JP7276758B2 - Molds and processing methods using molds - Google Patents

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Description

本発明は、板状のワークから管状に曲げ加工するための金型および金型を用いた加工方法に関する。 The present invention relates to a mold for bending a plate-like workpiece into a tubular shape and a processing method using the mold.

従来、この種の金型の加工方法としては、ワークをU字状に加工する第1工程とU字状に加工したワークをO字状に加工する第2工程とを備えたUO曲げ加工方法が知られている。この加工方法は、溝が形成されたダイス(固定部)の上にワークとしての金属板材を載置し、上方からポンチ(可動部)を用いて押圧する方法である(例えば、特許文献1,2参照)。 Conventionally, as a processing method for this type of mold, a UO bending method comprising a first step of processing a work into a U shape and a second step of processing the work processed into a U shape into an O shape. It has been known. This processing method is a method in which a metal plate material as a work is placed on a die (fixed part) in which grooves are formed and pressed from above using a punch (movable part) (see, for example, Patent Document 1, 2).

特許文献1は、板材を凹型の半円筒形面を有する下型に載置し、板材を凸型半円筒形面を有する上型で押して、U字状に成形する加工方法を開示している。
また、特許文献2は、凸部を有するパンチと凹部を有するダイとにより成形する際に、制御装置によりパンチ側へ鋼板を押し付けて圧力を加えながら成形する装置を開示している。
Patent Document 1 discloses a processing method in which a plate material is placed on a lower mold having a concave semi-cylindrical surface, and the plate material is pressed by an upper mold having a convex semi-cylindrical surface to form a U-shape. .
Further, Patent Document 2 discloses an apparatus that presses a steel plate to the punch side by a control device to apply pressure when forming with a punch having a convex portion and a die having a concave portion.

特開昭58-107220号JP-A-58-107220 特開2004-195504号Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-195504

近年、アルミニウム等の金属とセラミック等とからなる板状の金属基複合材を曲げ加工して形成される曲げ加工品が知られている。このような金属基複合材のうち、特にアルミニウムとセラミックとから構成される複合材は、ワークの延展性が低いという特性を有している。このため、従来の加工方法により曲げ加工を行うと、曲げた箇所の外側に引っ張り応力(以下、張力ともいう)が作用して、破断、亀裂が発生し易かった。また、曲げた箇所の内側には、圧縮力が加わり易く、しわ等が発生し易かった。 BACKGROUND ART In recent years, there has been known a bent product formed by bending a plate-shaped metal-based composite made of a metal such as aluminum and a ceramic or the like. Among such metal-based composite materials, composite materials composed of aluminum and ceramics in particular have a characteristic of low extensibility of work. For this reason, when bending is performed by a conventional processing method, tensile stress (hereinafter also referred to as tension) acts on the outside of the bent portion, and breakage and cracking are likely to occur. In addition, compressive force is likely to be applied to the inner side of the bent portion, and wrinkles and the like are likely to occur.

このような金属基複合材(ワーク)をU字状に加工する場合、特許文献1に記載されている加工方法では、上方のポンチでワークを加圧する際にワークの曲げ起点から外側の側面に沿って発生した張力により、ワークが破断してしまうおそれがあった。
また、特許文献2に記載されている加工方法では、下方からの押圧により上下のパンチでワークを抑え込みながら加工することができるが、ダイの凹部端面がアール状の面でないため、ワークの曲げ起点から生じる張力がこの隙間に逃げ込み易く、ワークが破断し易いといった課題があった。
When processing such a metal matrix composite material (work) into a U-shape, in the processing method described in Patent Document 1, when pressing the work with an upper punch, the bending starting point of the work is applied to the outer side surface. There was a risk that the work would break due to the tension generated along the line.
In addition, in the processing method described in Patent Document 2, the workpiece can be processed while being pressed down by the upper and lower punches by pressing from below. There was a problem that the tension generated from the gap easily escaped into this gap, and the work was easily broken.

そこで、本発明は、このような課題を解決するために創作されたものであり、曲げ加工を行う際のワークの破断やしわの発生を抑制することができる金型および金型を用いた加工方法を提供することを課題とする。 Therefore, the present invention was created to solve such problems, and a mold that can suppress the occurrence of breakage and wrinkles in the work when performing bending, and processing using the mold. The object is to provide a method.

前記課題を解決するため、本発明に係る金型は、板状のワークを曲げ加工するための金型であって、前記ワークが載置される下型と、前記ワークを前記下型に向けて押圧する押圧面が形成された上型とを備えている。前記下型は、前記上型の移動方向と同方向にスライド可能な下側可動部と、前記下側可動部を下方から弾性支持する反力発生部材と、前記下側可動部の両側部に位置する受け部材と、を備えている。前記押圧面は、前記下型に向けて凸となる断面円弧状を呈するとともに、前記ワークの長手方向に沿って延在している。前記押圧面の下端部の最大押し込み位置は、前記下型の上面から前記ワークの内径仕上げ寸法分下がった位置よりも深い位置である。前記受け部材の内縁部は、前記押圧面の半径よりも小さい半径のアール状である。 In order to solve the above-described problems, a mold according to the present invention is a mold for bending a plate-shaped work, comprising: a lower mold on which the work is placed; and an upper die having a pressing surface for pressing. The lower mold includes a lower movable part that can slide in the same direction as the moving direction of the upper mold, a reaction force generating member that elastically supports the lower movable part from below, and both sides of the lower movable part. a receiving member located on the receiving member. The pressing surface has an arcuate cross-section that protrudes toward the lower mold and extends along the longitudinal direction of the workpiece. The maximum pushing position of the lower end of the pressing surface is a position deeper than the position lower than the upper surface of the lower mold by the inner diameter finishing dimension of the work. The inner edge of the receiving member is rounded with a radius smaller than the radius of the pressing surface.

本発明では、上型を下方へ向けて移動させ、ワークを押圧面によって押圧すると、上下方向からワークに圧縮力をかけながら下型にワークが押し付けられU字状の曲げ加工が行われる。この際、押圧面の下端部が、下型の上面から前記ワークの内径仕上げ寸法分下がった位置よりも深い位置まで押し込まれるので、断面円形状の押圧面に沿ってU字状に折り曲げられる範囲の全体に亘ってワークが抱き込まれるように固定され、ワークの滑りやズレが防止されながらワークに十分な応力が加えられる。これにより、曲げ加工を行う際のワークの破断やしわの発生を抑制することができる。
また、受け部材の内縁部が、押圧面の半径よりも小さい半径のアール状であるので、曲げ加工時の応力の集中を緩和することができる。
In the present invention, when the upper die is moved downward and the work is pressed by the pressing surface, the work is pressed against the lower die while applying a compressive force to the work from above and below, thereby performing a U-shaped bending process. At this time, the lower end of the pressing surface is pushed to a position deeper than the position lower than the upper surface of the lower mold by the inner diameter finish dimension of the work, so the range where it can be bent into a U shape along the pressing surface having a circular cross section. The work is fixed so as to be embraced over the entirety of the work, and sufficient stress is applied to the work while preventing the work from slipping or shifting. As a result, it is possible to suppress breakage and wrinkling of the workpiece during bending.
In addition, since the inner edge of the receiving member is rounded with a radius smaller than the radius of the pressing surface, stress concentration during bending can be alleviated.

また、前記反力発生部材は、ガススプリングであることが好ましい。ガススプリングを用いることで、バネ等の他の反力発生部材を用いた場合に比べて初期反力が強く、上型と下型とによりワークを強固に保持することができる。したがって、断面円形状の押圧面に沿ってワークが抱き込まれるように強固に保持され、ワークの滑りやズレが防止されながらワークに十分な応力が加えられる。したがって、成形性が高まる。 Moreover, it is preferable that the reaction force generating member is a gas spring. By using a gas spring, the initial reaction force is stronger than when other reaction force generating members such as springs are used, and the work can be firmly held by the upper and lower dies. Therefore, the workpiece is firmly held so as to be embraced along the pressing surface having a circular cross section, and a sufficient stress is applied to the workpiece while preventing the workpiece from slipping or shifting. Therefore, moldability is enhanced.

