一种极薄变厚度带材微轧制方法

    公开(公告)号:CN106975664A

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201710388943.X

    申请日:2017-05-27

    Abstract: 一种极薄变厚度带材微轧制方法,解决现有技术存在的操作复杂,需要多道次轧制才能达到所需厚度,生产效率低的问题。该方法包括:首先确定变形厚度比为H2/H3,即可确定辊缝Hgap;在轧制速度V已经确定的情况下,设定初始轧制辊缝为H2,所需轧制厚区长度S1和轧制薄区长度S2;选定轧制方向和轧制控制方式,然后,开启辊缝,将需轧制的带材放至轧辊上,闭合辊缝,轧辊以闭辊缝初始压力进行压靠,并钳压住带头部分;轧机开始运行并按设定好的辊缝量进行轧制。本方法可实现对极薄带材的变厚度微轧制,精确控制薄区、厚区厚度,以及过渡区长度,通过自动化控制来完成辊缝的调节;并利用液压式下压系统,提升单道次的下压量,实现变厚度轧件的一次成形。

    一种金属微轧制方法及其装置

    公开(公告)号:CN105251765B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201510586543.0

    申请日:2015-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种金属微轧制方法及其装置,实现控制轧制微型化零部件。该方法及其装置包括以下内容:轧材经过放卷机构进入润滑机构,经过润滑的轧材进入到精密轧机进行轧制。自动控制系统通过参数的设定启动伺服电机,通过联轴器将动力输入到减速器,减速器将动力分两路通过万向联轴器带动下轧辊与上轧辊转动,在伺服电机启动的同时,启动伺服电动缸,按照设定压下量进行压下,对轧材开始轧制,在轧制同时启动微型加热器,经过轧制的轧材在托辊的带动下进入到擦洗烘干设备,然后进入到平整机构,最后通过收卷机构恒张力控制器进行卷曲收卷。本发明可以将板材及其它型材轧制到0.008mm;可以实现变厚度轧制,节省了材料、时间和成本。

    一种微钻头的微挤压装置及微型钻头的制造方法

    公开(公告)号:CN106270504B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610829294.8

    申请日:2016-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种微钻头的微挤压装置,包括挤压筒、挤压筒盖、模具一、模具二、模具三、齿轮驱动装置,将粉体材料经初级压制成的块状原料填充到模具一的内腔中,然后利用真空泵对整体装置进行抽真空处理;通过在模具一和挤压筒的径向孔对被挤压材料实施高温集中加热,同时利用挤压杆在微挤压装置外侧施加挤压力推动被挤压材料进入到模具二和模具三内;在模具二中继续对粉体材料实施高温下的挤压,完成微钻头柄部的加工成形;被挤压材料从模具二挤压进入模具三内,利用齿轮驱动装置驱动模具三转动,完成最终微钻头的工作部分的成形加工。本发明采用烧结挤压一体成型的加工工艺,克服原有微成形加工过程的问题,同时还保证了精度。

    一种极薄铜铝复合板带制备方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116833771A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310880797.8

    申请日:2023-07-18

    Abstract: 针对于现有技术中轧制铜铝复合薄板带存在的技术问题,本发明提供了一种极薄铜铝复合板带制备方法,包括以下步骤:1)预处理板带;2)洁净的铜和铝板带材叠放在一起,再对叠放在一起的铜和铝板带材表面进行润滑;3)润滑后的叠放的铜和铝板带材进入轧机进行同步轧制,并且在轧制时利用轧辊对板带材进行加热,同步轧制后,再次对板带材表面进行润滑,然后经过前张力辊,进入轧机进行异步轧制,并且在轧制时利用轧辊对板带材进行加热,异步轧制后再经过后张力辊,再对板带材进行退火处理,之后将板带材清洗烘干,最后经过平整再收卷。本发明实现了极薄铜铝复合板带的高效生产,轧制出的铜铝复合板带厚度达0.03mm,且力学性能优异。

    一种加入液压的杯形微冲压件的制备方法及装置

    公开(公告)号:CN108580636A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810162676.9

    申请日:2018-02-26

    CPC classification number: B21D22/04 B21D37/18

    Abstract: 本发明提供了一种加入液压的杯形微冲压件的制备方法及装置,该方法是在凹模中、微形冲压件的下方填充液压油,用以降低冲压成形件表面的粗糙度,提高冲压成形件表面光洁度。本发明的有益效果是:1)制造成本低,由于采用超硬G5合金作为冲头和凹模,其硬度很高,可以减少由于冲头磨损造成的冲压缺陷,大大降低了模具制造成本。2)表面质量好,通过对凹模中充入液压油的方式进行冲压,大大降低了摩擦影响,由于液压油具有很高的流动性,冲压成形件内壁具有较高的光洁度。3)成材率高;本发明通过微成形的方法,在微冲压的基础上加入液压,大大减少了传统冲压表面粗糙度较高的特点,是产品的成材率大大提高。

    一种微钻头的微挤压装置及微型钻头的制造方法

    公开(公告)号:CN106270504A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610829294.8

    申请日:2016-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种微钻头的微挤压装置,包括挤压筒、挤压筒盖、模具一、模具二、模具三、齿轮驱动装置,将粉体材料经初级压制成的块状原料填充到模具一的内腔中,然后利用真空泵对整体装置进行抽真空处理;通过在模具一和挤压筒的径向孔对被挤压材料实施高温集中加热,同时利用挤压杆在微挤压装置外侧施加挤压力推动被挤压材料进入到模具二和模具三内;在模具二中继续对粉体材料实施高温下的挤压,完成微钻头柄部的加工成形;被挤压材料从模具二挤压进入模具三内,利用齿轮驱动装置驱动模具三转动,完成最终微钻头的工作部分的成形加工。本发明采用烧结挤压一体成型的加工工艺,克服原有微成形加工过程的问题,同时还保证了精度。

    一种金属微轧制方法及其装置

    公开(公告)号:CN105251765A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510586543.0

    申请日:2015-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种金属微轧制方法及其装置,实现控制轧制微型化零部件。该方法及其装置包括以下内容:轧材经过放卷机构进入润滑机构,经过润滑的轧材进入到精密轧机进行轧制。自动控制系统通过参数的设定启动伺服电机,通过联轴器将动力输入到减速器,减速器将动力分两路通过万向联轴器带动下轧辊与上轧辊转动,在伺服电机启动的同时,启动伺服电动缸,按照设定压下量进行压下,对轧材开始轧制,在轧制同时启动微型加热器,经过轧制的轧材在托辊的带动下进入到擦洗烘干设备,然后进入到平整机构,最后通过收卷机构恒张力控制器进行卷曲收卷。本发明可以将板材及其它型材轧制到0.008mm;可以实现变厚度轧制,节省了材料、时间和成本。

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