Руками

Схема трубогиба для профильной трубы своими руками: Трубогиб для профильной трубы своими руками – схема, чертежи, видео

Схема трубогиба для профильной трубы своими руками: Трубогиб для профильной трубы своими руками – схема, чертежи, видео

Содержание

Основы гибки труб | PRO-TOOLS

Чтобы приступить к гибке труб в вашей мастерской, компания Pro-Tools собрала воедино эти основные термины по изготовлению металлоконструкций, чтобы сделать ваш первый опыт гибки максимально простым. Если вам нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь звонить в Pro-Tools, и наша команда будет рада вам помочь.

 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ СХЕМУ В КАЧЕСТВЕ ССЫЛКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ ИЗГИБКИ ТРУБ

 

Радиус центральной линии (CLR)

Говоря о радиусе матрицы, мы имеем в виду радиус центральной линии (CLR), полученный в результате изгиба. CLR — это расстояние от центра кривизны до осевой линии (оси) трубы. Если у вас возникли проблемы с переводом последнего предложения на английский язык, посмотрите на картинку выше. Используя изображение ниже, вы можете увидеть, как радиус изгиба оказывает значительное влияние на результирующую деталь.

 

При выборе штампа факторы, влияющие на выбранный вами CLR, включают тип и сорт материала для гибки, толщину стенки, внешний диаметр, применение или дизайн конечного продукта и требуемый внешний вид. Все трубогибы и трубогибы Pro-Tools способны сгибать CLR диаметром до 7 дюймов; самый плотный CLR, который вы можете сгибать, составляет 2 дюйма (в зависимости от вашего материала) с использованием трубогибов Pro-Tools 105 Standard Duty или Heavy Duty.

Достигнутый радиус центральной линии (достигнутый CLR):

Это значение представляет собой радиус, который вы получаете при гибке штампом. На штампах Pro-Tools есть надпись CLR. Материал пружинит или растягивается после того, как его согнули; подумайте о том, чтобы намотать проволоку на карандаш — отпустите проволоку, и она упадет с карандаша. Из-за этого растяжения вы обнаружите, что CLR изогнутого куска материала немного больше, чем CLR, указанный на штампе.

Калиброванный радиус центральной линии (калиброванный CLR):

При использовании программного обеспечения Bend-Tech это значение используется для указания степени растяжения и сжатия при каждом изгибе. Это значение получают с помощью калибровочного теста путем сгибания тестового образца материала и измерения полученных ножек.

Затем программное обеспечение использует данные растяжения/сжатия для правильного расчета количества материала в каждом изгибе, а также для правильного расположения изгиба. Pro-Tools продает полную линейку программного обеспечения Bend-Tech, которое удовлетворит потребности любого производителя металлоконструкций.

Внешний диаметр (OD):

Внешний диаметр (OD) – это расстояние по крайним внешним размерам трубы или трубы. Вы можете купить на веб-сайте Pro-Tools гибочные станки и штампы, которые гнут наружный диаметр до 2-1/2 дюйма. звоните по телефону +1 (813) 986-9000.

Внутренний диаметр (ID):

Внутренний диаметр (ID) — это наибольшее расстояние по внутренним размерам трубы или трубы.

Толщина стенки:

Толщина стенки — это расстояние между внешним и внутренним диаметрами трубы, измеренное в тысячных долях дюйма. Для трубы: Спецификация определяет толщину стенки. Важно использовать точные штангенциркули при измерении этого значения; рулетка или хорошо наметанный глаз в данном случае недостаточно точны.

Соотношение между наружным диаметром и толщиной стенки имеет важное значение при выборе штампа. В таблицах штампов Pro-Tools указана минимальная и максимальная толщина стенок для штампов стандартных размеров, которые мы предлагаем. Если вы не можете найти необходимую толщину стен для вашего проекта, мы будем рады помочь — позвоните по телефону +1 (813) 986-9000, чтобы поговорить с членом нашей экспертной технической команды продаж.

Степень изгиба (DOB):

Это относится строго к количеству градусов, необходимых для конкретного изгиба.

Пружинирование:

Причиной пружинения является неравномерное растяжение материала при изгибе. Материал центральной линии пытается вернуться к своей первоначальной форме, но его сдерживает неуступчивый материал с обеих сторон. Эффект заметен, когда материал вынимается из гибочного станка.