また、前記反力発生部材が前記下型の長手方向に沿って複数個配列されていることが好ましい。このように構成することで、ワークが長尺状を呈していても、長手方向で均一な反力を生じさせて、長手方向の各部分で同様の曲げ加工を行うことができる。そして、ガススプリングを下型の長手方向に沿って複数個、配置することにより、ワークの長手方向寸法に適応した長さの金型を構成することができる。 Moreover, it is preferable that a plurality of the reaction force generating members are arranged along the longitudinal direction of the lower die. With this configuration, even if the workpiece is elongated, a uniform reaction force can be generated in the longitudinal direction, and the same bending process can be performed at each portion in the longitudinal direction. By arranging a plurality of gas springs along the longitudinal direction of the lower die, a die having a length suitable for the longitudinal dimension of the workpiece can be constructed.

また、前記反力発生部材は、反力の大きさを調整可能であることが好ましい。このように構成することで、ワークの大きさや強度、上型の押圧力等に応じて、適宜、必要とされる反力を設定して、曲げ加工に必要とされる曲げ応力に対して十分な反力を発生させることができる。 Further, it is preferable that the reaction force generating member can adjust the magnitude of the reaction force. By configuring in this way, the necessary reaction force can be appropriately set according to the size and strength of the workpiece, the pressing force of the upper die, etc., and the bending stress required for bending can be sufficiently handled. can generate a strong reaction force.

また、前記下側可動部は、前記上型の前記押圧面に対向する湾曲凹状の押圧受面を備えており、前記押圧受面の径寸法と前記上型の前記押圧面の径寸法との差は、前記ワークの厚み寸法よりも小さいことが好ましい。このように構成することで、上下方向からワークに圧縮力を好適にかけながら下型にワークが押し付けられるようになり、断面円形状の押圧面に沿ってワークが抱き込まれるように強固に保持される。したがって、成形性が向上する。 Further, the lower movable part has a curved concave pressure receiving surface facing the pressing surface of the upper mold, and the diameter dimension of the pressure receiving surface and the pressing surface of the upper mold are different. The difference is preferably smaller than the thickness dimension of the work. With this configuration, the work can be pressed against the lower die while suitably applying a compressive force to the work from above and below. be. Therefore, moldability is improved.

また、前記上型の前記押圧面は、前記下型の長手方向に沿って延在する円筒状の芯金部材で形成されていることが好ましい。このように構成することで、押圧面を容易に形成できる。また、芯金部材を着脱可能に構成することで、ワークの板厚寸法に応じて外径の異なる芯金部材を簡単に設置できる。 Moreover, it is preferable that the pressing surface of the upper mold is formed of a cylindrical core member extending along the longitudinal direction of the lower mold. By configuring in this way, the pressing surface can be easily formed. Moreover, by configuring the core metal member to be detachable, it is possible to easily install the core metal member having a different outer diameter according to the plate thickness of the work.

また、前記下側可動部は、前記受け部材の内側に収容されており、その可動範囲は、前記反力発生部材の最大ストローク距離と同等であることが好ましい。このように構成することで、反力発生部材のフルストローク後にワークに向けて上型をさらに押し込むという加工が可能となり、ワークの成形性が向上する。 Moreover, it is preferable that the lower movable portion is housed inside the receiving member, and that the movable range is equivalent to the maximum stroke distance of the reaction force generating member. By configuring in this way, it is possible to further push the upper die toward the workpiece after the full stroke of the reaction force generating member, thereby improving the formability of the workpiece.

また、前記下側可動部及び前記受け部材の縁部の表面には、硬質クロムめっき層が形成されていることが好ましい。このように構成することで、金型の摩耗を防止できる。 Further, it is preferable that a hard chrome plating layer is formed on the surfaces of the edge portions of the lower movable portion and the receiving member. By configuring in this way, wear of the mold can be prevented.

また、加工方法は、前記下型に前記ワークをセッティングする工程と、前記上型で前記ワークを押圧する工程と、前記反力発生部材の反力で前記上型の移動方向と逆方向へ前記ワークを付勢しながら、前記下側可動部及び前記上型を下方に進行させる工程と、を備えることが好ましい。 Further, the processing method includes a step of setting the work in the lower mold, a step of pressing the work with the upper mold, and a reaction force of the reaction force generating member in a direction opposite to a moving direction of the upper mold. a step of advancing the lower movable part and the upper die downward while urging the workpiece.

また、加工方法は、保護シートで保護した前記ワークを前記下型にセッティングする工程と、前記上型で前記ワークを押圧する工程と、前記反力発生部材の反力で前記上型の移動方向と逆方向へ前記ワークを付勢しながら、前記下側可動部及び前記上型を下方に進行させる工程と、を備えることが好ましい。 In addition, the processing method includes a step of setting the work protected with a protective sheet in the lower mold, a step of pressing the work with the upper mold, and a moving direction of the upper mold by the reaction force of the reaction force generating member. and moving the lower movable part and the upper die downward while urging the workpiece in the opposite direction.

また、加工方法は、前記金型を用いた加工を施したU字状部材を、さらにO字状に曲げ加工を行い、管材に仕上げる工程を備えることが好ましい。 Further, the processing method preferably includes a step of bending the U-shaped member processed using the mold into an O-shape to finish the pipe material.

本発明によれば、曲げ加工を行う際のワークの破断やしわの発生を抑制することができる金型および金型を用いた加工方法が得られる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the processing method using the metal mold|die and the metal mold|die which can suppress the fracture|rupture of a workpiece|work and generation|occurrence|production of wrinkles at the time of bending is obtained.

本発明の一実施形態に係る金型及び金型を用いた加工方法が適用される金型周りの全体構成を示す斜視図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS Fig. 1 is a perspective view showing an overall configuration around a mold to which a mold and a processing method using the mold according to one embodiment of the present invention are applied; 金型のうち下型を示す平面図である。FIG. 4 is a plan view showing a lower mold of the mold; 下型を図2のIII-III線に沿う断面で示した全体構成の側面図である。FIG. 3 is a side view of the overall structure showing a cross section of the lower mold along line III-III of FIG. 2; U字曲げ加工時の様子を示した縦断面図である。FIG. 4 is a vertical cross-sectional view showing a state during U-bending; U字曲げ加工時の要部を示した拡大縦断面図である。FIG. 4 is an enlarged vertical cross-sectional view showing a main part during U-bending; U字曲げ加工時にワークを下型にセッティングする工程を示した工程図である。FIG. 4 is a process diagram showing a process of setting a work in a lower mold during U-bending. U字曲げ加工時に上型でワークを押圧する工程を示した工程図である。FIG. 4 is a process diagram showing a process of pressing a workpiece with an upper mold during U-bending. U字曲げ加工時に上型でワークを押圧する工程を示した工程図である。FIG. 4 is a process diagram showing a process of pressing a workpiece with an upper mold during U-bending. U字曲げ加工時に反力発生部材がフルストロークした状態を示した工程図である。FIG. 10 is a process drawing showing a state in which the reaction force generating member has made a full stroke during U-bending. U字曲げ加工時に上型を退避させる状態を示した工程図である。FIG. 10 is a process diagram showing a state in which the upper die is retracted during U-bending. O字曲げ加工時の様子を示した縦断面図である。FIG. 4 is a vertical cross-sectional view showing a state during O-bending. O字曲げ加工時にU字状部材をO字下型にセッティングする工程を示した工程図である。FIG. 10 is a process drawing showing a process of setting the U-shaped member in the O-shaped lower die during O-shaped bending. O字曲げ加工時にO字上型をU字状部材に向けて下方に進行させる工程を示した工程図である。FIG. 11 is a process drawing showing a process of advancing the O-shaped upper mold downward toward the U-shaped member during O-shaped bending. O字曲げ加工時にO字上型をU字状部材に向けて下方に進行させる途中の工程を示した工程図である。FIG. 11 is a process diagram showing a process in which the O-shaped upper mold is moved downward toward the U-shaped member during O-bending. O字曲げ加工時にU字状部材からO字状の管材に加工された状態を示した工程図である。FIG. 10 is a process drawing showing a state in which a U-shaped member is processed into an O-shaped pipe member during O-shaped bending. O字曲げ加工時にO字上型を退避させる状態を示した工程図である。FIG. 11 is a process drawing showing a state in which an O-shaped upper die is retracted during O-shaped bending.

