[go: up one dir, main page]

RU2076009C1 - Способ гибки труб многоколенной пространственной формы на трубогибочных станках намоточного типа - Google Patents

Способ гибки труб многоколенной пространственной формы на трубогибочных станках намоточного типа Download PDF

Info

Publication number
RU2076009C1
RU2076009C1 RU93047465A RU93047465A RU2076009C1 RU 2076009 C1 RU2076009 C1 RU 2076009C1 RU 93047465 A RU93047465 A RU 93047465A RU 93047465 A RU93047465 A RU 93047465A RU 2076009 C1 RU2076009 C1 RU 2076009C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bending
tubular blank
twisting
multielbow
blank
Prior art date
Application number
RU93047465A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93047465A (ru
Inventor
И.В. Скоморохов
Н.В. Сосов
Original Assignee
Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева filed Critical Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева
Priority to RU93047465A priority Critical patent/RU2076009C1/ru
Publication of RU93047465A publication Critical patent/RU93047465A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2076009C1 publication Critical patent/RU2076009C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Bending Of Plates, Rods, And Pipes (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к трубогибочному производству, и может быть использовано в различных отраслях промышленности при изготовлении гнутых многоколенных пространственных трубопроводов. Сущность изобретения: способ гибки труб многоколенной пространственной формы на трубогибочных станках намоточного типа включает операции размещения и фиксации трубчатой заготовки на формующем элементе гибочной головки, деформирование трубчатой заготовки изгибом, расфиксацию трубчатой заготовки, измерение деформированного состояния в зоне ее прямолинейной части, подлежащей последующему изгибу, и операцию поворота трубчатой заготовки перед ее фиксацией для реализации каждого последующего изгиба в противоположном закручиванию под действием собственного веса ранее изогнутых участков направлении. Поворот осуществляют на величину измеряемого угла закрутки, после чего производят фиксацию трубчатой заготовки на формующем элементе гибочной головки, а затем осуществляют разворот ее прямолинейной части, подлежащей дальнейшему изгибу, для исключения имеющейся закрутки в первоначальное положение и последующего изгиба. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к трубогибчному производству, и может быть использовано в различных отраслях промышленности при изготовлении гнутых многоколенных пространственных трубопроводов.
Известен способ гибки труб по схеме намотки, реализуемый, например на трубогибочных станках мод. ТГСП (1), по которому изгибаемую трубу закрепляют в цанговом патроне (гидрошарнире) механизма подачи и поворота трубогибочного станка, выставляют необходимым образом в его гибочной головке, а затем зажимают на гибочном шаблоне соответствующими рабочими органами и изгибают по принципу намотки на гибочный шаблон при повороте последнего на заданный угол. По окончании вращения гибочного шаблона изгибаемую трубу освобождают от действия рабочих органов гибочной головки, гибочный шаблон возвращают в исходное положение, а изгибаемую трубу либо снимают, либо проталкивают на необходимую длину и поворачивают на требуемый угол механизмом подачи и поворота через цанговый патрон (гидрошарнир) с целью обеспечения ее пространственной ориентации, необходимой для реализации последующих изгибов при изготовлении трубопроводов многоколенной пространственной формы.
Недостаток представленного способа заключается в том, что при освобождении изгибаемой трубы от действия рабочих органов гибочной головки ее прямолинейная часть, удерживаемая на конце цанговым патроном (гидрошарниром) механизма подачи и поворота, будет подвергаться закручивающей деформации под действием собственного веса ранее уже изогнутых участков, что приведет к несоответствию действительной величины угла между плоскостями изогнутого и далее изгибаемого соседних участков его потребному значению, вызывая неточность конфигурации изготавливаемого многоколенного пространственного трубопровода.
Известны способ и устройство для контроля упругого пружинения при гибке длинномерного элемента (например трубы) (2), которые по результатам измерения посредством измерительного датчика величины упругого пружинения дают возможность производить догибку трубы после ее изгиба путем намотки на формообразующий элемент с зажимом и удержанием той части изгибаемой трубы, которая располагается перед получаемым коленом.
