辊弯技术成型受力分析

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成型辊装置与受力机理分析
摘 要:介绍了成型辊装置的结构设计,并对其辊头受力机理进行了分析。揭示了辊形设计的基本思路,为延长成型辊使用寿命给予了参考依据。成型辊的结构和辊形的确定在实际应用中证明简单、合理、可靠、使用寿命长。
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螺旋焊管机调型技术
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影响冷弯C形钢腿部弯曲处成型辊上最大压力因素分析
摘 要:计算、分析了C形钢腿部长度、侧壁高度、型材弯曲外半径、屈服极限、每个成型道次中相邻边部分的弯曲角和总的成型角、型材厚度、成型辊表面曲率半径变化对冷弯C型钢腿部弯曲处成型辊上最大压力的影响程度,其结果对提高产品质量及类似产品的生产有参考价值.
优质期刊推荐基于ANSYS的槽钢辊弯成型过程有限元分析_中华文本库
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Sheji yu Fenxi◆设计与分析
基于 ANSYS 的槽钢辊弯成型过程有限元分析
(中北大学机械工程与自动化学院, 山西 太原 030051 ) 摘 要: 通过有限元软件 ANSYS/LS-DYNA 对槽钢辊弯成型过程建立有限元模型, 分析该过程中应力、 应变和位移场情况, 得到了槽钢在 该过程中的变形特点和规律。 研究结果为冷弯型钢产品的开发、 孔型的设计等问题提供了预测模型, 是对辊弯成型理论的补充, 可以作为生产实 践的有益参考。 关键词: 槽钢; 辊弯成型; 有限元分析; ANSYS
冷弯型钢是一种经济断面型钢,一般是以热轧或冷轧带钢为 原料, 在常温状态下经过拉拔、 冲压、 折弯或辊式弯曲成型机组加 [1] 工, 弯曲成各种断面的型材 。 其种类繁多, 槽钢就是其中之一。 槽 钢分为普通槽钢和轻型槽钢, 是建筑行业做梁柱及桩的主要材料, 随着辊弯成型技术的成熟, 槽钢的应 也广泛用于车辆制造等领域。 用也更加广泛。 冷弯成型过程实质上是带材的纵横向弹塑性变形与横向大位 移的复杂问题, 而且成型辊和坯料的接触边界也非常复杂, 主要表现 材料和接触边界等多重非线性, 而且影响成型的因素众多, 为几何、 [2] 所以精确模拟冷弯成型过程比较困难 。对槽钢辊弯成型过程进行 有限元仿真, 不仅是对辊弯成型理论的一个补充, 而且在新的辊弯模 具的设计及优化、 节约设计成本等方面也具有积极的现实意义。
(a 第 1 道次 )
(b 第 2 道次 )
槽钢参数选取与计算
(c 第 3 道次 )
本文以普通槽钢为例, 分析其成型过程中应力、 应变、 位移场的 分布规律。选择涂层镀锌钢板槽钢进行仿真模拟。该种钢材变形塑 性良好, 深冲压等冷加工性和焊接性较好, 强度和硬度较低, 生产成 切线 本小。由单轴拉伸实验测得材料的弹性模量 E 为 21 000 MPa, 密度为 7 850 kg/m3, 泊松比为 0.3, 摩擦系数 μ 取 模量为 368 MPa, 0.2, 坯料宽度经过计算取 186.4 mm, 板厚为 4.0 mm。综合分析, 该 0° →65° →90° 。根据弯曲角划分 零件最合理的成型角度是: →30° 各道次名义弯曲半径分别为: 1 道次 R=9.16 mm, 第 为 3 个道次, 第 2 道次 R=7.4 mm, 3 道次 R=5.2 mm。 第
各道次成型模型及网格划分
板材的初始速度取为 v=0.8 m/s, 由此可知上、 下轧辊的角速 度为: ω= v = 0.8 =8 rad/s r 0.1 式中, 为上、 r 下轧辊的基本成型辊半径。 辊子载荷分别是绕 x 轴旋转的角速度,在 ANSYS 中对轧辊施 加载荷是通过矩阵进行的。由于 3 个道次轧辊的上、下辊径都是 100 mm, 所以上辊载荷矩阵为: 2= -8 ; V 下辊载荷矩阵为: 3
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