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図1は実施形態の曲げ加工機1に用いられる金型10を示す斜視図である。以下では、第1に、ワーク100をU字状部材110に加工する金型10及び加工方法について説明し、第2に、U字状部材110を管材120に加工する金型10A及び加工方法について説明する。 BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a perspective view showing a die 10 used in the bending machine 1 of the embodiment. In the following, first, the mold 10 for processing the workpiece 100 into the U-shaped member 110 and the processing method will be described, and second, the mold 10A and the processing method for processing the U-shaped member 110 into the tubular material 120 will be described. explain.

金型10は、板状ワーク100をU字状に曲げ加工するものである。金型10は、ワーク100を載置する下型20と、ワーク100を押圧する上型30とを備えている。 The mold 10 bends a plate-like work 100 into a U shape. The mold 10 includes a lower mold 20 on which the workpiece 100 is placed and an upper mold 30 that presses the workpiece 100 .

加工の対象となるワーク100は、図5に示すように、コア部101と、コア部101の表裏に設けられたスキン部102,102とから主に構成されている。コア部101は、アルミニウム粉末およびタングステン粉末、酸化ガドリニウム粉末もしくは、ホウ素(B4C)の混合材によって構成されることにより、放射線もしくは中性子線の遮蔽性能を有している。コア部101(ワーク100)は、加工前においては平板状を呈する(図6A参照)。このような複合材は、アルミニウム合金と比較して延展性が低いという特性を有している。 A workpiece 100 to be machined is mainly composed of a core portion 101 and skin portions 102, 102 provided on the front and back sides of the core portion 101, as shown in FIG. The core portion 101 is made of a mixture of aluminum powder, tungsten powder, gadolinium oxide powder, or boron (B4C), and thus has radiation or neutron beam shielding performance. The core portion 101 (workpiece 100) has a flat plate shape before processing (see FIG. 6A). Such composites have the property of being less malleable than aluminum alloys.

スキン部102は、コア部101の表裏面を略全面に亘り、それぞれ覆うように設けられている。スキン部102は、延展性の良好なアルミニウム合金によって構成されている。各スキン部102は、コア部101と比較して厚さ方向の寸法がそれぞれ小さくなるように形成されている。 The skin portion 102 is provided so as to cover substantially the entire front and back surfaces of the core portion 101 . The skin portion 102 is made of an aluminum alloy with good extensibility. Each skin portion 102 is formed to have a smaller dimension in the thickness direction than the core portion 101 .

上型30は、図示しない駆動機構によって、上下に移動可能に構成されている。上型30は、断面凹状の下端部30a(図5参照)を有する基部38と、基部38の下端部30aに取り付けられた芯金部材31とを備えている。芯金部材31は、下型20に対向する押圧面32を備えている。芯金部材31は、上型30の長手方向(ワーク100の延在方向)に延びる円筒状の部材である。芯金部材31は、図4に示すように、上型30の長手方向に間隔を空けて配置された複数の取付ボルト33(図では1本のみ図示)によって、基部38の下端部30aに固定されている。芯金部材31は、各取付ボルト33による螺合により着脱可能である。例えば、異なる外径の芯金部材31に変更することによって、ワーク100から形成される管材の仕上がり内径(外径)を変更することができる。 The upper die 30 is configured to be vertically movable by a drive mechanism (not shown). The upper mold 30 includes a base portion 38 having a lower end portion 30a (see FIG. 5) having a concave cross section, and a core metal member 31 attached to the lower end portion 30a of the base portion 38. As shown in FIG. The core metal member 31 has a pressing surface 32 facing the lower die 20 . The core metal member 31 is a cylindrical member extending in the longitudinal direction of the upper die 30 (extending direction of the workpiece 100). As shown in FIG. 4, the core metal member 31 is fixed to the lower end portion 30a of the base portion 38 by a plurality of mounting bolts 33 (only one bolt is shown in the drawing) spaced apart in the longitudinal direction of the upper die 30. It is The core metal member 31 is detachable by screwing each mounting bolt 33 . For example, by changing to a core metal member 31 having a different outer diameter, it is possible to change the finished inner diameter (outer diameter) of the pipe member formed from the workpiece 100 .

押圧面32は、下型20に向けて凸となる断面円弧状を呈しており、ワーク100の長手方向に沿って延在している。図5に示すように、このような押圧面32の下端部32aの最大押し込み位置P1は、下型20の上面20aからワーク100の内径仕上げ寸法L1分、下がった位置P2よりも深い位置である。つまり、下型20の上面20aからの押圧面32の押し込み寸法L2は、ワーク100の内径仕上げ寸法L1よりも大きく設定されている。 The pressing surface 32 has an arcuate cross-section that protrudes toward the lower die 20 and extends along the longitudinal direction of the workpiece 100 . As shown in FIG. 5, the maximum push-in position P1 of the lower end portion 32a of the pressing surface 32 is deeper than the position P2 below the upper surface 20a of the lower die 20 by the inner diameter finishing dimension L1 of the workpiece 100. . That is, the pushing dimension L2 of the pressing surface 32 from the upper surface 20a of the lower mold 20 is set larger than the inner diameter finishing dimension L1 of the workpiece 100. As shown in FIG.

上型30は、上方に退避した準備位置では、下型20を構成する受け部材54の上面部54a(図5参照)よりも上方に位置し、上型30と受け部材54との間には、ワーク100を載置可能な所定の空間が確保される。また、上型30は、下方に進行した押圧位置では、押圧面32が下型20の受け部材54,54の内側に近接し、その後、受け部材54,54の間に挿入されるように構成されている。 At the preparation position in which the upper mold 30 is retracted upward, the upper mold 30 is positioned above the upper surface portion 54a (see FIG. 5) of the receiving member 54 that constitutes the lower mold 20, and the space between the upper mold 30 and the receiving member 54 is , a predetermined space in which the workpiece 100 can be placed is secured. Further, the upper die 30 is configured so that the pressing surface 32 is close to the inside of the receiving members 54, 54 of the lower die 20 at the pressing position advanced downward, and then inserted between the receiving members 54, 54. It is

下型20は、図1,図4に示すように、台座部40に固定される載置部50と、下側可動部60と、下側可動部60を下方から支持する反力発生部材としてのガススプリング70とを備えている。このうち、載置部50には、長手方向A(図1参照)に沿って凹状の溝部52が形成されている。溝部52の両側には、受け部材54,54が収容されている。そして、受け部材54,54は、両側部から載置部50に挿入される複数のボルト56によって載置部50に着脱可能に固定されている(図4参照)。 As shown in FIGS. 1 and 4, the lower die 20 serves as a reaction force generating member that supports the mounting portion 50 fixed to the pedestal portion 40, the lower movable portion 60, and the lower movable portion 60 from below. of gas spring 70. Among them, the mounting portion 50 is formed with a recessed groove portion 52 along the longitudinal direction A (see FIG. 1). Receiving members 54 , 54 are accommodated on both sides of the groove portion 52 . The receiving members 54, 54 are detachably fixed to the mounting portion 50 by a plurality of bolts 56 inserted into the mounting portion 50 from both sides (see FIG. 4).

受け部材54は、下側可動部60を挟んで対向している。各受け部材54の内縁部54bは、芯金部材31の半径L1/2よりも小さい半径のアール状(円筒面状)に形成されている(図5参照)。 The receiving members 54 face each other with the lower movable portion 60 interposed therebetween. An inner edge portion 54b of each receiving member 54 is formed in an arc shape (cylindrical surface shape) having a radius smaller than the radius L1/2 of the core metal member 31 (see FIG. 5).