Недостаток данного изобретения заключается в том, что его целью является повышение точности изгибаемой трубы только за счет учета величины ее упругого отгиба (пружинения). Между тем, при гибке труб многоколенной пространственной формы на точность их конфигурации кроме явления упругого отгиба (пружинения) существенное влияние будут оказывать силы веса ранее формообразованных участков, под действием которых будет происходить закручивание подлежащей дальнейшему изгибу прямолинейной части изгибаемой трубы, не зажатой еще на формующем элементе. Рассматриваемый способ не предусматривает возможности контроля и устранения указанного закручивания, что как уже отмечалось выше, повлечет за собой возникновение несоответствия действительных величин углов между плоскостями соседних изогнутых участков их проектным значениям, приводя при сложной пространственной конфигурации многоколенного трубопровода к значительным отклонениям от его первоначально задуманной геометрии.
Известен способ гибки профилей путем наматывания, согласно которому осуществляют размещение и фиксацию заготовки на формующем элементе, деформирование заготовки изгибом, расфиксирование заготовки и измерение деформированного состояния в зоне ее прямолинейной части (3).
Недостатком известного способа является недостаточная точность, вследствие упругого закручивания профиля.
Задачей изобретения является повышение точности многоколенных пространственных трубопроводов при их пластическом формообразовании изгибом за счет устранения предварительного упругого закручивания, возникающего на подлежащей дальнейшему изгибу прямолинейной части трубчатой заготовки под действием силы веса ее ранее изогнутых участков.
Для решения поставленной задачи перед фиксацией для реализации каждого последующего изгиба трубчатую заготовку поворачивают в противоположном закручиванию под действием собственного веса ранее изогнутых участков направлении на величину измеряемого угла закрутки, фиксируют на формующем элементе гибочной головки, а затем разворачивают ее прямолинейную часть, подлежащую дальнейшему изгибу, для исключения имеющейся закрутки в первоначальное положение и производят последующий изгиб.
Суть изобретения поясняется чертежом, на котором изображено: положение трубчатой заготовки перед гибкой промежуточного участка изготавливаемого многоколенного пространственного трубопровода.
1 формующий элемент;
2 механизм зажима;
3 прижим;
4 разглаживающий башмак;
5 зажимной патрон;
6 механизм подачи и поворота;
7 угловой датчик;
8 трубчатая заготовка;
8а изогнутый участок трубчатой заготовки;
8б подлежащая изгибу прямолинейная часть трубчатой заготовки.
Предлагаемый способ гибки осуществляется следующим образом.
Трубчатую заготовку 8 вводят в гибочную головку, включающую в себя формующий элемент 1, механизм зажима 2, прижим 3 и разглаживающий башмак 4, между механизмом зажима 2 и прижимом 3, с одной стороны и разглаживающим башмаком 4 и формующим элементом 1, с другой стороны, по их рабочим ручьям и проталкивают в зажимной патрон 5, которым захватывают ее и затягивают механизмом подачи и поворота 6 на необходимую длину, устанавливая ее в необходимом для изгиба первого колена положении. Далее механизмом зажима 2 прижимают трубчатую заготовку 8 к прямолинейному участку формующего элемента 1 и одновременно прижим 3 перемещают до касания трубчатой заготовки 8. Поворотом формующего элемента 1 осуществляют изгиб первого колена формообразуемого многоколенного пространственного трубопровода путем намотки трубчатой заготовки 8 на формующий элемент 1 гибочной головки.
При достижении заданного угла изгиба вращения формующего элемента 1 прекращают, механизм зажима 2 и прижим 3 отводят, освобождая изогнутую трубчатую заготовку 8, которая спружинив выйдет из ручья формующего элемента 1. Формующий элемент 1 с механизмом зажима 2 обратным вращением возвращают в первоначальное положение, после чего трубчатую заготовку 8 проталкивают на необходимую длину и поворачивают в пространстве на требуемый угол с целью ее размещения для изгиба следующего колена.
В достигнутом положении прямолинейная часть 8б трубчатой заготовки 8, подлежащая дальнейшему изгибу, окажется закрученной под действием силы веса ранее изогнутого участка 8а, создающего крутящий момент относительно продольной оси прямолинейной части 8б. Величину этой закрутки измеряют посредством высокочувствительного углового датчика (например NP-фотоэлемента) 7, после чего трубчатую заготовку 8 поворачивают на величину измеренного угла закрутки в противоположном имеющемуся закручиванию направлении. После этого трубчатую заготовку 8 вновь фиксируют на формующем элементе 1 гибочной головки, а имеющуюся на ее подлежащем изгибу прямолинейной части 8б закрутку снимают путем разворота этой прямолинейной части 8б на величину угла последнего поворота в противоположном ему направлении.
Путем намотки трубчатой заготовки 8 на формующий элемент гибочной головки производят изгиб второго колена, после чего выше описанный по окончании изгиба первого колена процесс полностью повторяется для всех оставшихся участков изготовляемого многоколенного пространственного трубопровода.
Применение описываемого изобретения позволит повысить точность многоколенных пространственных трубопроводов при их пластическом формообразовании изгибом и снизить объем последующих доводочных работ.

