基于导体圆环的管件压缩加工方法
未命名
10-08
阅读:75
评论:0

1.本发明属于金属工件成形制造领域,具体涉及一种基于导体圆环的管件压缩加工方法。
背景技术:
2.轻质铝合金材料凭借其良好的力学性能和较低的密度成为轻量化加工的首选材料。电磁成形是一种非接触的高速脉冲成形技术,能大幅提高材料的成形极限,解决轻质合金成形能力低的问题。
3.现有的管件电磁压缩技术中,由于管件所受的径向电磁力不均匀,使得管件成形不均匀甚至出现管件起皱。改善管件电磁压缩成形均匀性的问题意义重大。
4.文献“electromagnetic force distribution and axial deformation uniformity analysis of dual-coil electromagnetic tube compression method”采用双线圈管件电磁压缩的方法,通过管件外部放置双线圈代替传统单线圈,合理调整双线圈之间的间隙削弱中间的电磁力改善轴向压缩变形不均匀。该方法可以为管件压缩提供合理的径向电磁力,但是该驱动线圈系统复杂且会降低成形效率。
5.文献“effects of coil length on tube compression in electromagnetic forming”研究了驱动线圈长度对管件电磁压缩的影响,通过改变驱动线圈的长度改善变形均匀性。然而,加工大型管件时改变驱动线圈的长度成本过高,且压缩均匀效果明显降低。
技术实现要素:
6.本发明的目的是针对上述问题,提供一种基于导体圆环的管件压缩加工方法,通过在驱动线圈和成形管件之间设置金属导体圆环的方式改善电磁力的分布特性,消除端部效应,使管件加工过程中管件轴向变形更均匀。
7.本发明的技术方案是基于导体圆环的管件压缩加工方法,通过在驱动线圈与待加工管件之间设置多个金属导体圆环,驱动线圈通电产生电磁场时,在金属导体圆环内产生与驱动线圈中方向相反的感应电流,感应电流的电磁场与驱动线圈的电磁场叠加,改善待加工管件上的电磁力分布,削弱管件成形区中部受到的电磁力,使待加工管件成形区的电磁力分布更均匀,提高管件成形的均匀性;所述管件压缩加工方法包括以下步骤:s1:根据管件成形规格需求,确定驱动线圈的匝数;s2:根据驱动线圈的参数与管件成形规格,确定金属导体圆环的数量及尺寸大小;s3:将待加工管件固定,将驱动线圈轴向中线与管件成形区中线对齐并固定驱动线圈;s4:将多个金属导体圆环依次放置在驱动线圈和待加工管件之间,所述多个金属导体圆环关于待加工管件成形区中线对称,将金属导体圆环全部固定;s5:对驱动线圈供电形成脉冲电流,待加工管件中产生感应涡流,并与电磁场相互
作用,管件受到管件中心方向的电磁合力,管件成形区在电磁合力作用下发生压缩变形;s6:判断管件的压缩效果是否达到成形规格;s6.1:若未达到成形规格,则执行步骤s5;s6.2:若达到成形规格,则结束。
8.优选地,所述金属导体圆环与驱动线圈的间距不大于2.4mm。
9.优选地,所述金属导体圆环与管件的间距不大于2mm。
10.进一步地,所述金属导体圆环电导率小于1.6
×
107s/m。
11.进一步地,金属导体圆环的屈服强度大于310mpa。
12.优选地,所述金属导体圆环的横截面为圆形或矩形。
13.作为一种可替代的方案,所述管件压缩加工方法可将放置在驱动线圈和待加工管件之间的多个金属导体圆环替换成约束管件。
14.相比现有技术,本发明的有益效果包括:1)本发明的方法通过在驱动线圈和成形管件之间引入金属导体圆环来改善电磁力的分布特性,在保证成形效率的前提下消除端部效应,实现了管件压缩加工过程中管件轴向上的均匀变形;2)相比现有的采用改进驱动线圈减弱径向电磁力端部效应的方法,本发明方法采用的装置成本低,并且本发明的方法也适用于大型管件的成形制造;3)本发明方法采用的管件加工装置可批量生产,有利于推广实施本发明的方法。
附图说明
15.下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。
16.图1为实施例一的管件压缩加工装置的示意图。
17.图2为实施例二的管件压缩加工装置的示意图。
18.图3为实施例三的管件压缩加工装置的示意图。
19.图4为实施例三中本发明的方法和无约束管件的管件压缩加工方法在施加脉冲电流的不同时刻的管件压缩加工效果的对比图。
