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相贯线工艺
相贯线切割机是一种可自动完成对金属圆管、方管或异型管的相贯线端头、相贯线孔类、管道弯头(虾米节)进行切割加工的设备。与该设备配套使用的相贯线切割机辅助设计编程软件也是非常重要的核心配件。
该机广泛运用于建筑、化工、造船、机械工程、冶金、电力等行业的管道结构件的切割加工。此类加工以往大多采用制作样板、划线、人工放样、手工切割、人工打磨等落后繁复操作工艺。 数控相贯线切割机能十分方便的切割加工此类工件,无需操作者计算、编程,只需输入管道相贯系统的管子半径、相交角度等参数,机器就能自动切割出管子的相贯线、相贯线孔以及焊接坡口。数控管子相贯线切割机采用数字化控制,设备[1]控制轴数有二至六轴等不同机型。每种机型在切割如工时实现控制轴联运,具有切割各种相贯线、相贯孔功能;定角坡口、定点坡口、变角坡口切割功能;管子不圆度和偏心补偿功能
随着现代机械加工业地发展,对切割的质量、精度要求的不断提高,对提高生产效率、降低生产成本、具有高智能化的自动切割功能的要求也在提升。数控切割机的发展要适应现代机械加工业发展的要求。
1、相贯线切割机的发展。从几种通用数控切割机应用情况来看,火焰相贯线切割机功能及性能已比较完善,其材料切割的局限性(只能切割碳钢管),切割速度慢,生产效率低,其适用范围逐渐在缩小,市场不可能有大的增加。
等离子相贯线切割机具有切割范围广(可切割所有金属材料),切割速度快,工作效率高等特点,未来的发展方向在于等离子电源技术的提高、数控系统与等离子切割配合问题,如电源功率的提升可切割更厚的板材;精细等离子技术的完善和提高可提高切割的速度、切面质量和切割精度;数控系统的完善和提高以适应等离子切割,可有效提高工作效率和切割质量。
2、相贯线切割机的发展。相贯线切割机适用于各种管材上切割圆柱正交、斜交、偏心交等相惯线孔、方孔、椭圆孔,并能在管子端部切割与之相交的相惯线。这种类型的设备广泛应用于金属结构件生产,电力设备、锅炉业、石油、化工等工业部门。
圆管相贯线切割机
数控相贯线切割机是为满足圆管的相贯线切割而进行研发生产的。
其特点:适用于大批量专业相贯线切割;生产效率高,切割稳定,精度好。
基本功能:
1、能在主管上切割多个不同方向、不同直径的圆柱相贯线孔,满足支管轴线与主管轴线偏心和非偏心的垂直相交的条件。
2、能在支管端部切割圆柱相贯线端头,满足支管轴线与主管轴线偏心和非偏心的垂直相交、倾斜相交的条件。
3、能在圆管端部切割斜截端面。
4、能在圆管上切割焊接弯头,“虾米节”两端斜截断面。
5、能切割与环形主管相交的支管相贯线端头。
6、能切割变角度坡口面。
7、能在圆管上切割方孔、腰形孔。
8、能进行钢管截断。
扩充功能:
利用基于管子切割机辅助编程系统PIPE2002的三维节点展开功能,可以实现空间任意搭接的管子端头及中建管孔的切割。
异型管相贯线切割机
[1]
基于轻型化、美观及经济性的优点,钢结构中异型管(方管、椭圆管等)结构不断出现,而传统的切削加工方式由于加工式样简单、效率低已经无法满足复杂的异型管相贯线的加工需求。通过对圆管数控相贯线切割机的工装改造,即可实现复杂相贯的异型管切割加工,大大提高加工效率,解决了钢结构企业异型管加工难题。
相贯线原理
机械零件的形状往往是由两个以上的基本立体,通过不同的方式组合而形成。组合时会产生两立体相交情况,两立体相交称为两立体相贯,它们表面形成的交线称做相贯线,它属于画法几何研究的范畴,常用于工程施工中。
机械零件的形状往往是由两个以上的基本立体,通过不同的方式组合而形成。组合时会产生两立体相交情况,两立体相交称为两立体相贯,它们表面形成的交线称做相贯线,它属于画法几何研究的范畴。由于立体分为平面立体和曲面(回转)立体,故两立体相交可分为三种情况:1 平面立体与平面立体相交,相贯线一般是封闭的空间折线,如图1中图a,2平面立体与曲面立体相交,相贯线是由若干段平面曲线或直线所围成的空间曲线,如图1中图b,3两曲面立体相交,相贯线一般为封闭的空间曲线。如图1中图c [1