Упругость необходимо компенсировать путем добавления коэффициента упругости (количество градусов, на которое материал пружинит) к желаемой степени изгиба. Вы можете легко определить коэффициент упругости, выполнив пробные изгибы. Упругость не является постоянным фактором для всех материалов и может изменяться даже в материалах с одинаковым внешним диаметром и толщиной стенки. Чрезвычайно важно выполнять пробные изгибы каждой партии покупаемого материала.

Пример:

Если вы хотите согнуть кусок трубы до 90 градусов, и вы определили в своих тестовых изгибах, что материал будет пружинить на 7 градусов, вы должны согнуть трубку на 7 градусов после 90 (97 градусов), чтобы получить желаемый изгиб на 90 градусов, когда вы снимаете трубку с трубогиба.

Труба и труба:

Когда речь идет о трубе и трубе, вам действительно нужно знать одну вещь: трубка 1-1/2 дюйма — это не то же самое, что труба NPS 1-1/2. Для труб диаметром 1-1/2 дюйма фактический наружный диаметр (НД) составляет 1500 дюймов. Для трубы NPS 1-1/2 фактический наружный диаметр (НД) составляет 1,9.00”. Это относится ко всем размерам труб менее NPS 14. Это означает, что если у вас есть трубка 1-1/2 дюйма и труба NPS 1-1/2, вам потребуется отдельная головка для каждого размера. Наши гибочные станки рассчитаны на гибку труб сортамента 40 размером от 1/4 до 2 дюймов. В приведенной ниже таблице показаны некоторые размеры труб сортамента 40 размером до 14 дюймов. Если вы все еще не уверены, ознакомьтесь с описанием под диаграммой.

Таблица 40 Размеры труб

Номинальный размер трубы (NPS) Внешний диаметр Внутренний диаметр Номинальная толщина стенки
1/8 0,405 дюйма 0,269 дюйма 0,068 дюйма
1/4 0,540 дюйма 0,364 дюйма 0,088”
3/8 0,675 дюйма 0,493 дюйма 0,091 дюйма
1/2 0,840 дюйма 0,622 дюйма 0,109 дюйма
3/4 1,050 дюйма 0,824 дюйма 0,113 дюйма
1 1,315 дюйма 1,049” 0,133 дюйма
1-1/4 1,660 дюйма 1,380 дюйма 0,140”
1-1/2 1900” 1,610 дюйма 0,145 дюйма
2 2,375 дюйма 2,067” 0,154 дюйма
2-1/2 2,875 дюйма 2,469 дюйма 0,203 дюйма
3 3. 500” 3,068” 0,216 дюйма
3-1/2 4000” 3,548 дюйма 0,226 дюйма
4 4.500” 4,026 дюйма 0,237 дюйма
5 5,563 дюйма 5,047” 0,258 дюйма
6 6,625 дюйма 6,065 дюйма 0,280 дюйма
8
8,625 дюйма
7,981 дюйма 0,322 дюйма
10 10,750 дюйма 10,020” 0,365 дюйма
12 12,750 дюйма 11,938” 0,406 дюйма
14 14 000 дюймов 13,125 дюйма 0,437 дюйма

 

Номинальный размер трубы (NPS) — это североамериканский набор стандартных размеров труб. Размер трубы указывается двумя безразмерными числами: a номинальный размер трубы (NPS) для диаметра, основанного на дюймах  и спецификации (Sched. или Sch. ) для толщины стенки . NPS часто неправильно называют Национальным размером трубы из-за путаницы с национальной трубной резьбой (NPT). В зависимости от NPS и сортамента трубы наружный диаметр трубы (OD) и толщину стенки можно получить из справочных таблиц, таких как приведенные ниже. Для NPS от ⅛ до 12 дюймов значения NPS и OD отличаются. Для NPS 14 дюймов и выше значения NPS и OD равны. Другими словами, труба NPS 14 на самом деле имеет наружный диаметр 14 дюймов. Причина несоответствия для NPS от ⅛ до 12 дюймов заключается в том, что эти значения NPS изначально были установлены для получения одного и того же внутреннего диаметра (ID) на основе стандартов толщины стенок того времени. Однако по мере развития набора доступных толщин стенок внутренний диаметр изменился, и NPS стал лишь косвенно связан с внутренним диаметром и наружным диаметром. Для данного NPS внешний диаметр остается фиксированным, а толщина стенки увеличивается по графику.

Труба иногда используется в конструкциях, таких как поручни, но ее предполагаемое использование заключается в транспортировке веществ, которые могут течь (т.