下側可動部60は、受け部材54,54の間で上下方向にスライド可能に設けられている。下側可動部60は、図5に示すように、上型30の押圧面32に対向する湾曲凹状の押圧受面62を備えている。押圧受面62の半径L3は、押圧面32の半径L1/2以上となるように設定されている。本実施形態では、押圧受面62の半径L3と上型30の押圧面32の半径L1/2との差(L3-L1/2)が、ワーク100の厚み寸法L4よりも小さく設定されている。 The lower movable portion 60 is vertically slidable between the receiving members 54 , 54 . As shown in FIG. 5 , the lower movable part 60 has a curved concave pressing surface 62 facing the pressing surface 32 of the upper die 30 . The radius L3 of the pressure receiving surface 62 is set to be equal to or larger than the radius L1/2 of the pressure surface 32 . In this embodiment, the difference (L3-L1/2) between the radius L3 of the pressure receiving surface 62 and the radius L1/2 of the pressing surface 32 of the upper die 30 is set smaller than the thickness dimension L4 of the workpiece 100. .

押圧受面62の両端部62f,62fの断面形状は、上向きに凸となる弧状を呈している。この端部62fの半径r3は、受け部材54の内縁部54bの半径r4よりも小さくなるように(r3<r4)設定されている。このようにすると、下側可動部60の端部62fと受け部材54の内縁部54bとワーク100との三部材にて挟まれて形成される空間部分を小さくすることができる。これにより、ワーク100に生じる引っ張り圧を小さくすることができ、割れを抑制することができる。 The cross-sectional shape of both end portions 62f, 62f of the pressure receiving surface 62 has an arcuate shape that protrudes upward. The radius r3 of the end portion 62f is set to be smaller than the radius r4 of the inner edge portion 54b of the receiving member 54 (r3<r4). By doing so, the space formed by the three members, ie, the end portion 62f of the lower movable portion 60, the inner edge portion 54b of the receiving member 54, and the workpiece 100, can be reduced. As a result, the tensile pressure generated in the workpiece 100 can be reduced, and cracks can be suppressed.

また、下側可動部60は、図4に示すように、最下端部まで進行した状態で、下型20の底部20eに当接するようになっている。つまり、下側可動部60は、下型20の底部20eに当接して、下方への進行が規制されるようになっている。下側可動部60の可動範囲は、ガススプリング70の最大ストローク距離と同等に設定されている。 Further, as shown in FIG. 4, the lower movable part 60 contacts the bottom part 20e of the lower die 20 in a state of being advanced to the lowest end. In other words, the lower movable part 60 contacts the bottom part 20e of the lower die 20 and is restricted from moving downward. The movable range of the lower movable portion 60 is set equal to the maximum stroke distance of the gas spring 70 .

ガススプリング70は、図2または図3に示すように、下側可動部60の直下で、下型20の長手方向A(ワーク100の延在方向)に沿って所定の間隔を空けて一列となるように複数個、ここでは7個、配列されている。
各ガススプリング70は、シリンダ71とピストン72とを有している。そして、ピストン72は、シリンダ71内に充填されたガスの圧力に応じて、反力を調整可能に構成されている。充填されるガスとしては、例えば窒素ガスを用いている。なお、ガスとしてはこれに限られることはなく他の種類のガスまたはこれらの混合ガスを用いてもよい。
As shown in FIG. 2 or FIG. 3, the gas springs 70 are arranged in a row directly below the lower movable portion 60 at a predetermined interval along the longitudinal direction A of the lower mold 20 (extending direction of the workpiece 100). A plurality, here seven, are arranged so that
Each gas spring 70 has a cylinder 71 and a piston 72 . The piston 72 is configured so that the reaction force can be adjusted according to the pressure of the gas filled in the cylinder 71 . Nitrogen gas, for example, is used as the filling gas. Note that the gas is not limited to this, and other types of gases or mixed gases thereof may be used.

ピストン72の上端面73は、図4に示すように、下側可動部60の最下端部の下面61に当接している。そして、ガススプリング70は、下方から下側可動部60を弾性支持するように構成されている。 The upper end surface 73 of the piston 72 is in contact with the lower surface 61 of the lowermost end portion of the lower movable portion 60, as shown in FIG. The gas spring 70 is configured to elastically support the lower movable portion 60 from below.

次に、金型10を用いたU字状部材110の加工方法について、図6A~図6Eに示す各工程に沿って説明する。
初めに、ワーク100の下面に、保護フィルム103を貼付する。保護フィルム103は、図6Aに図示し、他の図では省略する。図6Aはワーク100を下型20にセッティングする工程を示している。この工程では、図6Aに示すように、貼付した保護フィルム103が下側となるように、ワーク100を下型20の上面に載置する。なお、下型20には、予め位置決め用治具80をボルト81によって固定しておく。このようにすると、ワーク100の位置決めを容易に行うことができる。位置決め用治具80を用いることで、下型20の幅方向(短手方向)の中心部にワーク100の幅方向(短手方向)の中心部を容易に位置決めすることができる。したがって、管材の成形性に優れるとともに加工精度が向上する。保護フィルムを貼付した面を下型20へ当接させることで、曲げ加工時にワーク100に傷が付くのを防止できる。
Next, a method for processing the U-shaped member 110 using the mold 10 will be described along each step shown in FIGS. 6A to 6E.
First, a protective film 103 is attached to the lower surface of the workpiece 100 . The protective film 103 is illustrated in FIG. 6A and omitted in other figures. FIG. 6A shows the process of setting the workpiece 100 on the lower mold 20. FIG. In this step, as shown in FIG. 6A, the workpiece 100 is placed on the upper surface of the lower mold 20 so that the attached protective film 103 faces downward. A positioning jig 80 is previously fixed to the lower die 20 with a bolt 81 . By doing so, the workpiece 100 can be easily positioned. By using the positioning jig 80 , the center of the work 100 in the width direction (transverse direction) can be easily positioned in the center of the lower die 20 in the width direction (transverse direction). Therefore, the formability of the pipe material is excellent and the processing accuracy is improved. By contacting the surface to which the protective film is attached to the lower die 20, it is possible to prevent the workpiece 100 from being damaged during bending.

ワーク100を下型20の上面に載置すると、下側可動部60の両端部62f,62fと、受け部材54,54の上面部54a,54aが、ワーク100の下面に当接する。なお、上型30は退避位置にあり、図中の記載を省略している。 When the workpiece 100 is placed on the upper surface of the lower mold 20 , both end portions 62 f and 62 f of the lower movable portion 60 and the upper surface portions 54 a and 54 a of the receiving members 54 and 54 come into contact with the lower surface of the workpiece 100 . Note that the upper mold 30 is at the retracted position and is omitted from the drawing.

図6B~図6Dは上型30でワーク100を押圧する工程を示した工程図である。この工程では、図6Bに示すように、上型30を下方に進行させて、芯金部材31の押圧面32でワーク100を押圧する。この場合、上型30の押圧面32は、ワーク100を上面側から押圧して、下側可動部60の押圧受面62との間にワーク100を挟持する。このとき、ガススプリング70は、上型30の押圧力を受けて下方に移動し始める。 6B to 6D are process diagrams showing the process of pressing the workpiece 100 with the upper die 30. FIG. In this step, as shown in FIG. 6B, the upper die 30 is moved downward to press the workpiece 100 with the pressing surface 32 of the core metal member 31 . In this case, the pressing surface 32 of the upper die 30 presses the workpiece 100 from the upper surface side and sandwiches the workpiece 100 between itself and the pressing surface 62 of the lower movable portion 60 . At this time, the gas spring 70 receives the pressing force of the upper die 30 and begins to move downward.

