Cómo las mesas de coronación mejoran la precisión del plegado
Como profesional de la industria con años de experiencia, he sido testigo de primera mano de cómo las mesas de coronación mejoran flexión precisión. Estas herramientas innovadoras desempeñan un papel crucial en la compensación de la desviación en prensa plegadoras, garantizando que cada plegado sea preciso y consistente. En este artículo, exploraré los beneficios de usar mesas de bombeo, cómo mejoran la eficiencia general y las técnicas específicas que pueden maximizar su efectividad. Tanto si se inicia en la fabricación de metal como si busca perfeccionar sus procesos, comprender el impacto de las mesas de bombeo le permitirá llevar sus operaciones de plegado al siguiente nivel.
Clasificación del método de coronación
Para eliminar los efectos adversos de la deformación del deslizador, es necesario compensar su deformación por flexión. El método habitual de bombeo se divide en bombeo mecánico y bombeo hidráulico.
Mecanismo de coronación de deflexión automática hidráulica de mesa, que se compone de un conjunto de cilindros instalados en la mesa inferior, la posición y el tamaño de cada cilindro de coronación se diseñan de acuerdo con el control deslizante, análisis de elementos finitos de la mesa de la curva de coronación de deflexión, la coronación hidráulica es a través del desplazamiento relativo entre la parte delantera, media y trasera de las tres placas verticales para lograr la versión neutra de la coronación de protuberancia, el principio es a través de la deformación elástica de la propia placa de acero para lograr la protuberancia, por lo que su coronación La cantidad de coronación se puede ajustar dentro del rango elástico de la mesa.
coronación hidráulica
La mesa de bombeo mecánico consta de cuñas convexas diseñadas según la curva de deflexión del deslizador y la mesa obtenida mediante análisis FEA. El sistema CNC calcula el bombeo requerido en función de la fuerza de carga durante el plegado, que causa la deflexión, y ajusta automáticamente la posición de las cuñas. Esto compensa la deformación, garantizando una separación uniforme entre las herramientas superior e inferior y logrando ángulos de plegado uniformes a lo largo de la pieza.
Clasificación de coronación mecánica
Según el modo de control, se puede dividir en coronación eléctrica y coronación manual. La coronación eléctrica se controla automáticamente mediante el sistema y la coronación manual se ajusta manualmente.
Según la dirección de ajuste, se puede dividir en unidireccional y bidireccional. Ajuste unidireccional: ajuste automático o manual en dirección Y; ajuste bidireccional: ajuste automático o manual en dirección Y y manual en dirección X.
Según el método de ajuste, se puede dividir en tuerca de escala, manivela y motor.
Según el ancho de la mesa, se puede dividir en mesa estrecha y mesa ancha. Generalmente, la mesa estrecha está equipada con matrices inferiores concéntricas de 1V, 2V y 4V; la mesa ancha, por lo general, está equipada con matrices inferiores multi-V. Si necesita adaptar moldes de 1V, 2V o 4V, debe adaptar el arrastre del molde.
Introducción de parámetros
B(mm) | Mmm) | Largo (mm) | ΔH MÁX | Método de ajuste |
180 | 80 | 2500 | 1.0 | Ajuste fino del perno de escala parcial ΔH |
3200 | ||||
4000 | ||||
200 | 80 | 2500 | ||
3200 | ||||
4000 | ||||
220 | 80 | 2500 | ||
3200 | ||||
4000 | ||||
240 | 85 | 3200 | ||
4000 | ||||
6000 | 1.3 | |||
280 | 90 | 3200 | 1.0 | |
4000 | ||||
6000 | 1.3 |
B(mm) | Mmm) | Largo (mm) | ΔH1 MÁX | ΔH2 MÁX | Método de ajuste |
90 | 95 | 2500 | 2.0 | 0.8 | Ajuste eléctrico CNC ΔH1 + ajuste fino del perno de escala local ΔH2 |
3200 | 2.0 | ||||
4000 | 2.0 |
B(mm) | Mmm) | Largo (mm) | ΔH MÁX | Método de ajuste |
180 | 100 | 2500 | 2.0 | Ajuste de manivela ΔH |
3200 | ||||
4000 | 2.5 | |||
200 | 100 | 2500 | 2.0 | |
3200 | ||||
4000 | 2.5 | |||
220 | 100 | 2500 | 2.0 | |
3200 | ||||
4000 | 2.5 | |||
240 | 100 | 3200 | 2.0 | |
4000 | 2.5 | |||
6000 | 3.5 | |||
280 | 100 | 3200 | 2.0 | |
4000 | 2.5 | |||
6000 | 3.5 |
B(mm) | Mmm) | Largo (mm) | ΔH MÁX | Método de ajuste |
180 | 100 | 2500 | 2.0 | Ajuste eléctrico CNC ΔH |
3200 | ||||
4000 | 2.5 | |||
200 | 100 | 2500 | 2.0 | |
3200 | ||||
4000 | 2.5 | |||
220 | 100 | 2500 | 2.0 | |
3200 | ||||
4000 | 2.5 | |||
240 | 100 | 3200 | 2.0 | |
4000 | 2.5 | |||
6000 | 3.5 | |||
280 | 100 | 3200 | 2.0 | |
4000 | 2.5 | |||
6000 | 3.5 |
B(mm) | Mmm) | Largo (mm) | ΔH1 MÁX | ΔH2 MÁX | Método de ajuste |
180 | 100 | 2500 | 2.0 | 1.0 | Ajuste eléctrico o manual CNC ΔH1 + ajuste fino del perno de escala local ΔH2 |
3200 | |||||
4000 | 2.5 | 1.0 | |||
200 | 100 | 2500 | 2.0 | 1.0 | |
3200 | |||||
4000 | 2.5 | 1.0 | |||
220 | 100 | 2500 | 2.0 | 1.0 | |
3200 | |||||
4000 | 2.5 | 1.0 | |||
240 | 100 | 3200 | 2.0 | 1.0 | |
4000 | 2.5 | 1.0 | |||
6000 | 3.5 | 1.0 | |||
280 | 100 | 3200 | 2.0 | 1.0 | |
4000 | 2.5 | 1.0 | |||
6000 | 3.5 | 1.0 |