形后的函数。 新西兰的Bhattacharyya等人也用最小能量法来确定槽形断面的成形长度,通过最小化变形能确定弯曲角的分布函数并获得变形长度表达式。 弯曲角的分布函数为 =a+Az+B 变形长度表达式为 L=a 式中a翼边长度 弯曲角 t材料厚度 新西兰的Panton、朱书栋等人延长了Bhattacharyya的工
5、作,并将轧辊的几何影响包含进去。 比较有代表性的探讨者是日本东京高校学者木内学,他的探讨已形成了一套比较完整的体系。木内学教授引入了可用来描述接触变形区和非接触变形区中的板带变形表面的形态函数S X=X Y=Y+|Y-Y|S Z=Z+|Z-Z|S 式中S代表成形过程中的金属流线,表示为 S=sin|,其中L=X-X 这个形态函数中含有一个参数n,该参数随着最小总变形能的改变而改变。利用该形态函数近似地描述带材在成形时的空间轨迹和变形曲面,然后求出应力应变,他后来又基于其理论的三维弹塑性开发了有限元代码,并用它模拟冷弯成形过程,探讨了ERW管成形中的轧辊通用技术。 美国的Duggal和Ahan等
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- 关 键 词:
- 成型 理论研究 进展
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