е. жидкости, газы, (жидкости), массы мелких твердых тел), поэтому критическими размерами являются внутренний диаметр и толщина стен. Внутренний диаметр определяет способность трубы переносить материалы. Внутренний диаметр в сочетании с толщиной стенки определяет такие характеристики, как давление разрыва. Как и трубы, трубы изготавливаются по-разному для разных нужд и применений. Существует три способа изготовления трубы.

(1) При центробежном литье постоянная литейная форма непрерывно вращается вокруг своей оси с высокой скоростью по мере заливки расплавленного металла. Расплавленный металл центробежно отбрасывается к внутренней стенке формы, где он затвердевает после охлаждения. (2) сварная труба изготавливается как труба ВПВ и (3) бесшовная труба изготавливается как бесшовная труба.

На какие проблемы следует обратить внимание при эксплуатации трубогибочного станка

Перейти к основному содержанию

Вонстен® Групп

Вонстен® Групп

Трубогибочный станок с ЧПУ | Индукционная трубогибочная машина | Экструзионный пресс для алюминия | Ленточнопильный станок по металлу

Опубликовано 9 мая 2022 г.

+ Подписаться

Когда дело доходит до трубогибочных станков, все могут чувствовать себя очень незнакомыми. Но мы часто видим какие-то изгибы в своей жизни, и эти изгибы, можно сказать, являются продуктом запоя.

Трубогибочные станки можно условно разделить на трубогибочный станок с ЧПУ s, гидравлический трубогибочный станок и так далее. Он в основном используется для строительства электростанций, автомагистралей и железных дорог, котлов, мостов, кораблей, мебели, отделки и других аспектов прокладки и ремонта трубопроводов. Он имеет преимущества нескольких функций, разумной структуры и простоты в эксплуатации.

Существует много типов трубогибочных машин, которые делятся на прессовые, прокатные, намоточные и экструзионные в зависимости от формы гибки; в зависимости от того, нагреваются ли они во время гибки, их можно разделить на два типа: несущий тип гибки и тип горячей гибки; в зависимости от режима трансмиссии. Различие можно разделить на механическую трансмиссию и гидравлическую трансмиссию.

Использование трубогиба сопряжено с определенными опасностями, поэтому редактор напоминает всем обратить внимание на технику безопасности. Сегодня я поделюсь с вами проблемами, на которые необходимо обратить внимание при эксплуатации трубогиба.

При запуске станка обратите внимание на то, чтобы тело человека не могло попасть в зону действия вращающегося рычага. Во время работы станка запрещается входить всему персоналу в пространство, охватываемое вращающейся рукой и трубной арматурой. В гидравлической системе станка используется обычное гидравлическое масло YA-N32, которое при нормальных условиях заменяется один раз в год, при этом необходимо очищать масляный фильтр. При регулировке пресс-формы наладчик должен нажать кнопку, чтобы отрегулировать ее. Никогда один человек не регулирует станок, а другой работает на шкафу управления. При регулировке станка или опорожнении автомобиля сердечник следует снимать. Гидравлическая система также должна обращать внимание на давление во время работы.

Кроме того, запрещается толкать боковую тягу быстрее, чем линейная скорость края вращающейся формы в ручном режиме. Как правило, натяжение цепи следует проверять после того, как машина использовалась в течение определенного периода времени, и натяжение верхней и нижней цепей должно поддерживаться постоянным. При автоматической работе в режиме гибки с сердечником перед возвратом гибочного рычага оператор должен убедиться, что головка керна находится в трубе, или убедиться, что оправка не заблокирована при возврате гибочного рычага, чтобы избежать сердечника или основной стержень согнут или сломан.

Вонстен® Групп

318 подписчиков

+ Подписаться

  • Каковы особенности работы ленточнопильных станков по металлу?

    7 марта 2023 г.

  • Как повысить точность трубогибочного станка с ЧПУ?

    20 февраля 2023 г.

  • В чем преимущество трубогибочного станка с ЧПУ производства Wonsten Group?

    10 февраля 2023 г.

  • Почему стоит выбрать машину для экструзии алюминия от Wonsten Group?

    9 февраля 2023 г.

  • Как установить и использовать экструзионный пресс для алюминиевых профилей?

    8 февраля 2023 г.

  • Как управлять промышленным прессом для экструзии алюминиевого профиля?

    28 января 2023 г.

  • Как повысить эффективность работы машины для экструзии алюминиевых профилей?

    16 января 2023 г.

  • Как улучшить качество экструзионной головки алюминиевого профиля

    13 января 2023 г.

  • Каков общий принцип работы машины для экструзии алюминиевых профилей? Введение в принцип экструзионной машины для алюминиевого профиля

    10 января 2023 г.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *