苗國偉
(中鋁洛陽銅業(yè)有限公司,河南洛陽471039)
20世紀90年代隨著帶有環(huán)形孔型及曲面芯棒的兩輥周期式軋管機的興起,半圓形和馬蹄形孔型逐漸趨于消失,環(huán)形孔型及曲面芯棒配合的軋制曲線,延長了工作行程長度,使得孔型及芯棒受力得以分散,提高了孔型及芯棒的壽命,并且提高了軋制加工率,使得軋機的工作效率得到提高,產(chǎn)量大幅增加。環(huán)形孔型及與之相配的曲面芯棒是兩輥周期式軋管機的核心工具,其設(shè)計的正確合理直接關(guān)系到軋管機的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量以及工具自身的壽命,對應(yīng)半圓形和馬蹄形孔型環(huán)形孔型的設(shè)計更為復(fù)雜,計算時必須用計算機進行輔助設(shè)計,否則計算的工作量非常繁重。本文重點介紹了孔型及芯棒工作段的曲線設(shè)計,并使用計算機編程進行了實例計算。


式中Dxk—— 軋槽工作段“X”點處軋槽頂部直徑,mm
Df——成品管外徑,mm
Do——管坯外徑,mm
Z——芯棒要求的最小錐度
Z=Z相×(L工作/100) 公式(3)
式中L工作——軋槽工作段長度,mm
Z相——相對最小錐度,以0.25%進行計算
li——管坯內(nèi)徑與芯棒之間的間隙,mm
la——在X/L工作=1處軋槽頂部與管坯外徑之間的間隙
X/L工作——軋槽工作段“X”點處與工作段長度L的比值
E2——孔型間隙指數(shù),對銅及銅合金通常取E2= 2.0
E3——孔型指數(shù),對銅及銅合金通常取E3=2.5
(X/L工作)limit——隨E2變化的極值,對銅及銅合金通常取值為0.7


式中DxD——“X”點處的芯棒直徑,mm
do——管坯內(nèi)徑,mm
df——成品管內(nèi)徑,mm
Z——芯棒要求的最小錐度
li——管坯內(nèi)徑與芯棒之間的間隙,mm
X/L工作——軋槽工作段“X”點處與工作段長度L的比值
E1——芯棒指數(shù),對銅及銅合金通常取E1=2.5
從以上孔型及芯棒曲線的計算公式中可以看出,孔型工作段軋槽頂部直徑的變化與管子的內(nèi)徑無關(guān),孔型指數(shù)E3決定減徑量;而芯棒工作段直徑的變化與管坯、成品管的外徑無關(guān)。
孔型的軋槽曲線確定后,對于孔型孔槽設(shè)計還需要確定軋槽的開口寬度,因為管坯在每次送進后,工作錐的直徑比與之對應(yīng)的孔型軋槽頂部直徑大,因此必須在孔型孔槽側(cè)壁留有適當(dāng)余量Fx,以容納因管子送進產(chǎn)生局部體積增量,避免軋制時出現(xiàn)耳子,造成成品料表面飛邊,影響產(chǎn)品質(zhì)量。影響孔型孔槽開口寬度的因素有送進量、孔型軋槽頂部曲線和芯棒曲線(見圖2)。

圖2 孔型軋槽斷面示意圖
孔型工作段軋槽開口寬度Bkw的計算公式:



式中m——送進量,mm
λx——計算斷面的延伸系數(shù),等于管坯與計算斷面管子的斷面面積之比

在實際制造過程中,孔型軋槽兩側(cè)的邊部應(yīng)加工一定的圓角,以保證孔型軋槽開口處的圓滑過渡。
孔型工作段軋槽尺寸及芯棒直徑實例計算。已知軋機軋制坯料為φ80×10mm,軋制成品規(guī)格φ42× 2.2mm,送進量為12mm,孔型工作段長度為600mm。
①孔型孔槽頂部直徑Dxk。

公式(10)
③孔型孔槽開口寬度Bkw。
④芯棒工作段直徑Dxo。
計算數(shù)據(jù)非常龐大,本例采用計算機編程來實現(xiàn),采用Foxpro編寫了程序。
為了編寫程序簡單化,先對上述一些公式中相關(guān)固定的數(shù)據(jù)進行簡化:
①Z=Z相×(L工作/100)=0.25%×(600/100)= 0.015。

③根據(jù)經(jīng)驗確定li=3mm,la=2mm。
④已知Do=80mm、do=60mm、D5=42mm、d5= 37.6mm、h=12、E1=2.5、E2=3.0、


表1
①孔型工作段軋槽頂部直徑只與管坯、成品管的外徑有關(guān),而與內(nèi)徑無關(guān);
②芯棒工作段直徑的變化與管坯、成品管的內(nèi)徑有關(guān),而與外徑無關(guān);
③孔型工作段軋槽開口寬度只與管坯、成品管的外徑及送進量有關(guān);
④根據(jù)前節(jié)的計算公式及程序,只要知道管坯及成品管的內(nèi)外徑尺寸、工作段長度、送進量,即可以迅速的得出孔型工作段軋槽頂部直徑(Dxk)、孔型工作段軋槽開口寬度(Bkw)、芯棒工作段直徑(DxD)等相關(guān)數(shù)據(jù),為孔型的制造單位以及使用單位提供了設(shè)計及檢測的依據(jù)。
[1]鐘衛(wèi)佳主編《銅及銅合金加工手冊》,北京,冶金工業(yè)出版社,2007.1