相贯线是两立体表面的共有线,也是两立体的分界线;相贯线上的点是两立体表面的共有点; 相贯线一般为封闭的空间曲线,但在特殊情况下也为平面曲线或直线,也可能不封闭。
在多面正投影中求解相贯线属于初学者的难点之,一般多采用表面取点法求解。表面取点法:当两个回转体中有一个表面的投影有积聚性时,可用在曲面立体表面上取点的方法作出两立体表面上的这些共有点;这种方法称为表面取点法。辅助平面法:作一组辅助平面,分别求出这些辅助平面与这两个回转体表面的交点,这些点就是相贯线上的点。这种方法称为辅助平面法。为了作图方便,一般选特殊位置平面为辅助平面。相贯线的形状取决于两立体的形状、大小和相对位置。如两空间形体的表面都是曲面,相贯线是一条空间曲线;两空间形体的表面都是平面时,相贯线是一条空间折线;两空间形体的表面分别是平面和曲面时,相贯线是由几段平面曲线围成的线。在给定两空间形体后,在多面正投影图中可以容易地画出两立体的投影,但它们的相贯线的投影并不能直接画出,通常采用辅助面法或其他方法先求出相贯线上若干点的投影,然后将它们连接成相贯线。辅助面法是先作出一适当的面,再作出该面和两空间形体的交线,后作出两交线的交点。所得交点就是相贯线上的点。按此方法改变辅助面的位置,重复作图,就能得到足够的点,将它们连结成相贯线。图2中为圆柱和圆锥台相交,为作出其相贯线上的点,选用水平面为辅助面,水平面与圆柱、圆锥台的交线分别是开口矩形和圆。它们的两个交点是相贯线上的点。运用辅助面法的关键在于选取合适的辅助面,辅助面和两空间形体表面的交线投影应是直线或者是圆。作图中常选用平面或球面为辅助面。 [1]
正交的情况
图3 三视图
图3 三视图
如果两个圆柱体是是正交,那么相贯线是标标准的椭圆弧,应该很好画。有人说用圆弧作为一种近似的表达也未尝不可,但画准确的椭圆弧也并不比画圆弧难。方法:可以按投影关系画出椭圆后修剪。但直接用椭圆弧命令或椭圆命令中A(弧)选项,可以一次绘出。无论画椭圆修剪还是直接画弧,都可以先绘制一个辅助圆来确定椭圆半短轴。下面以直接画椭圆弧的为例详细说明(参见图3):以两圆柱体的线交点为圆心,大圆柱体的半径为半径画出辅助圆(图3中黄色双点划线圆);画椭圆弧命令(或椭圆命令后再输入A,选择画弧),分别点两个圆柱体的轮廓线交点A和B确定椭圆的长轴。AutoCAD提示需要指定另一条半轴长或旋转;此时,输入“tt”(启用临时追踪点),在打开了极轴(F10)和对象捕捉追踪(F11)的前提下,移动鼠标到任意一个两圆柱体轮廓线的交点(如图3中的A点),在出现端点或交点的提示后拖动鼠标至辅助圆(注意一根极轴追踪的橡皮线出现)上点鼠标,确定临时追踪点的位置;然后再移动鼠标,在有追踪橡皮线的情况下点击小圆柱体的线。这样就确定了椭圆弧的半短轴。图3中的黄色折线即是鼠标移动的路径;先后点击椭圆弧的起点(A)和终点(B)。一条标准的相贯线就画成了(注意画椭圆弧及圆弧是有方向的——逆时针方向)。后删除辅助圆和剪去大圆柱体上的一段直线就行了。 [1]
斜交的情况
斜交圆柱体和其它复杂的相贯线还是先画三维,再提取轮廓线。才是的方法。优点:一个三维,通过不同的视图,可以得到各个视图方向的相贯线。有两点觉得挺有意思:即常有人问临时追踪点有什么用?怎么用?这里就是一个很好的例子。用好临时追踪点,可以少画很多辅助线;圆弧和椭圆弧都可以一次绘出,不必先绘出一个圆或椭圆,然后再修剪。灵活运用AutoCAD的命令,可以减少很多工作量。任何命令,你只要肯琢磨,一般都会有意外收获。 [1]
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,制定出以下的几点。顺祝商祺!
一、付款方式;
1、款到发货;(外省,或派车自提)
2、先付定金30%-50%,余款货到付款;(此方式同样适用于加工、定制产品)
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