上型30をさらに下方に進行させると、図6Cに示すように、上型30の進行に伴って、ワーク100の両側部分が芯金部材31と受け部材54,54の間で立ち上がるように折り曲げられつつ、ワーク100の中央部周りが芯金部材31の押圧面32に沿って周方向にさらに抱き込まれるように徐々に折り曲げられる。これにより、急激な張力を発生させる変形が抑制されつつ、押圧受面62と押圧面32との湾曲形状に倣いながら、ワーク100が曲げ変形する。つまり、曲げ変形に伴い、下側可動部60の押圧受面62が当接している部分を中心としてワーク100が板厚方向に圧縮される。このため、ワーク100の下面側表面のスキン部102は、隣接するコア部101の素材とともに延展方向に移動して、張力を軽減することが出来る。したがって、ワーク100は、曲げ加工の変形に伴う張力が緩和されるため、下面側でのワーク100の破断が抑制される。また、ワーク100は、上面側での圧縮力が緩和されて、しわの発生が抑制される。 When the upper die 30 is advanced further downward, as shown in FIG. 6C, both side portions of the workpiece 100 are bent so as to rise between the core metal member 31 and the receiving members 54, 54 as the upper die 30 advances. While being bent, the work 100 is gradually bent so that the center portion of the work 100 is further embraced in the circumferential direction along the pressing surface 32 of the core metal member 31 . As a result, the workpiece 100 bends and deforms following the curved shape of the pressure receiving surface 62 and the pressing surface 32 while suppressing deformation that would cause sudden tension. That is, along with the bending deformation, the workpiece 100 is compressed in the plate thickness direction around the portion where the pressure receiving surface 62 of the lower movable portion 60 abuts. Therefore, the skin portion 102 on the lower surface side surface of the workpiece 100 can move in the extending direction together with the material of the adjacent core portion 101 to reduce the tension. Therefore, the workpiece 100 is relieved of the tension caused by the deformation of the bending process, so that the workpiece 100 is prevented from breaking on the lower surface side. In addition, the compressive force on the upper surface side of the workpiece 100 is relaxed, and the occurrence of wrinkles is suppressed.

このように、上型30を下方に進行させる間は、ガススプリング70の反力が常に下側可動部60に与えられている。このため、上型30の下方への移動方向と逆方向である上方へ向けてワーク100は常に付勢されている。ここで、ガススプリング70は、バネなどの他の反力機構よりも初期反力が比較的強い。このため、下型20と上型30との間にワーク100が強固に保持される状態となる。すなわち、下型20に設置したワーク100を上型30で加圧する際、下型20からの反力を利用してワーク100を拘束している。これにより、ワーク100には、上型30で押し付けられた時点から下側可動部60が最下点に到達するまでの間、板厚方向の圧縮力が加えられている。この圧縮力により、金型10とワーク100との間の滑りが抑制され、押圧受面62が当接している部分に沿う方向の張力が軽減される。 In this manner, the reaction force of the gas spring 70 is always applied to the lower movable portion 60 while the upper die 30 is moved downward. Therefore, the workpiece 100 is always urged upward, which is the opposite direction to the downward moving direction of the upper die 30 . Here, the gas spring 70 has a relatively stronger initial reaction force than other reaction force mechanisms such as springs. Therefore, the workpiece 100 is firmly held between the lower mold 20 and the upper mold 30 . That is, when the work 100 placed on the lower mold 20 is pressed by the upper mold 30 , the work 100 is restrained by utilizing the reaction force from the lower mold 20 . Thereby, a compressive force in the plate thickness direction is applied to the work 100 from the time when the work 100 is pressed by the upper mold 30 until the lower movable part 60 reaches the lowest point. This compressive force suppresses slippage between the mold 10 and the workpiece 100, and reduces the tension in the direction along the portion where the pressure receiving surface 62 is in contact.

また、曲げ加工時にワーク100を上下方向から拘束した状態が維持されるので、曲げ起点がワーク100の下面に沿って移動し、ワーク100上に発生する曲げ応力の一極集中が防止される。つまり、曲げ加工の初期の段階におけるワーク100の曲げ起点は、押圧面32がワーク100の上面に当接する箇所とワーク100が各受け部材54,54の内縁部54b,54bに接触した箇所となる。ワーク100が拘束された状態で、上型30及び下側可動部60が下方へスライド移動すると、ワーク100が内縁部54bに接触している箇所が、内縁部54b上を下側へ移動し、ワーク100上に発生する曲げ応力の一極集中が防止されることとなる。 In addition, since the work 100 is kept restrained from above and below during bending, the starting point of bending moves along the lower surface of the work 100, and the bending stress generated on the work 100 is prevented from being overly concentrated. In other words, the bending starting points of the work 100 at the initial stage of bending are the point where the pressing surface 32 contacts the upper surface of the work 100 and the point where the work 100 contacts the inner edge portions 54b, 54b of the receiving members 54, 54. . When the upper mold 30 and the lower movable part 60 slide downward while the work 100 is restrained, the part where the work 100 is in contact with the inner edge 54b moves downward on the inner edge 54b. Concentration of bending stress generated on the workpiece 100 is prevented.

また、各受け部材54,54の内縁部54b,54bは、芯金部材31の半径L1/2よりも小さい半径のアール状(円筒面状)に形成されているので、内縁部54b,54bに対するワーク100の接触面積を確保しつつ、内縁部54b上をワーク100が下側へスムーズに移動する。これにより、U字状に折り曲げられる範囲の全体に亘ってワーク100が芯金部材31に徐々に抱き込まれ、ワーク100の滑りやズレが防止されながらワーク100に十分な応力が加えられる。つまり、曲げが徐々に進行し、ワーク100が急激に折り曲げられることが防止されている。 In addition, since the inner edge portions 54b, 54b of the receiving members 54, 54 are formed in an arc shape (cylindrical surface shape) having a radius smaller than the radius L1/2 of the core metal member 31, the inner edge portions 54b, 54b The workpiece 100 smoothly moves downward on the inner edge portion 54b while ensuring the contact area of the workpiece 100. - 特許庁As a result, the work 100 is gradually held by the core metal member 31 over the entire U-shaped bending range, and sufficient stress is applied to the work 100 while preventing the work 100 from slipping or shifting. In other words, the bending progresses gradually and the work 100 is prevented from being abruptly bent.

その後、図6Dに示すように、上型30をさらに下方に進行させて、下側可動部60の最下端部の下面61を下型20の底部20eに当接させる。本実施形態では、図5に示すように、押圧面32の下端部32aの最大押し込み位置P1が、下型20の上面20aからワーク100の内径仕上げ寸法L1分、下がった位置P2よりも深い位置まで押し込んでいる。これにより、断面円形状の押圧面32に沿ってU字状に折り曲げられる範囲の全体に亘ってワーク100が抱き込まれるように固定され、ワーク100の滑りやズレが防止されながらワーク100に十分な応力が加えられる。なお、下型20の内側に芯金部材31の全体が挿入された状態になる。 After that, as shown in FIG. 6D , the upper die 30 is advanced further downward so that the lower surface 61 of the lowermost end portion of the lower movable portion 60 is brought into contact with the bottom portion 20 e of the lower die 20 . In this embodiment, as shown in FIG. 5, the maximum push-in position P1 of the lower end portion 32a of the pressing surface 32 is positioned deeper than the position P2 below the upper surface 20a of the lower die 20 by the inner diameter finishing dimension L1 of the workpiece 100. pushing up to As a result, the work 100 is held and fixed over the entire range of the U-shaped bending along the pressing surface 32 having a circular cross-section, and the work 100 is prevented from slipping or slipping, and the work 100 is fully supported. stress is applied. Note that the entire core member 31 is inserted inside the lower mold 20 .

その後、この当接させた状態から上型30で芯金部材31をさらに下方に押圧する。つまり、ワーク100に追加の荷重をかけて成形性を高める。これにより、所望のU字状に折り曲げられたU字状部材110が得られる。 After that, the upper die 30 presses the core metal member 31 further downward from this abutting state. In other words, an additional load is applied to the workpiece 100 to enhance formability. As a result, the U-shaped member 110 bent into a desired U-shape is obtained.

図6Eは、上型30を上方へ移動させて退避位置とする工程を示している。上型30を上方へ移動させると、下型20と上型30との間に間隙が形成される。下型20の下側可動部60には、上型30による押圧力が作用しなくなるので、ガススプリング70の反力が、ワーク100を台座部40から持ち上げる力として作用する。したがって、上型30を退避させることにより、U字曲げ加工されたワーク100を曲げ加工機1から容易に取り出すことができる。 FIG. 6E shows the process of moving the upper die 30 upward to the retracted position. A gap is formed between the lower mold 20 and the upper mold 30 by moving the upper mold 30 upward. Since the pressing force from the upper mold 30 no longer acts on the lower movable portion 60 of the lower mold 20 , the reaction force of the gas spring 70 acts as a force to lift the workpiece 100 from the base portion 40 . Therefore, by withdrawing the upper die 30, the workpiece 100 that has been subjected to the U-bending process can be easily taken out from the bending machine 1. As shown in FIG.

次に、U字状部材110を管材120に加工する金型10A及び加工方法について説明する。
金型10Aは、図7に示すように、U字状部材110をO字状に曲げ加工するものである。金型10Aは、U字状部材110を載置するO字下型20Aと、U字状部材110を押圧するO字上型30Aとを備えている。
Next, the mold 10A for processing the U-shaped member 110 into the tubular member 120 and the processing method will be described.
As shown in FIG. 7, the mold 10A is used to bend a U-shaped member 110 into an O-shape. The mold 10A includes an O-shaped lower mold 20A on which the U-shaped member 110 is placed, and an O-shaped upper mold 30A that presses the U-shaped member 110. As shown in FIG.

O字上型30Aは、図示しない駆動機構によって、上下に移動可能に構成されており、基部37と、基部37に取り付けられる押圧部材35とを備えている。押圧部材35には、図7に示すように、下部に断面凹状の押圧面30gが形成されている。押圧部材35は、基部37の長手方向に間隔を空けて配置された複数の取付ボルト34(図では1本のみ図示)によって、基部37に固定されている。押圧部材35は、各取付ボルト34による螺合により着脱可能である。押圧面30gは、U字状部材110の長手方向に沿って延在する断面円弧状を呈する。押圧面30gの曲率半径は、U字状部材110の外径の曲率半径に対応している。 The O-shaped upper die 30A is configured to be vertically movable by a drive mechanism (not shown), and includes a base portion 37 and a pressing member 35 attached to the base portion 37 . As shown in FIG. 7, the pressing member 35 is formed with a pressing surface 30g having a concave cross section at its lower portion. The pressing member 35 is fixed to the base portion 37 by a plurality of mounting bolts 34 (only one bolt is shown in the figure) spaced apart in the longitudinal direction of the base portion 37 . The pressing member 35 is detachable by screwing each mounting bolt 34 . The pressing surface 30 g has an arcuate cross-section extending along the longitudinal direction of the U-shaped member 110 . The radius of curvature of the pressing surface 30 g corresponds to the radius of curvature of the outer diameter of the U-shaped member 110 .

押圧面30gの両側部には、押圧面30gに連続するように断面テーパー状の傾斜面(開口面)36,36が形成されている。
O字上型30Aは、上方に退避した準備位置では、O字下型20Aの載置部55との間にU字状部材110を載置可能な所定の空間を形成する。また、O字上型30Aは、下方に進行させた押圧位置では、O字下型20Aの後記する上部両端部26,26が傾斜面36,36の内側に挿入され、傾斜面36,36に非当接状態に対向するように構成されている。
On both sides of the pressing surface 30g, inclined surfaces (opening surfaces) 36, 36 having a tapered cross-section are formed so as to be continuous with the pressing surface 30g.
The O-shaped upper die 30A forms a predetermined space in which the U-shaped member 110 can be placed between it and the mounting portion 55 of the O-shaped lower die 20A at the preparation position retracted upward. At the pressing position where the O-shaped upper die 30A is advanced downward, the upper end portions 26, 26 described later of the O-shaped lower die 20A are inserted inside the inclined surfaces 36, 36, and the inclined surfaces 36, 36 It is configured to face the non-contact state.

O字下型20Aは、台座部40にボルト44で固定される載置部55を備えている。載置部55は断面略台形状を呈している。載置部55の上端部には、U字状部材110を保持する湾曲凹状の押圧受面57を備えている。押圧受面57の曲率半径は、U字状部材110の外径の曲率半径に対応している。押圧受面57の両側部には、O字上型30Aの傾斜面36,36に向けて突出する上部両端部26,26が形成されている。 The O-shaped lower die 20A has a mounting portion 55 fixed to the base portion 40 with bolts 44 . The mounting portion 55 has a substantially trapezoidal cross section. The upper end of the mounting portion 55 is provided with a curved concave pressure receiving surface 57 that holds the U-shaped member 110 . The radius of curvature of the pressure receiving surface 57 corresponds to the radius of curvature of the outer diameter of the U-shaped member 110 . Upper end portions 26, 26 projecting toward the inclined surfaces 36, 36 of the O-shaped upper die 30A are formed on both side portions of the pressure receiving surface 57. As shown in FIG.

次に、金型10Aを用いた管材120の加工方法について、図8A~図8Eに示す各工程に沿って説明する。
図8AはU字状部材110をO字下型20Aの載置部55にセッティングする工程を示している。この工程では、図8Aに示すように、O字下型20Aの押圧受面57にU字状部材110を配置する。そして、U字状部材110の内側に、芯金として機能する円筒部材90を配置する。円筒部材90の曲率半径は、U字状部材110の内径の曲率半径と同等か若干小さく設定されている。
Next, a method for processing the pipe material 120 using the mold 10A will be described along each step shown in FIGS. 8A to 8E.
FIG. 8A shows the process of setting the U-shaped member 110 on the mounting portion 55 of the O-shaped lower mold 20A. In this step, as shown in FIG. 8A, the U-shaped member 110 is arranged on the pressure receiving surface 57 of the O-shaped lower mold 20A. A cylindrical member 90 functioning as a metal core is arranged inside the U-shaped member 110 . The radius of curvature of the cylindrical member 90 is set equal to or slightly smaller than the radius of curvature of the inner diameter of the U-shaped member 110 .

U字状部材110の内側に円筒部材90を配置した後、位置決め部材85を用いてU字状部材110の位置決めを行う。位置決め部材85は、略L字形状を呈しており、載置部55の外側面に対して着脱可能に取り付けられる。位置決め部材85は、U字状部材110の両端部115,115を同じ高さに位置決めするための基準板86を備えている。位置決め部材85を用いることで、載置部55上にU字状部材110が略水平に位置決めされる。位置決め後、位置決め部材85を載置部55から取り外す。なお、図示しない機構によって、O字曲げ加工時にO字上型30Aと干渉しない位置に、位置決め部材85が退避するように構成してもよい。 After arranging the cylindrical member 90 inside the U-shaped member 110 , the U-shaped member 110 is positioned using the positioning member 85 . The positioning member 85 has a substantially L shape and is detachably attached to the outer surface of the mounting portion 55 . The positioning member 85 has a reference plate 86 for positioning both ends 115, 115 of the U-shaped member 110 at the same height. By using the positioning member 85 , the U-shaped member 110 is positioned substantially horizontally on the mounting portion 55 . After positioning, the positioning member 85 is removed from the mounting portion 55 . A mechanism (not shown) may be used to retract the positioning member 85 to a position where it does not interfere with the O-shaped upper die 30A during the O-shaped bending process.

図8B~図8DはO字上型30AでU字状部材110を押圧する工程を示した工程図である。この工程では、まず、図8Bに示すように、O字上型30Aを下方に進行させて、押圧部材35の押圧面30gにU字状部材110の両端部115,115を近づけて当接させる。 8B to 8D are process diagrams showing the process of pressing the U-shaped member 110 with the O-shaped upper die 30A. In this step, first, as shown in FIG. 8B, the O-shaped upper mold 30A is advanced downward, and both ends 115, 115 of the U-shaped member 110 are brought into close contact with the pressing surface 30g of the pressing member 35. .

図8Cに示すように、O字上型30Aをさらに下方に進行させると、進行に伴ってU字状部材110の両端部115,115が押圧部材35の湾曲凹状の押圧面30gに沿って内側に折り曲げられつつ、円筒部材90の外周面を抱き込むようにして湾曲する。これにより、急激な張力を発生させる変形が抑制されつつ、押圧面30gと円筒部材90の外周面の湾曲形状に倣いながら、U字状部材110の直線状の部分が曲げ変形する。 As shown in FIG. 8C, when the O-shaped upper die 30A is advanced further downward, both ends 115, 115 of the U-shaped member 110 move toward the inner side along the curved concave pressing surface 30g of the pressing member 35 as it progresses. While being bent inwardly, it bends so as to embrace the outer peripheral surface of the cylindrical member 90 . As a result, the linear portion of the U-shaped member 110 bends and deforms following the curved shape of the pressing surface 30g and the outer peripheral surface of the cylindrical member 90, while suppressing deformation that causes sudden tension.

