張華杰
(太重煤機有限公司,山西 太原030032)
剪切對焊接機是焊管生產線的主要設備之一。它位于矯平機和活套之間,其作用是將相鄰兩卷帶鋼之間,即前一卷帶鋼的尾部與下一卷帶鋼的端部焊接起來,為了保證焊縫的焊接質量,在對焊之前,前一卷帶鋼的尾部與下一卷帶鋼的端部應進行必要的剪切,以獲得符合焊接規格的切口,然后進行焊接,再經活套充料、儲料,供給主機,以保證焊管生產線能夠連續不斷的生產。
剪切對焊接的分類繁多,既可根據工作方式和控制方式分類,也可按照剪切方式分類,還可按照焊接方式分類,見表1。

表1 剪切對焊接方式的分類
剪切對焊機的剪切裝置通常有下剪切和上剪切之分。下剪切的結構特點是上剪刃固定,下剪刃向上剪切;上剪切的結構特點是下剪刃固定,上剪刃向下剪切。剪切裝置一般采用斜剪刃,即一個剪刃相對于另一個剪刃成某一角度,剪刃斜度一般取1.5°~6.0°為宜。
現有焊管機組,常采用上剪切的結構形式。上剪切的結構形式如圖1所示。

圖1 上剪切的結構圖
剪切系統由上橫梁、油缸、上剪刃、下剪刃等組成。上剪刃安裝在上橫梁上,由導向裝置實現導向,導向裝置有齒輪、齒條組合式或耐磨板式,下剪刃安裝在床身底座上。使用液壓缸驅動上橫梁,實現帶鋼頭部、帶鋼尾部的剪切,在剪切時,壓板裝置壓緊帶鋼,使帶鋼在剪切時位置固定,保證剪切的順利完成。
剪切力計算的公式較多,目前設計中常采用下列幾種公式:

式中:K1為刀刃側向間隙的影響系數,一般K1=1.3~1.5;K3為刀刃使用以后磨鈍的影響系數,一般K3=1.1~1.3;τ為被剪切帶鋼的剪切抗力,一般可按試驗決定,有時在設計計算時往往可近似地取τ=(0.7~0.75)σb,σb為被剪帶鋼的強度極限,MPa;S為帶鋼的剪切面積,mm2。

圖2 剪切過程圖
則上式可寫成:

剪切過程如圖2所示。剪切面積不是在帶鋼整個橫斷面上進行的,斜刀刃剪切面積,要比平行剪切面積小,因此斜刀刃的剪切力P也就比平行剪切小。實際剪切面積不是三角形ABC,而是梯形ABDE。這是由于當刀刃切入帶鋼深度為z=h-DE后,帶鋼便開始金屬滑移,完成剪切過程。因此,頂部小三角形DEC早已被金屬滑移而扯斷,不再需要剪切。
相對切入率為:

式中:ε與被剪切帶鋼材料的塑性有關,一般ε=(1.2~1.6)δ5,δ5為伸長率,通常可按ε=1.25δ5計算。
剪切面積ABDE為(見圖2)

將式(3)代入式(2),可得:

式中:α為剪刃的斜度;ε為相對切入率,ε=(1.2~1.6)δ5;h為帶鋼厚度,mm;σb為被剪帶鋼的強度極限MPa;δ5為相對伸長率。
由式(4)可知:若剪切相對切入率ε和被剪切帶鋼的強度極限σb增加,則剪切力P增加;剪切力P按被剪切帶鋼厚度平方關系數值增加,剪切力P與剪刃的斜度α成反比,增加α,可使剪切力P降低,但會增加剪刃的行程。顯然,公式(4)僅適用于tanα>的情況。h、b分別為帶鋼的厚度和寬度。

式中:σb為被剪帶鋼的強度極限,MPa;δ5為相對伸長率;z為切入深度;α為剪刃的斜度;y為系數,y=為剪刃側向間隙,通常情況下,h≤5 mm,c=0.07 h;h>5 mm,c=0.5 mm;x為系數為剪切平面至壓板距離,初步計算時,取x=10;K3為刀刃使用以后磨鈍的影響系數,一般取K1=1.1~1.3。
實際計算時,常采用(5)的簡化公式。此時,假定ε=1.25δ5,z=1,y=0.07(若h≤5 mm),將上述數值代入公式(5)式中,則簡化公式為:

以上兩個公式比較,柯洛遼夫公式比較簡便,但公式中許多系數均為范圍值,因此,采用同一柯洛遼夫公式計算,由于系數值選擇不同,可得到不同的計算結果,這就影響到計算的精確性。目前,國內設計單位采用諾沙里公式較多,有時為了某種需要,做一些粗略核算,可采用柯洛遼夫公式。
通過對剪切對焊接機剪切力的計算,可有效避免設計的盲目性,為剪切對焊接機的結構及性能參數的設計提供理論依據。