面向精度设计的闸式剪板机及其系统研究
【学位单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:TG385
【部分图文】:
来源于 2016 年安徽省重大科技专项《高端闸式剪板机关键文主要是开发新型高性能数控闸式剪板机并创建自动化剪计制造水平、大幅提高剪板精度、扩大适用范围和自动化程机高端化、剪板系统化和自动化方向发展提供理论基础。究现状产品国外研究现状剪板机的研究起步较早,1970 年就出现了自动剪板机。近CNC、FMS 的发展趋势更加明显,随着制造、控制技术的不成熟剪板机性能也随之提高。其中比利时的 LVD 公司[7]、日大利的 Salvgnini 公司[9]、芬兰的 Finn-Power 公司[10]、荷兰外钣金设备制造厂商中的佼佼者。
图 1.2AMADA AT.F-1335F 剪板机Fig 1.2 AMADA AT.F-1335F shears.2 所示的 AT.F-1335F 剪板机,剪切拉伸强度 450N/mm2的 3mm,走刀方向、轴移动方向的行程分别为 300~1300m后定位挡块位移 35~1300mm。 Finn-Power 公司是全球钣金装备市场的佼佼者。Finn-Pow技术后,提出了钣金加工生产柔性线的新理念。2008 年, Finn-Power,之后产品以普瑞宝的名称进行销售,如图 1.机床。
图 1.2AMADA AT.F-1335F 剪板机Fig 1.2 AMADA AT.F-1335F shears2 所示的 AT.F-1335F 剪板机,剪切拉伸强度 450N/mm2的 3mm,走刀方向、轴移动方向的行程分别为 300~1300定位挡块位移 35~1300mm。 Finn-Power 公司是全球钣金装备市场的佼佼者。Finn-Po技术后,提出了钣金加工生产柔性线的新理念。2008 年 Finn-Power,之后产品以普瑞宝的名称进行销售,如图 1机床。
【参考文献】
相关期刊论文 前10条
1 康凤明;徐淑波;刘鹏;康真晖;;新型液压闸式移动剪板机结构优化[J];锻压装备与制造技术;2015年04期
2 涂集林;王永军;魏生民;;先进钣金成形技术及装备发展现状[J];航空制造技术;2015年16期
3 王海同;李铁民;王立平;李逢春;;机床热误差建模研究综述[J];机械工程学报;2015年09期
4 时春生;王玉山;;锻压装备行业发展概述及未来趋势展望[J];安徽科技;2014年08期
5 张进;高建和;;摆式剪板机剪切过程中的刀片间隙补偿研究[J];锻压装备与制造技术;2014年02期
6 金炳尧;钱怡;平东良;;剪板机动载荷的模拟及变形分析[J];江南大学学报(自然科学版);2014年02期
7 汪顺利;丁毓峰;王琳;盛步云;卢其兵;;基于LabVIEW的机床主轴振动测量与分析[J];组合机床与自动化加工技术;2014年02期
8 杨欣昌;杨方元;翟迪健;;摆式剪板机刀架设计计算[J];锻压装备与制造技术;2013年01期
9 朱勇;殷昌俊;;新版国标《剪板机精度》解读[J];锻压装备与制造技术;2013年01期
10 王海祥;高峰;;基于PLC及伺服系统的剪板机的控制系统设计[J];制造业自动化;2012年24期
相关重要报纸文章 前1条
1 陈晨;;锻压技术及装备发展趋势[N];中国建材报;2002年
相关硕士学位论文 前10条
1 徐欢;超大型剪板机刀具间隙调节系统的设计与研究[D];江苏大学;2016年
2 马雷;数控折弯机比例伺服控制系统设计与研究[D];合肥工业大学;2016年
3 徐吉伟;液压闸式剪板机的结构优化设计[D];江苏大学;2016年
4 郑昌俊;基于Sysmac自动化平台的超大型剪板机数字控制系统研究与设计[D];江苏大学;2016年
5 宋宪通;带有自动送料系统的液压剪板机的设计[D];天津理工大学;2016年
6 徐顺志;刀具工作状态监测系统的设计与实现[D];哈尔滨工业大学;2015年
7 王晓斌;基于PLC的开卷校平生产线设计与实现[D];大连理工大学;2014年
8 杨枝;高档数控机床几何误差建模与参数溯源优化技术及其应用[D];浙江大学;2014年
9 黄兵;基于测试技术的闸式剪板机有限元分析及结构优化[D];扬州大学;2013年
10 乔红娇;基于多体动力学和有限元法联合仿真的机械产品设计方法研究[D];合肥工业大学;2013年
本文编号:2833984
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jinshugongy/2833984.html