龐春玲(長春軌道客車股份有限公司,長春 130000)
高速精密沖壓技術的特點及典型應用
龐春玲
(長春軌道客車股份有限公司,長春130000)
高速精密沖壓技術作為我國現代火車制造產業內部較為高端的控制手段,主張全面聯合高度精密壓力機、沖壓模具、智能控制要素進行特定產品批量生產,確保產業高質量、標準生產效率文化傳播成果,使得內部人力資源搭配合理,及時處理一切不安狀況并節省不必要的成本投入,最終為企業可持續發展奠定深刻適應基礎。本文旨在深度探析此類技術控制特征,提供對應典型化應用案例信息,希望借此為相關技術開發人員素質改造和產業秩序調節提供廣泛疏通經驗。
高速精密沖壓;應用特征;典型案例;改造價值;銜接細節
高速精密沖壓技術目前充分集結光學、材料、計算機網絡和管理知識內容。作為綜合學科模式的系統工程項目,異質化工位和多功能沖壓模具深度交接;同時在附近自動化設備開卷、校平、送料、潤滑、理件裝置充分協調路徑下,依照沖壓工程流程組合背景下的特殊自動化沖壓生產線貫穿工序始終。此類技術可以大幅度地改善既有勞動條件,避免生產人員承受任何安全隱患威脅;同時主張透過根本層面上改造生產環境樣貌,至此已經在電子、機械、自動化裝備領域中得到廣泛應用。
現如今,現代先進制造技術已經成為世界發展核心主題內容,尤其是經過市場經濟活力推動過后,其引導價值地位更加深刻。結合模具分析專家羅百輝觀點分析,涉及高速精密沖壓模具生產手段主要是結合板料加工制品,實現高速壓力機、精密沖壓、優質卷料三類要素融合。截止至今,我國高速沖壓技術不斷朝著智能化、精密化形態過渡轉變,壓力機發展勢頭尤為迅猛,包括日本能率和電產公司研制的小噸位高速精密壓力機等,內部滑塊行程效率達到4000次/分鐘。特別是在負荷效應影響下,特級精度要求基本達標,相對地驗證日后我國高速精密壓力機技術會快速實現超高速、超精密形態過渡指標。需要特別引起注意的是,因為沖壓速度時刻經受壓力機實際噸位、滑塊行程長度和頻率、制品工藝性能等諸多因素影響而自然發生改變,技術人員單純應用數字進行不同等級界線劃分是不現實的。而羅百輝于此加以補充,現如今國際發達國家對于此類壓力機運轉速度波動范圍還沒有做出嚴格定義,基本上就是令沖壓速度超出過往條件的6倍左右。而結合我國大部分企業高速精密壓力機改良現況角度審視,沖次速度會依照滑塊極限行程數平均值或是超出均值19%的沖速,進行規范標準合理限定。由于高度精密壓力機滑塊最高行程數被統稱為無負荷沖程數,一旦說內部行程次數超出規范指標時,壓力機設備運行期間的不平衡問題就會廣泛滋生,對應的滑塊下部死點動態性波動幅度就難以校驗。
高速精密沖壓件依照行業和功能特征具體劃分為電子零件、電機鐵芯與火車件類型等。而筆者主要聯合長春火車廠沖壓件調試成果進行單獨解析。具體內容表現為:
2.1沖壓核心工藝內容和液壓成形技術的應用
現如今長春客車廠始終沿用線性模具生產方案,對于液壓特殊成形工藝還停滯在管型件之上,西方先進國家決定采取小批量個性化手段生產火車所需零件。實際上液壓成形手段保留一系列突出特征:第一,透過原理層面理解,其作為等壓成形工藝,主要憑借高壓介質調試材料原有形狀,而板料始終維持三向受力狀態,可以很好地調整局部成形質量,方便更加復雜覆蓋件融合;第二,因為成形原理和液體介質性能影響,一時間令過往鋼材接觸成形方式產生變化,適當遏制板料劃傷跡象滋生,對于提升部件整體使用壽命輔助功效異常深刻。第三,經過傳統沖壓成形方向限制調節過后,各類創新工藝內容有機融入,減少傳統工序和模具數量繁多隱患。第四,成形過程中的冷作硬化模式令制作部件強度充分提升,尤其透過國外應用實況觀察,實際生產節奏飛快。需要特別引起注意的是,有關液壓成形技術在我國火車生產領域中遺留諸多沖突隱患,需要額外利用液體介質及對應裝置控制。
2.2我國火車覆蓋件制造過程中激發的沖突問題
火車覆蓋件包含內外形式區分特征,覆蓋件模具自然需要多加關注,其中內覆蓋件表層質量主要借助回彈、扭曲問題表現,判定一類模具可靠性主要利用拉傷防治、制件變形改善空間層面彰顯。而外覆蓋件表層質量集中分布在劃痕、局部凹陷和總成件裝配后期間隙問題中,內部模具對于部件制作精良以及動作流程特性要求極為嚴格。我國在完整中級車身模具制備能力上已經產生全面突破,但是其與批量生產始終有著較大差距,任何一類模具不論是經由國內外哪家廠商制作,最后還是由實際承接制作任務的人員控制??涩F實中,這部分外包單位進行覆蓋件模具制備期間也不可避免地遺留各項技術問題。
歸結來講,火車覆蓋件外形尺寸大,采用成線生產方式,使用成綫模具;中小型沖壓件國外較普遍使用多工級進模具,效率很高。隨著國內火車工業的不斷發展,中國的火車模具工業也在不斷進步,國外火車模具廠的競爭優勢也將日漸被削弱,大家最終會越來越認同國內模具。在此方面做的比較出色的是Thinkdesign系統,該系統能夠在回彈處理上很好地實現工程師的意圖。
綜上所述,有關高速精密沖壓技術在我國火車制造工業中的確得到重視和靈活沿用,尤其經過計算機信息集成改造過后,使得系統設計思路更加完善,包括部件回彈特性處理上都可以很好地滿足高級設計工程管理主體要求。相信長此以往,經過內部技術內容百般交接調整,必將為我國火車事業長期可持續發展前景綻放奠定深刻適應基礎。
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龐春玲(1982—),女,研究方向:高速精密沖壓技術。