棒線やチタンチューブの一般的な矯正方法は、引張り矯正、正弦波矯正、圧力矯正などです。
引張り矯正とは、材料の降伏限界を超える縦方向の引張力を被加工物に加え、塑性伸びにより形状不良を矯正する加工方法で、絞り矯正とも呼ばれます。 テンションレベラー上で波状欠陥のあるチタン棒、チタン線、チタンチューブには、矯正時に材料の降伏限界を超える引張応力がかかります。 引張応力は、チタン棒の元の残留応力に重なっています。 より大きな伸びでは、引張応力の一部が相殺されるため、実際の変形応力が減少し、矯正中の塑性伸びは小さくなります。 一方、元の伸びでは、応力の重ね合わせの張力により、応力の実際の変形が増加し、矯正中に塑性伸びが増加します。 その結果、張力の作用により、まっすぐにされたワークピースのすべての部分が均等に伸び、波状の欠陥が排除されます。
生産では、正弦矯正法は、単純な断面を持つロッド、ワイヤ、およびパイプに広く使用されています。 チタンのチューブとロッドは、傾斜ロール矯正機で製造されます。 矯正機のロールの数は4つ以上(通常5〜29ロール)であり、その動作原理は、各ロールの3点曲げによりワークピースを連続的かつ繰り返し曲げることであり、それによって残留物の変動範囲を徐々に減少させますワークピースの曲率。
正弦波矯正は通常、圧力矯正と組み合わせて使用されます。 まず、曲率の大きなワークを加圧矯正機で矯正した後、傾斜ローラー矯正を行います。 矯正効果は、主にストレートナーの圧力とロールの傾きに依存します。 圧力の大きさは、合金材料の降伏強度と曲げに依存します。 高強度チタン合金であれば曲率が大きい場合は矯正圧力を大きくする必要があり、その逆も同様です。 ロール傾斜角度の大きさは、ワークの直径に依存し、直径が大きいワークは、小さな矯正傾斜角度よりも大きくする必要があります。 矯正後、不適格なワークピースも再矯正のために返却する必要があります。 まっすぐにできないチタン管は、引っ張り矯正機に送って矯正してください。
ローラー矯正の基本原則は次のとおりです。
(1) 一般に、ロール径が小さくロール本数が多いほど、矯正精度は高くなります。 ロール距離の値が小さいほど、ワークの食い込みや矯正工程の確立に有利です。
(2)ローラー矯正の最初のいくつかのローラーの主な機能は、長さ方向に沿ったワークピースの残留曲率の差を減らすことであり、後者のローラーの主な機能は、残留曲率を減らして均一にすることです。
(3)矯正品質の長所と短所は、主に各ローラーの下のワークピースの逆湾曲の合理的な決定に依存します。 最初の数回のロール (2 回目と 3 回目のロール) では、大きな逆方向の曲率が選択され、後続のロールでの逆方向の曲率は、前の隣接するロールを完全にまっすぐにすることができる最大残留曲率に従って決定されます。
(4) 硬化係数 γ が大きいほど、材料をまっすぐにしにくくなります。 このとき、より大きな逆曲率、より多くの矯正ロール、より小さなロール直径を選択する必要があります。
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