Claims (1)

  1. Способ гибки труб многоколенной пространственной формы на трубогибочных станках намоточного типа, заключающийся в размещении и фиксации трубчатой заготовки на формующем элементе гибочной головки, устранении закрученности трубчатой заготовки на участке между зажимным патроном и формующим элементом гибочной головки путем целенаправленной раскрутки и расфиксации трубчатой заготовки, отличающийся тем, что после размещения трубчатой заготовки для реализации каждого последующего изгиба измеряют величину закрученности подлежащей изгибу ее прямолинейной части, возникающей под действием собственного веса ранее изогнутых участков, и без деформации поворачивают трубчатую заготовку в противоположном этой закрученности направлении на соответствующий измеренной величине угол, фиксируют трубчатую заготовку на формующем элементе гибочной головки, а затем устраняют закрученность упомянутой прямолинейной части путем ее целенаправленной раскрутки и производят последующий изгиб.
RU93047465A 1993-10-13 1993-10-13 Способ гибки труб многоколенной пространственной формы на трубогибочных станках намоточного типа RU2076009C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93047465A RU2076009C1 (ru) 1993-10-13 1993-10-13 Способ гибки труб многоколенной пространственной формы на трубогибочных станках намоточного типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93047465A RU2076009C1 (ru) 1993-10-13 1993-10-13 Способ гибки труб многоколенной пространственной формы на трубогибочных станках намоточного типа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93047465A RU93047465A (ru) 1996-04-10
RU2076009C1 true RU2076009C1 (ru) 1997-03-27

Family

ID=20148140

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93047465A RU2076009C1 (ru) 1993-10-13 1993-10-13 Способ гибки труб многоколенной пространственной формы на трубогибочных станках намоточного типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2076009C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2229355C1 (ru) * 2002-11-19 2004-05-27 Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет) Способ изготовления деталей знакопеременной кривизны
RU2354478C1 (ru) * 2007-11-13 2009-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Санприбор" Способ гибки тонкостенных труб и устройство для его осуществления
RU2422229C1 (ru) * 2010-02-11 2011-06-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Научно-Производственное Объединение "Техномаш" Способ гибки труб и станок для осуществления способа
CN115488195A (zh) * 2022-11-02 2022-12-20 广州华茂机械模具有限公司 一种高精度三维手动弯管机

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Строганов Г.Б. и др. Технологическое обеспечение авиационного производства. - М.: Машиностроение, 1991, с.368. 2. Патент Франции N 2680358, кл. B 21D 7/14, 1990. 3. Авторское свидетельство СССР N 565746, кл. B 21D 7/02, 1977. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2229355C1 (ru) * 2002-11-19 2004-05-27 Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет) Способ изготовления деталей знакопеременной кривизны
RU2354478C1 (ru) * 2007-11-13 2009-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Санприбор" Способ гибки тонкостенных труб и устройство для его осуществления
RU2422229C1 (ru) * 2010-02-11 2011-06-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Научно-Производственное Объединение "Техномаш" Способ гибки труб и станок для осуществления способа
CN115488195A (zh) * 2022-11-02 2022-12-20 广州华茂机械模具有限公司 一种高精度三维手动弯管机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5499522A (en) Double-head pipe bending machine
JP2009279653A (ja) パイプ、ロッド、形材、およびその他ブランクの曲げ方法および装置
FI89137B (fi) Foerfarande och anordning foer att forma en krage vid aendan av ett metallroer i vaesentligen raet vinkel i foerhaollande till roerets laengdriktning
US5327765A (en) Internal articulated mandrel for the stretch forming of elongated hollow metal sections
KR101316920B1 (ko) 벤딩 가공 장치
DE102011006101B4 (de) Verfahren zur Herstellung eines Biegeteils und Biegemaschine zur Durchführung des Verfahrens
US3431759A (en) Forming apparatus
RU2076009C1 (ru) Способ гибки труб многоколенной пространственной формы на трубогибочных станках намоточного типа
CN104416021B (zh) 自动管道校直装置
JPH0147249B2 (ru)
US4282737A (en) Hand operated bending apparatus and method for metal bar, tubing and the like
KR101443207B1 (ko) 마그네슘 파이프 교정기
RU2614975C1 (ru) Способ гибки труб и станок для осуществления способа
JPS61245914A (ja) 厚肉の管端を有する管を製作する方法
Gantner et al. FEA-simulation of bending processes with LS-DYNA
Frohn et al. Analytic description of the frictionally engaged in-plane bending process incremental swivel bending (ISB)
RU2713899C2 (ru) Способ гибки труб и станок для осуществления способа
CN115255075A (zh) 一种管材弯曲成形方法
US20010011470A1 (en) Process and device for producing pipes as per the UOE process
JPH06234021A (ja) 曲り管の製造方法及び製造装置
JPH01245914A (ja) 外径真円度の優れた金属管の製造方法
RU1552449C (ru) Способ гибки патрубков с криволинейной осью
RU1773527C (ru) Способ изготовлени обечайки
JPS5944133B2 (ja) 形材の曲げ加工方法およびその装置
RU93047465A (ru) Способ гибки труб многоколенной пространственной формы на трубогибочных станках намоточного типа