その後、図8Dに示すように、O字上型30Aをさらに下方に進行させて、曲げ変形の最終段階では、押圧面30g、押圧受面57及び円筒部材90で管材120を押圧した状態となる。これにより、O字状に折り曲げられた管材120が得られる。 After that, as shown in FIG. 8D, the O-shaped upper mold 30A is advanced further downward, and in the final stage of the bending deformation, the pressing surface 30g, the pressing surface 57 and the cylindrical member 90 press the tubular member 120. . Thereby, the tubular material 120 bent in an O shape is obtained.

図8Eは、O字上型30Aを上方へ移動させて退避位置とする工程を示している。O字上型30Aを上方へ移動させて退避させることにより、O字曲げ加工された管材120を円筒部材90とともに曲げ加工機1から容易に取り出すことができる。その後、管材120から円筒部材90を引き抜く作業を行うことで管材120の加工工程が終了する。管材120は、端部121同士が隙間を有して対向する製品として形成される。 FIG. 8E shows the process of moving the O-shaped upper die 30A upward to the retracted position. By moving and retracting the O-shaped upper mold 30A upward, the O-bent pipe member 120 can be easily taken out from the bending machine 1 together with the cylindrical member 90 . After that, the cylindrical member 90 is pulled out from the pipe member 120, and the processing process of the pipe member 120 is completed. The tube material 120 is formed as a product in which the ends 121 face each other with a gap therebetween.

以上説明した本実施形態の金型10では、ワーク100がU字状に折り曲げられる際、押圧面32の下端部が下型20の上面(上面部54a)からワーク100の内径仕上げ寸法L1分、下がった位置P2よりも深い位置P1まで押し込まれる。これにより、断面円形状の押圧面32に沿ってU字状に折り曲げられる範囲の全体に亘ってワーク100が抱き込まれるように固定され、ワーク100の滑りやズレが防止されながらワーク100に十分な応力が加えられる。これにより、曲げ加工を行う際のワーク100の破断やしわの発生を抑制することができる。 In the mold 10 of the present embodiment described above, when the workpiece 100 is bent into a U shape, the lower end of the pressing surface 32 extends from the upper surface (upper surface portion 54a) of the lower mold 20 by the finished inner diameter L1 of the workpiece 100, It is pushed to a position P1 deeper than the lowered position P2. As a result, the work 100 is held and fixed over the entire range of the U-shaped bending along the pressing surface 32 having a circular cross-section, and the work 100 is prevented from slipping or slipping, and the work 100 is fully supported. stress is applied. As a result, it is possible to suppress breakage and wrinkling of the workpiece 100 during bending.

また、反力発生部材がガススプリング70であるので、バネ等の他の反力発生部材を用いた場合に比べて初期反力が強く、上型30と下型20とによりワーク100を強固に保持することができる。したがって、断面円形状の押圧面32に沿ってワーク100が抱き込まれるように強固に保持され、ワーク100の滑りやズレが防止されながらワーク100に十分な応力が加えられる。したがって、成形性が高まる。 Further, since the reaction force generating member is the gas spring 70, the initial reaction force is stronger than when using other reaction force generating members such as springs, and the workpiece 100 is firmly held by the upper die 30 and the lower die 20. can hold. Therefore, the workpiece 100 is firmly held so as to be embraced along the pressing surface 32 having a circular cross section, and sufficient stress is applied to the workpiece 100 while preventing the workpiece 100 from slipping or shifting. Therefore, moldability is enhanced.

また、ガススプリング70が下型20の長手方向に沿って複数個配列されているので、ワーク100が長尺状を呈していても、長手方向で均一な反力を生じさせて、長手方向の各部分で同様の曲げ加工を行うことができる。そして、ガススプリング70を下型20の長手方向に沿って複数個、配置することにより、ワーク100の長手方向寸法に適応した長さの金型10(下型20)を構成することができる。 In addition, since a plurality of gas springs 70 are arranged along the longitudinal direction of the lower mold 20, even if the work 100 has a long shape, a uniform reaction force is generated in the longitudinal direction, A similar bending process can be performed on each portion. By arranging a plurality of gas springs 70 along the longitudinal direction of the lower die 20, the die 10 (lower die 20) having a length suitable for the longitudinal dimension of the workpiece 100 can be constructed.

また、ガススプリング70は、反力の大きさを調整可能であるので、ワーク100の大きさや強度、上型30の押圧力等に応じて、適宜、必要とされる反力を設定して、曲げ加工に必要とされる曲げ応力に対して十分な反力を発生させることができる。 In addition, since the gas spring 70 can adjust the magnitude of the reaction force, the necessary reaction force can be appropriately set according to the size and strength of the workpiece 100, the pressing force of the upper die 30, and the like. Sufficient reaction force can be generated against the bending stress required for bending.

また、下側可動部60の押圧受面62の径寸法L3と上型30の押圧面32の径寸法L1/2との差が、ワーク100の厚み寸法L4よりも小さい。これにより、上下方向からワーク100に圧縮力を好適にかけながら下型20にワーク100が押し付けられるようになり、断面円形状の押圧面32に沿ってワーク100が抱き込まれるように強固に保持される。したがって、成形性が向上する。 Also, the difference between the diameter L3 of the pressure receiving surface 62 of the lower movable part 60 and the diameter L1/2 of the pressure receiving surface 32 of the upper die 30 is smaller than the thickness L4 of the workpiece 100 . As a result, the workpiece 100 can be pressed against the lower die 20 while suitably applying a compressive force to the workpiece 100 from above and below, and the workpiece 100 can be firmly held so as to be embraced along the pressing surface 32 having a circular cross section. be. Therefore, moldability is improved.

また、上型30の押圧面32は、下型20の長手方向に沿って延在する円筒状の芯金部材31で形成されているので、押圧面32を容易に形成できる。また、芯金部材31が着脱可能であるので、ワーク100の板厚寸法L4に応じて外径の異なる芯金部材31を簡単に設置できる。 Further, since the pressing surface 32 of the upper mold 30 is formed of the cylindrical core member 31 extending along the longitudinal direction of the lower mold 20, the pressing surface 32 can be easily formed. In addition, since the core metal member 31 is detachable, the core metal member 31 having a different outer diameter can be easily installed according to the plate thickness L4 of the workpiece 100 .

また、下側可動部60の可動範囲は、ガススプリング70最大ストローク距離と同等であるので、ガススプリング70フルストローク後にワーク100に向けて上型30をさらに押し込むという加工が可能となる。したがって、ワーク100の成形性が向上する。 Further, since the movable range of the lower movable part 60 is equivalent to the maximum stroke distance of the gas spring 70, it is possible to further push the upper die 30 toward the workpiece 100 after the gas spring 70 has fully stroked. Therefore, the formability of the workpiece 100 is improved.

また、受け部材54の内縁部54bは、芯金部材31の半径L1/2よりも小さい半径のアール状であるので、曲げ加工時の応力の集中を好適に緩和することができる。 In addition, since the inner edge portion 54b of the receiving member 54 has a rounded shape with a radius smaller than the radius L1/2 of the core metal member 31, stress concentration during bending can be preferably alleviated.

また、下側可動部60及び受け部材54の縁部の表面には、硬質クロムめっき層が形成されているので、下型20の摩耗を防止できる。 Further, since a hard chromium plating layer is formed on the surfaces of the edge portions of the lower movable portion 60 and the receiving member 54, wear of the lower die 20 can be prevented.

また、金型10を用いた加工を施したU字状部材110を、さらにO字状の曲げ加工を行って管材120に仕上げる工程を備えているので、ワーク100(U字状部材110)の破断やしわの発生を抑制した管材120が得られる。 In addition, since the U-shaped member 110 that has been processed using the mold 10 is further subjected to O-shaped bending processing to finish the tubular member 120, the workpiece 100 (U-shaped member 110) is A pipe material 120 that suppresses the occurrence of breakage and wrinkles can be obtained.