20.图5为实施例三中有无约束管件的管件压缩加工效果的对比图。
21.附图标记说明:驱动线圈1;待加工管件2;待加工管件的成形区201;金属导体圆环3;约束管件4。
具体实施方式
22.实施例一如图1所示,实施例的管件压缩加工装置包括驱动线圈1、待加工管件2和多个金属导体圆环3。驱动线圈1经开关与电容电源连接,控制开关导通时,驱动线圈1中形成脉冲电流。
23.实施例中将金属导体圆环3布设在驱动线圈1和待加工管件2之间,且保证相邻的金属导体圆环3的间距均相等。实施例的多个金属导体圆环3关于待加工管件的成形区201的中线形成对称。
24.金属导体圆环3与驱动线圈1的间距不大于2.4mm,金属导体圆环3与待加工管件2
的间距不大于2mm。金属导体圆环3的电导率小于1.6
×
107s/m,金属导体圆环3的屈服强度大于310mpa。金属导体圆环3的横截面为圆形。
25.基于导体圆环的管件压缩加工方法,包括以下步骤:s1:根据管件成形规格需求,确定驱动线圈的匝数;s2:根据驱动线圈的参数与管件成形规格,确定金属导体圆环的数量及尺寸大小;s3:将待加工管件固定,将驱动线圈轴向中线与管件成形区中线对齐并固定驱动线圈;s4:将多个金属导体圆环依次放置在驱动线圈和待加工管件之间,所述多个金属导体圆环关于待加工管件成形区中线对称,将金属导体圆环全部固定;s5:对驱动线圈供电形成脉冲电流,待加工管件中产生感应涡流,并与电磁场相互作用,管件受到管件中心方向的电磁合力,管件成形区在电磁合力作用下发生压缩变形;s6:判断管件的压缩效果是否达到成形规格;s6.1:若未达到成形规格,则执行步骤s5;s6.2:若达到成形规格,则结束。
26.实施例二如图2所示,实施例的管件压缩加工装置包括驱动线圈1、待加工管件2和多个金属导体圆环3。驱动线圈1经开关与电容电源连接,控制开关导通时,驱动线圈1中形成脉冲电流。
27.实施例中将金属导体圆环3布设在驱动线圈1和待加工管件2之间,中线附近的金属导体圆环3的间距小于中线上下侧的金属导体圆环3的间距,即金属导体圆环3在驱动线圈1和待加工管件2之间非均匀分布。实施例的多个金属导体圆环3关于待加工管件的成形区201的中线形成对称。
28.实施例二的管件压缩加工方法与实施例一相同。
29.实施例三如图3所示,实施例的管件压缩加工装置包括驱动线圈1、待加工管件2和约束管件4。约束管件4设置在驱动线圈1和待加工管件2之间。驱动线圈1经开关与电容电源连接,控制开关导通时,驱动线圈1中形成脉冲电流。
30.实施例中,驱动线圈1包含3层线圈,每层10匝,共30匝,每匝长度和宽度均为4mm;待加工管件2的高度为60mm,径向厚度为2mm,约束管件4的高度为12mm,径向厚度为1.5mm,约束管件4与驱动线圈1的间距不大于2.4mm,约束管件4与待加工管件2的间距不大于2mm。约束管件4的电导率小于1.6
×
107s/m,约束管件4的屈服强度大于310mpa。约束管件4的横截面为矩形。
31.基于约束管件的管件压缩加工方法,包括以下步骤:s1:根据管件成形规格需求,确定驱动线圈的匝数;s2:根据驱动线圈的参数与管件成形规格,确定约束管件尺寸大小;s3:将待加工管件固定,将驱动线圈轴向中线与管件成形区中线对齐并固定驱动线圈;s4:将约束管件放置在驱动线圈和待加工管件之间,所述约束管件轴向中部对待加工管件成形区中线对齐,将约束管件固定;
s5:对驱动线圈供电形成脉冲电流,待加工管件中产生感应涡流,并与电磁场相互作用,管件受到管件中心方向的电磁合力,待加工管件的成形区在电磁合力作用下发生压缩变形;s6:判断管件的压缩效果是否达到成形规格;s6.1:若未达到成形规格,则执行步骤s5;s6.2:若达到成形规格,则结束。
32.实施例中,电容电源的电容量为266
µ
f。
33.实施例中将采用约束管件的管件压缩加工方法即本发明的方法与无约束管件的管件压缩加工方法进行仿真实验对比。无约束管件的管件压缩加工方法的仿真实验中设置电容电源的放电电压为3kv,有约束管件的管件压缩加工方法即本发明的方法的仿真实验中设置电容电源的放电电压为3.1kv,使得加工后管件的最大变形深度一致。
34.对比实验中的管件压缩变形过程如图4所示,图4左部所示为无约束管件的管件压缩加工方法的管件压缩变形过程,图4右部所示为有约束管件的管件压缩加工方法的管件压缩变形过程,由图可见,无约束管件的仿真实验中,驱动线圈1导通脉冲电流时,管件轴向中线部位受到的电磁力最大,管件轴向中部先变形,再带动管件上下两端变形;有约束管件的仿真实验中,约束管件消弱了管件轴向中部受到的电磁力,驱动线圈1导通脉冲电流时,管件上下两端先变形,再带动管件轴向中部变形。
35.对比实验的管件压缩加工效果如图5所示,图5左部为无约束管件情形下的管件压缩加工效果,图5右部为有约束管件情形下的管件压缩加工效果。
36.由图可见,无约束管件的管件压缩加工方法得到的管件压缩段的高度为9.5mm,并且压缩段外壁为弧形;有约束管件的管件压缩加工方法得到的管件压缩段的高度为37.5mm,并且压缩段外壁平整,本发明的方法明显改善了管件轴向的均匀性。
技术特征:
1.基于导体圆环的管件压缩加工方法,其特征在于,所述管件压缩加工方法,通过在驱动线圈与待加工管件之间设置多个金属导体圆环,驱动线圈通电产生电磁场时,在金属导体圆环内产生与驱动线圈中方向相反的感应电流,感应电流的电磁场与驱动线圈的电磁场叠加,改善待加工管件上的电磁力分布,削弱管件成形区中部受到的电磁力,使待加工管件成形区的电磁力分布更均匀,提高管件成形的均匀性;所述管件压缩加工方法包括以下步骤:s1:根据管件成形规格需求,确定驱动线圈的匝数;s2:根据驱动线圈的参数与管件成形规格,确定金属导体圆环的数量及尺寸大小;s3:将待加工管件固定,将驱动线圈轴向中线与管件成形区中线对齐并固定驱动线圈;s4:将多个金属导体圆环依次放置在驱动线圈和待加工管件之间,所述多个金属导体圆环关于待加工管件成形区中线对称,将金属导体圆环全部固定;s5:对驱动线圈供电形成脉冲电流,待加工管件中产生感应涡流,并与电磁场相互作用,管件受到管件中心方向的电磁合力,管件成形区在电磁合力作用下发生压缩变形;s6:判断管件的压缩效果是否达到成形规格;s6.1:若未达到成形规格,则执行步骤s5;s6.2:若达到成形规格,则结束。2.根据权利要求1所述的管件压缩加工方法,其特征在于,所述金属导体圆环与驱动线圈的间距不大于2.4mm。3.根据权利要求1所述的管件压缩加工方法,其特征在于,所述金属导体圆环与管件的间距不大于2mm。4.根据权利要求1所述的管件压缩加工方法,其特征在于,所述金属导体圆环电导率小于1.6
×
107s/m。5.根据权利要求1所述的管件压缩加工方法,其特征在于,所述金属导体圆环的屈服强度大于310mpa。6.根据权利要求1所述的管件压缩加工方法,其特征在于,所述金属导体圆环的横截面为圆形或矩形。7.根据权利要求1-6任意一项所述的管件压缩加工方法,其特征在于,所述管件压缩加工方法可将放置在驱动线圈和待加工管件之间的多个金属导体圆环替换成约束管件。
技术总结
本发明属于金属工件成形制造领域,涉及基于导体圆环的管件压缩加工方法,通过在驱动线圈与待加工管件之间设置多个金属导体圆环,驱动线圈通电产生电磁场时,在金属导体圆环内产生与驱动线圈中方向相反的感应电流,感应电流的电磁场与驱动线圈的电磁场叠加,改善待加工管件上的电磁力分布,削弱管件成形区中部受到的电磁力,使待加工管件成形区的电磁力分布更均匀,提高管件成形的均匀性。本发明的方法在保证成形效率的前提下消除端部效应,实现了管件压缩加工过程中管件轴向上的均匀变形。件压缩加工过程中管件轴向上的均匀变形。件压缩加工过程中管件轴向上的均匀变形。
技术研发人员:邱立 罗宝妮 刘洪池 何琴
受保护的技术使用者:三峡大学
技术研发日:2023.05.26
技术公布日:2023/10/6
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表航家之家立场。
本文系作者授权航家号发表,未经原创作者书面授权,任何单位或个人不得引用、复制、转载、摘编、链接或以其他任何方式复制发表。任何单位或个人在获得书面授权使用航空之家内容时,须注明作者及来源 “航空之家”。如非法使用航空之家的部分或全部内容的,航空之家将依法追究其法律责任。(航空之家官方QQ:2926969996)
航空之家 https://www.aerohome.com.cn/
飞机超市 https://mall.aerohome.com.cn/
航空资讯 https://news.aerohome.com.cn/