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冲压弯头的生产技术和制作过程中的注意事项

发布时间:2019-05-29 12:12
  冲压弯头冲压材料种类繁多,用途应用广泛,正在形成一个规模宏大的高技术产业群,有着十分广阔的市场前景和   为重要的战略意义。冲压材料按照不同的分类标准进行分类可以分为不同的种类,按使用性能分,可分为微电子材料、光电子材料、传感器材料、信息材料、生物医用材料、生态环境材料、能源材料和机敏(智能)材料,这些冲压材料具有不同的使用性能,在不同的领域和行业中展现良好的使用价值。
  长期耐压性能,仅从设计应力上讲,国标冲压弯头的耐压性能佳。但由于各方面的因素,地板采暖管的的实际壁厚通常为2mm。而在这个壁厚下各类管材均能满足地板采暖的要求,冲压弯头管耐压优势体现不出来。低温耐热冲击性:PE--RT和PEX的耐低温冲击性能比较好。冬季施工时管材不易受到冲击而破裂,增加了施工安排的灵活性。冲压弯头原料不但具有合格的蠕变破变曲线,而且其管材价格适中,施工相对其它品种方便、快捷,连接形式属于现阶段可靠的本位互熔热熔连接的形式,管件部位的孔径大于相同规格管材的内径,在系统中因为没有局部缩径的机械连接方式,所以系统流体阻力相对较小。
  在把冲压弯头与管子相连接的时候,要注意焊接时的夹渣。夹渣的意思就是说在非金属夹渣物。而有这个现象出现的主要的原因就是说或者是管子,或者是冲压弯头的产品上面的坡口加工不正确,就是角度太小了,这是一个原因,还有一个原因就是焊接时的电流太小了,熔渣的黏度太大这样的一些问题的。由于黏度太大了,所以造成了熔渣浮不到表面,从而引起了夹渣的现象。
  冲压弯头的用途:
  1、冲压弯头适用于石油、气、化工、水电、建筑和锅炉等行业的管路系。不需管坯作原料,可节约制管设备及模具费用,且可   任意大直径而壁厚相对较薄的碳钢弯头。
  2、可以缩短制造周期,生产成本大大降低。因不需要任何专用设备,尤其适合于现场加工大型碳钢弯头。坯料为平板或可展曲面,因而下料简单,精度容易保证,组装焊接方便。
  冲压弯头生产的技术:
  1、冲压弯头的生产是有压力机,底座模具,上压模具,和填充模具等几个设备的共同作用下才可以生产的,压力机的选择   是压力要大于弯头变形的力道,上压模具和底座模具的的设计,由于原来的工艺很是后,模具也是很不   ,模具的长度   要大于弯头的长度保证冲压弯头的加工余量,填充模具的设计为重要了现在都是数控车床做的模具一个厚度一个型号一条模具保证弯头在冲压的时候口径和外观的美观但是原来这个问题是不好解决的,原来的冲压弯头就是一个口径一个模具,不分厚度那样做出来的弯头的口径是很不好保证的,现在的冲压弯头的生产只是针对厚壁和合金为主了不以碳钢为主打了。
  2、加热的温度也是冲压弯头的生产的重要因素,原来的生产都是靠肉眼观看差不多了烧红了直接拉出来压制,但是人的肉眼有时候很不好把握温度,温度尤其是高了的话弯头不仅在炉内会掉落很多的氧化皮子而且厚度也会降低导致弯头的卖相不好再者便是温度越高弯头越软加工的时候稍微有点压力就变形了了弯头的外形也不好控制。温度稍微低点没事就是加大压力的事情。
  3、便是后期整形,冲压弯头经过压制,大概的样子已经出来,还需要盘口,车口修磨等等环节这就是个细活了,冲压弯头的外观取决于此。
  冲压弯头的制作过程中的注意事项:
  1、冲压弯头是管系中的薄弱环节管道的可靠性主要由冲压弯头的工作能力决定。冲压弯头的工作能力与其所处的应力状态有关。计算和现场对管件工作应力实测发现,冲压弯头起弧点处对外荷载特别敏感,除去内压和自重等的外载主要是管系在起动过程中管道金属热膨胀,管系震动和支吊架工作异常等引起的附加外载。
  2、当冲压弯头起弧截面是一个对接焊口时这些变动的外载将造成焊口处于复杂应力状态,严重削弱焊口强度降低冲压弯头工作能力,缩短冲压弯头使用寿命为此从设计上考虑,将对焊冲压弯头的接口改成直段对接,即设计成带直段冲压弯头有利于焊口对接提高焊口质量,   冲压弯头使用寿命。
  影响冲压弯头几何形状的工艺参数有:推制用坯料的材质、壁厚和外径、芯棒头的材质及形状、加热温度及其分布以及推进速度。不同的因素对冲压弯头的具有不同的影响,在使用中需要按照相应的方式和方法使用,保证冲压弯头在使用中的具体使用价值和作用。
  冲压弯头使用范围广泛:主要有:供水管道、水蒸气管道、煤气管道、输油管道的连接,石油、化工、冶金、电力等行业的管道装置、安装、配套等服务。
  3、冲压弯头加热温度的确定原则是材质奥氏体化温度以上,且推制时弯头内壁主压应力小于材料在此温度下的。材质奥氏体化温度越高加热温度越高;材质高温屈服越高加热温度越高。测温方式为固定式远红外测温仪和手动式远红外测温仪相结合,由感应圈形状及感应圈与芯棒头相对位置直接控制。感应圈形状是主要因素,感应圈与芯棒头相对位置是次要因素。加热温度高冲压弯头壁厚增大推进速度对推制弯头几何形状的影响推进速度作为一个重要的工艺参数,由液压系统流量调节直接控制弯头外壁伸长率小于材料在此温度下的大伸长率。