現代的立式穿孔機上一般都配備完成以下動作的輔助機械:(1)在加熱好坯料的內外表面上涂敷玻璃潤滑劑;(2)將內外表面經潤滑的坯料從潤滑臺送至穿孔筒上方的位置;(3)將坯料及剪切環送入穿孔筒并封閉穿孔筒的下方;(4)將玻璃潤滑劑施加到穿孔筒中坯料的上端面和中心孔內;(5)冷卻鐓粗桿、鐓粗頭;(6)清理、更換穿(擴)孔頭;(7)從穿(擴)孔筒中頂出空心坯和剪切環;(8)冷卻、清理、更換剪切環;(9)冷卻、清理穿(擴)孔筒內襯;(10)接受空心坯料,并將其傳送到輸出輥道上。


 以上列舉的機械和裝置按照自動化程序依次工作,其結構和布置取決(擴)孔坯料的質量和尺寸、穿孔機的結構形式、穿孔筒的工位設置及其工位數量。


德國制造的10MN(1000t)立式穿孔機的有關參數如下:


表 25.jpg

 穿孔余料應留的高度由可能得到的穿孔力的大小而定。


 在穿孔余料高度等于穿孔頭直徑的一半以前,穿孔過程為等穿孔力進行。當確定了穿孔機在使用最大穿孔頭時的穿孔力而不考慮其增長,則在使用最大穿孔頭時的穿孔余料高度為穿孔頭直徑之半。


 實際上,穿孔余料高度的確定尚須考慮到穿孔頭邊角半徑的大小,以及其材料流動錐體的影響。


4. 穿孔余料的剪切力與支承缸的封底推力


  按照剪應力理論:σ1-σ3 = 2Tmax,則穿孔余料剪切力為:  Tmax=(σ13)/2      τ=0.5Kf


所采用的Kf相當于無損失鐓壓過程時的數值,但鋼坯下部和穿孔筒底部接觸,約有50~80℃的溫度損失,對于不同的材料在不同溫度下的Kf值見表8-26。


表 26.jpg



 5. 支承缸的封底推力


  穿孔筒的封底荷載,即單位壓力,相當于分布在底部面積上的穿孔力,封底支承桿的直徑和穿孔頭直徑相等。封底支承桿的面積(或穿孔頭的面積),占穿孔筒面積的比值見表8-27.


表 27.jpg


  可見,當穿孔余料的高度不低于穿孔頭直徑之半時,封底推力能達到穿孔力的50%就足夠了。為了充分利用穿孔力,并盡量減小穿孔余料的厚度,則作用于封底支承桿上的穿孔力的分量要增加,最大可以增加到等于穿孔力。


 6. 31.5MN(3150t)擠壓車間10MN(1000t)立式穿孔機設備性能: