作為一種常用的結構件,鈑金零件在通信、電子、汽車、農業機械等行業有著廣泛地應用。其常用加工形式有彎曲、成形、沖壓等,形狀和尺寸精度互換性較好,可以滿足一般的裝配及使用要求。經過塑性變形,金屬內部組織得以改善,機械強度有所提高,具有重量輕、剛度好、精度高和外形光滑美觀的特點,與焊接、膠接等工藝配合,可使零件結構更趨合理,加工更加方便,是制造復雜形狀結構件的主要方法。
國內多數企業雖然已經引入CAD技術,但對鈑金下料計算大多仍采用等分投影法,與傳統手工計算方法相比,過程雖有所簡化,其實質并沒有得到根本改變,只是將圖板換成了“電子圖板”。目前業界流行的SolidWorks、Solid Edge、Pro/ENGINEER等三維CAD軟件均具有鈑金設計模塊,可以便捷地完成鈑金設計,獲取所需下料展開圖,提高設計質量和效率。本文將以Pro/ENGINEER為平臺,通過兩個典型案例,對其設計過程加以簡介。 1、45°斜交三通管 如圖1所示,本工件由管1和管2成45°斜交焊合構成。 (1)斜交三通管 (2)管1 (3)管2 圖1 45°斜交三通管結構圖 其中管1下料計算步驟如下。 (1) 新建鈑金零件,設定模板為“mmns_part_sheetmetal”。 (2) 選擇下拉菜單“插入/薄板伸出項/旋轉”命令,在top基準面上繪制草圖,設定旋轉軸為Front,雙側對稱旋轉,預留加工余量為1°,確定旋轉角度為359°,設定相應材料厚度。如圖2所示。 (3)選擇“插入/切削/旋轉”命令,設定草圖基準面為Front,如圖3所示,繪制草圖,設定45°基準軸線為旋轉軸,雙側對稱360°旋轉除料。 (4)選擇“插入/折彎操作/展開”命令,選取鈑金展開固定面為359°處預留接縫,規則展開全部表面后,即可獲得管1的下料展開圖。如圖4所示。 (5)同上所述,管2下料展開圖如圖5所示。在本例中,用戶采用拉伸切削或鉆孔命令,均可達到相同的效果。
圖3 繪制草圖 圖4 管1下料展開圖 圖5 管2下料展開圖 2、圓錐臺-圓管90°彎頭 參見圖6,彎頭由斜切圓錐臺管與斜切圓柱管焊合構成。本例中我們將采用Top-down設計方法,在裝配設計中完成兩斜切管下料計算。
(1)彎頭 (2)斜切圓錐臺管 (3)斜切圓柱管 圖6 圓錐臺-圓管彎頭結構圖 2.1 新建設計組件 設定模板為mmns_asm_design。 2.2 斜切圓錐臺管的設計 (1)選擇“元件/創建/零件/鈑金件”命令,創建第一特征,如圖7所示。 (2)選擇“鈑金件/薄壁/旋轉”命令,設定asm_front為草圖平面,asm_right為旋轉軸,雙側對稱旋轉,確定旋轉角度為359°,設定相應材料厚度。 (3)插入草繪基準曲線,選取asm_front為草繪平面,繪制45°分割線如圖8所示。 (4)選擇“插入特征/鈑金件/切割/實體”命令,使用前述45°分割線切除圓錐臺管多余部分。 2.3 斜切圓柱管的設計 (1)創建新鈑金零件,定義asm_def_csys坐標系為缺省定位基準。 (2)選擇“鈑金件/薄壁/拉伸”命令,單側拉伸,以偏距asm_right基準面方式,設定右側圓柱管端面為臨時草圖平面,以斜切圓錐臺管外側橢圓正投影為草圖進行拉伸,如圖9、圖10所示。
圖8 繪制分割線 圖9 設定臨時草圖平面 圖10 拉伸草圖 (3)選擇“插入特征/鈑金件/切割/實體”命令,使用45°分割線切除圓柱管多余部分。 2.4 下料展開設計 在進程中分別打開相應零件,選擇“插入/折彎操作/展開”命令,選取鈑金展開固定面為預留接縫處,規則展開全部表面后,即可獲得所需下料展開圖。參見圖11、圖12。
圖12 斜切圓柱管下料展開圖 3、結束語 (1)在鈑金設計時,應根據實際情況修正Pro/ENGINEER提供的缺省折彎表,其中Y系數=(π/2)×K系數,以獲得正確結果。 (2)預留加工余量( <360°)應根據零件實際尺寸加以確定。 (3)基于Pro/ENGINEER的統一數據庫理念,推薦采用Top-down方法在裝配組件中完成各鈑金件配合設計,從而使工程技術人員擺脫二維平面的局限性和繁瑣的設計工作,提高設計的自動化程度和設計質量。 |