Jump to content

Электромагнитная формовка

Защемленная алюминиевая банка, созданная импульсным магнитным полем, создаваемым быстрым разрядом 2 килоджоулей из высоковольтной конденсаторной батареи в трехвитковую катушку из толстого провода.

Электромагнитная формовка ( ЭМ-формовка или магнеформовка ) — это тип высокоскоростного процесса холодной штамповки электропроводящих металлов, чаще всего меди и алюминия . Форма заготовки изменяется с помощью импульсных магнитных полей высокой интенсивности , которые индуцируют ток в заготовке и соответствующее отталкивающее магнитное поле, быстро отталкивающее части заготовки. Заготовке можно придать форму без какого-либо контакта с инструментом, хотя в некоторых случаях деталь можно прижать к штампу или штампу. Эту технику иногда называют высокоскоростной формовкой или технологией электромагнитного импульса .

Объяснение

[ редактировать ]

Рядом с металлической заготовкой размещается специальная катушка, заменяющая толкатель при традиционной формовке. Когда система излучает интенсивный магнитный импульс, катушка генерирует магнитное поле, которое, в свою очередь, ускоряет заготовку до сверхскорости. [ количественно ] и на кость.Магнитный импульс и чрезвычайная скорость деформации переводят металл в вязкопластическое состояние, повышая формуемость без ущерба для собственной прочности материала. см. иллюстрацию формирования магнитного импульса Для наглядности .

Быстро меняющееся магнитное поле индуцирует циркулирующий электрический ток внутри близлежащего проводника посредством электромагнитной индукции . Наведенный ток создает вокруг проводника соответствующее магнитное поле (см. Пинч (физика плазмы) ). Согласно закону Ленца , магнитные поля, создаваемые внутри проводника и рабочей катушки, сильно отталкивают друг друга.

Когда переключатель замкнут, электрическая энергия, накопленная в батарее конденсаторов (слева), разряжается через формирующую катушку (оранжевую), создавая быстро меняющееся магнитное поле, которое индуцирует ток в металлической заготовке (розовый). Ток, протекающий по заготовке, создает соответствующее противоположное магнитное поле, которое быстро отталкивает заготовку от формирующей катушки, изменяя ее форму — в данном случае, сжимая диаметр цилиндрической трубки. Взаимным силам, действующим против формирующей катушки, противостоит опорный корпус катушки (зеленый).

На практике изготавливаемую металлическую заготовку помещают рядом с катушкой тяжелой конструкции (называемой рабочей катушкой ). Огромный импульс тока пропускается через рабочую катушку путем быстрого разряда высоковольтной конденсаторной батареи с использованием зажигателя или искрового разрядника в качестве переключателя . Это создает быстро колеблющееся сверхсильное электромагнитное поле вокруг рабочей катушки.

Высокий ток рабочей катушки (обычно десятки или сотни тысяч ампер ) создает сверхсильные магнитные силы, которые легко преодолевают предел текучести металлической заготовки, вызывая необратимую деформацию. Процесс формовки металла происходит чрезвычайно быстро (обычно десятки микросекунд ), и из-за больших сил части заготовки подвергаются сильному ускорению, достигающему скорости до 300 м/с.

Приложения

[ редактировать ]

Процесс формования чаще всего используется для сжатия или расширения цилиндрических труб, но он также может формовать листовой металл путем отталкивания заготовки на формованную матрицу с высокой скоростью . Высококачественные соединения можно получить либо с помощью электромагнитной импульсной опрессовки с механическим замком, либо с помощью электромагнитной импульсной сварки с настоящим металлургическим швом. Поскольку операция формования включает в себя высокие ускорения и замедления, масса заготовки играет решающую роль в процессе формовки. Этот процесс лучше всего работает с хорошими электрическими проводниками, такими как медь или алюминий , но его можно адаптировать для работы с более плохими проводниками, такими как сталь .

Сравнение с механической формовкой

[ редактировать ]

Электромагнитная формовка имеет ряд преимуществ и недостатков по сравнению с традиционными методами механической формовки.

Некоторые из преимуществ:

  • Улучшенная формуемость (возможное растяжение без разрывов)
  • Морщины можно значительно подавить
  • Формование можно сочетать с соединением и сборкой разнородных компонентов, включая стекло, пластик, композиты и другие металлы.
  • Возможны жесткие допуски, поскольку упругая отдача может быть значительно уменьшена.
  • Достаточно односторонних матриц, что позволяет снизить затраты на оснастку.
  • Количество смазочных материалов сокращено или они не нужны, поэтому формование можно использовать в чистых помещений. условиях
  • Механический контакт с заготовкой не требуется; это позволяет избежать загрязнения поверхности и появления следов от инструментов. В результате перед формовкой на заготовку можно нанести поверхностную обработку.

Основные недостатки:

  • Непроводящие материалы не могут быть сформированы напрямую, но могут быть сформированы с использованием проводящей приводной пластины.
  • Высокие напряжения и токи требуют тщательного соблюдения мер безопасности.
  • «Материалы и производство: электромагнитная формовка алюминиевого листа» (PDF) . Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория . Архивировано из оригинала (PDF) 18 декабря 2005 г. Проверено 9 июня 2006 г.
  • «Электромагнитная кромкогибочная машина и способ соединения слоев листового металла» . Ведомство США по патентам и товарным знакам . Архивировано из оригинала 18 мая 2018 г. Проверено 2 сентября 2005 г.
  • «Ресурсы по электромагнитной и высокоскоростной штамповке» . Департамент материаловедения и инженерии Университета штата Огайо . Архивировано из оригинала 19 декабря 2005 г. Проверено 6 апреля 2006 г.
  • «Справочник по электромагнитной обработке металлов давлением» . Английский перевод русской книги Белого, Фертика и Хименко . Архивировано из оригинала 5 сентября 2006 г. Проверено 6 августа 2006 г.
  • «МКЭ электромагнитной штамповки с использованием нового алгоритма сопряжения» . Али М. Абдельхафиз, ММ Немат-Алла и МГ Эль-Себайе . Проверено 15 января 2013 г. [1]
[ редактировать ]
  1. ^ Абдельхафиз, Али М.; Немат-Алла, ММ; Эль-Себайе, МГ (5 марта 2013 г.). «МКЭ электромагнитной штамповки с использованием нового алгоритма сопряжения» . Международный журнал прикладной электромагнетики и механики . 42 (2): 157–169. дои : 10.3233/JAE-131653 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3e8ff73911292f95e2de03cec9ea14b2__1698436260
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/3e/b2/3e8ff73911292f95e2de03cec9ea14b2.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Electromagnetic forming - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)