以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記した実施形態に限定されることはなく、種々変形することが可能である。上記した実施形態は本発明を理解しやすく説明するために例示したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。
例えば、前記実施形態では、反力発生部材としてガススプリング70を用いたがこれに限られることはなく、油圧シリンダ、金属製スプリングなどの他の機構により構成されるものや、ウレタン等の発泡合成樹脂材料やゴム部材等、軟質で弾性を有するものであれば、他の構成の反力を発生させる部材であってもよい。つまり、下側可動部60を下方から弾性支持するもの、特に圧縮されるにつれ、反力が上昇するものが好適であり、このような反力を発生させるものであれば、反力発生部材の形状、数量および材質は特に限定されない。
Although the embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and can be modified in various ways. The above-described embodiments are exemplified for easy understanding of the present invention, and are not necessarily limited to those having all the described configurations.
For example, in the above-described embodiment, the gas spring 70 is used as the reaction force generating member, but the present invention is not limited to this. As long as it is soft and elastic, such as a resin material or a rubber member, it may be a member that generates a reaction force with another structure. In other words, it is preferable to elastically support the lower movable part 60 from below, particularly to increase the reaction force as it is compressed. The shape, quantity and material are not particularly limited.

また、前記実施形態では、押圧面32を備えるものとして芯金部材31を用いたが、これに限られることはなく、下部に押圧面32が一体的に形成された他の形状を有する押圧部材を用いてもよい。 Further, in the above-described embodiment, the core metal member 31 is used as one having the pressing surface 32. However, the present invention is not limited to this, and a pressing member having another shape in which the pressing surface 32 is integrally formed at the lower portion thereof. may be used.

また、下側可動部60の押圧受面62の大きさ(幅や面積)は、曲げ加工時に芯金部材31との間でワーク100を十分に保持しつつ、受け部材54,54の内縁部54b,54bとの間でワーク100を芯金部材31に抱き込むように導くものであれば、種々のものを採用することができる。 Further, the size (width or area) of the pressure receiving surface 62 of the lower movable portion 60 is such that the inner edge portions of the receiving members 54, 54 can be adjusted while sufficiently holding the workpiece 100 between the metal core member 31 and the metal core member 31 during bending. Various devices can be employed as long as they guide the work 100 so as to hold the work 100 in the core metal member 31 between 54b and 54b.

10 金型
10A 金型
20 下型
20A O字下型(下型)
30 上型
30A O字上型(上型)
31 芯金部材
32 押圧面
54 受け部材
54b 内縁部
60 下側可動部
62 押圧受面
70 ガススプリング
100 ワーク
110 U字状部材
120 管材
L1 内径仕上げ寸法
P1 押圧面の下端部の最大押し込み位置
P2 内径仕上げ寸法分下がった位置
10 mold 10A mold 20 lower mold 20A O-shaped lower mold (lower mold)
30 Upper mold 30A O-shaped upper mold (upper mold)
31 Core member 32 Pressing surface 54 Receiving member 54b Inner edge 60 Lower movable part 62 Pressing surface 70 Gas spring 100 Work 110 U-shaped member 120 Tubing material L1 Inner diameter finish size P1 Maximum push position at the lower end of the pressing surface P2 Inner diameter Position lowered by finishing dimension

Claims (11)

板状のワークを曲げ加工するための金型であって、
前記ワークが載置される下型と、前記ワークを前記下型に向けて押圧する押圧面が形成された上型とを備え、
前記下型は、前記上型の移動方向と同方向にスライド可能な下側可動部と、
前記下側可動部を下方から弾性支持する反力発生部材と、
前記下側可動部の両側部に位置する受け部材と、を備え、
前記押圧面は、前記下型に向けて凸となる断面円弧状を呈するとともに、前記ワークの長手方向に沿って延在しており、
前記押圧面の下端部の最大押し込み位置は、前記下型の上面から前記ワークの内径仕上げ寸法分下がった位置よりも深い位置であり、
前記受け部材の内縁部は、前記押圧面の半径よりも小さい半径のアール状であることを特徴とする金型。
A mold for bending a plate-shaped work,
A lower mold on which the workpiece is placed, and an upper mold having a pressing surface for pressing the workpiece against the lower mold,
The lower mold has a lower movable part that can slide in the same direction as the moving direction of the upper mold;
a reaction force generating member that elastically supports the lower movable portion from below;
receiving members positioned on both sides of the lower movable portion,
The pressing surface has an arcuate cross section that is convex toward the lower die and extends along the longitudinal direction of the workpiece,
The maximum pushing position of the lower end of the pressing surface is a position deeper than the position lower than the upper surface of the lower mold by the inner diameter finish dimension of the work,
A mold, wherein the inner edge of the receiving member is rounded with a radius smaller than the radius of the pressing surface.
前記反力発生部材は、ガススプリングであることを特徴とする請求項1に記載の金型。 The mold according to claim 1, wherein the reaction force generating member is a gas spring. 前記反力発生部材が前記下型の長手方向に沿って複数個配列されていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の金型。 3. The mold according to claim 1, wherein a plurality of said reaction force generating members are arranged along the longitudinal direction of said lower mold. 前記反力発生部材は、反力の大きさを調整可能であることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の金型。 The mold according to any one of claims 1 to 3, wherein the reaction force generation member is capable of adjusting the magnitude of the reaction force. 前記下型の湾曲凹状の押圧受面の径寸法と前記上型の前記押圧面の径寸法との差は、前記ワークの厚み寸法よりも小さいことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の金型。 5. The method according to any one of claims 1 to 4, wherein the difference between the diameter of the curved concave pressure receiving surface of the lower die and the diameter of the pressing surface of the upper die is smaller than the thickness of the workpiece. A mold according to any one of the preceding items. 前記上型の前記押圧面は、前記下型の長手方向に沿って延在する円筒状の芯金部材で形成されていることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の金型。 6. The apparatus according to any one of claims 1 to 5, wherein the pressing surface of the upper die is formed of a cylindrical core member extending along the longitudinal direction of the lower die. Mold as described. 前記下側可動部は、前記受け部材の内側に収容されており、その可動範囲は、前記反力発生部材の最大ストローク距離と同等であることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の金型。 7. The lower movable portion is accommodated inside the receiving member, and the movable range thereof is equivalent to the maximum stroke distance of the reaction force generating member. or the mold according to item 1. 前記下側可動部及び前記受け部材の縁部の表面には、硬質クロムめっき層が形成されていることを特徴とする請求項1から請求項のいずれか1項に記載の金型。 The mold according to any one of claims 1 to 7 , wherein a hard chromium plating layer is formed on the surfaces of the edge portions of the lower movable portion and the receiving member. 請求項1から請求項のいずれか1項に記載の金型を用いた加工方法であって、
前記下型に前記ワークをセッティングする工程と、
前記上型で前記ワークを押圧する工程と、
前記反力発生部材の反力で前記上型の移動方向と逆方向へ前記ワークを付勢しながら、前記下側可動部及び前記上型を下方に進行させる工程と、
を備えることを特徴とする加工方法。
A processing method using the mold according to any one of claims 1 to 8 ,
setting the workpiece on the lower mold;
pressing the workpiece with the upper mold;
a step of advancing the lower movable part and the upper mold downward while urging the workpiece in a direction opposite to the moving direction of the upper mold by the reaction force of the reaction force generating member;
A processing method comprising:
請求項1から請求項のいずれか1項に記載の金型を用いた加工方法であって、
保護シートで保護した前記ワークを前記下型にセッティングする工程と、
前記上型で前記ワークを押圧する工程と、
前記反力発生部材の反力で前記上型の移動方向と逆方向へ前記ワークを付勢しながら、前記下側可動部及び前記上型を下方に進行させる工程と、
を備えることを特徴とする加工方法。
A processing method using the mold according to any one of claims 1 to 8 ,
setting the workpiece protected by the protective sheet in the lower mold;
pressing the workpiece with the upper mold;
a step of advancing the lower movable part and the upper mold downward while urging the workpiece in a direction opposite to the moving direction of the upper mold by the reaction force of the reaction force generating member;
A processing method comprising:
請求項1から請求項のいずれか1項に記載の金型を用いた加工を施したU字状部材をさらにO字状に曲げ加工を行い、管材に仕上げる工程を備えることを特徴とする加工方法。 A step of bending the U-shaped member processed using the mold according to any one of claims 1 to 8 into an O-shape to finish the pipe material. processing method.
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