В процессе строительства и ремонта судов трубогибочный станок используется в основном для гибки различных труб, чтобы удовлетворить сложные требования к прокладке трубопроводов различных систем.

В судостроительной отрасли трубогибочный станок является одним из ключевых видов оборудования и используется в критически важных системах судна. Конкретное применение приведено ниже:
| Части судна | Конкретные области применения | Назначение трубогиба | Типичные трубные материалы |
| Силовая установка | Топливопроводы главного двигателя, трубопроводы смазки, охлаждающей воды, выхлопные каналы | Гибка под нужным углом, точное размещение, обеспечение передачи энергии | Нержавеющая сталь, медные трубы, жаропрочные сплавы |
| Система трубопроводов | Трубопроводы забортной воды, забортной воды двигателя, пожарные трубы, трубы бытовой воды | Изгиб по структуре корпуса, точная прокладка трубопроводов | Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь |
| Система вентиляции и кондиционирования | Вентиляционные каналы машинного отделения, вентиляция грузового отсека, трубы хладагента, трубы конденсата | Изготовление отводов, адаптация к конструкции помещений судна | Оцинкованные воздуховоды, медные трубы |
| Корпус и оснащение | Поручни, опоры швартовных тумб, опоры кранов | Формование изгибов, усиление прочности конструкции | Углеродистая сталь, алюминиевые сплавы |
| Системы спецсудов | Криогенные трубопроводы судов LNG, трубопроводы химических танкеров с высокой коррозионной стойкостью | Прецизионная гибка, соответствие требованиям работы в экстремальных условиях | Низкотемпературные сплавы, коррозионностойкая нержавеющая сталь |
В силовой системе судна трубогибочный станок используется для прецизионной гибки таких компонентов, как топливопроводы, трубопроводы смазки и охлаждающей воды главного двигателя. Например, на больших грузовых судах топливопроводы дизельного двигателя после гибки адаптируются к компоновке машинного отделения, обеспечивая надёжную подачу топлива. Около 70% трубопроводов силовой установки требуют гибки, а точность обработки напрямую влияет на эффективность передачи энергии.
Трубопроводы балластной воды и забортной воды в системах водоснабжения распределены по корпусу судна и должны изгибаться вдоль ребер жесткости и продольных балок. На круизных лайнерах трубопроводы для забортной воды обрабатываются трубогибами для обеспечения эффективного дренажа. В трубопроводных системах торговых судов общее количество изгибов может достигать нескольких тысяч.
Для систем вентиляции и кондиционирования воздуха — вентиляционных и холодильных труб — трубогибочные станки применяются для изготовления отводов и обеспечения точной сборки. Например, на контейнеровозах вентиляционные трубы в грузовых отсеках проходят гибку для обеспечения циркуляции воздуха в грузовых помещениях.
Разные типы трубогибов обладают своими преимуществами: станки с числовым программным управлением (ЧПУ) обеспечивают высокую точность и высокий уровень автоматизации, что делает их идеальными для точной обработки труб в силовых системах. Гидравлические трубогибочные станки отличаются высокой силой изгиба и подходят для обработки труб большого диаметра и толщины стенки.
ЧПУ-гидравлический трубогиб Shanghai ANTS CNC275RHS+RBH-6A

CNC275RHS+RBH-6A отличается не только высокой точностью гибки, но и пригодностью для обработки труб большого диаметра и с толстыми стенками, используемых в судовых трубопроводах. Станок оснащён жёсткой механической конструкцией, с оптимизированной компоновкой гибочного рычага и головки, что позволяет минимизировать помехи и повышает эффективность работы. Система программного управления поддерживает высокоточное серийное гибочное производство, а также автоматическую гибку по одному шаблону с числом изгибов до 50 на одной трубе.
Оборудование управляется 6 сервоприводами (подача / поворот / суппорт / сердечник / зажим) и 2 осями, контролируемыми пропорциональными клапанами Rexroth (гибка / подталкивание). Также станок оснащён редукторами промышленного уровня (роботизированного класса), что обеспечивает высокую точность и длительный срок службы.
Станок оснащён такими функциями, как быстрая смена оснастки, замедленный откат сердечника для предотвращения вспучивания, автоматическая система смазки, модульная конструкция электрических цепей для удобства технического обслуживания. Конфигурация системы безопасности включает защиту от перегрузки, аварийную остановку, доступ по паролю, механические ограничители, систему оповещения о неисправностях.
Базовая комплектация включает сердечник, антивибрационные опоры, масляный охладитель (не требует внешнего охлаждения), набор вспомогательных инструментов, руководство пользователя на китайском языке. Компактная и устойчивая конструкция адаптирована для обработки сложных стальных труб, совмещает высокую производительность с надёжностью и безопасностью, идеально подходит для высокоточной серийной гибки.
Технические характеристики CNC275RHS+RBH-6A
| Описание | Ед. изм. | Значение | |
| Максимальный диапазон (сталь, радиус 1.5D) | мм | Φ275×10 | |
| Максимальный диапазон (нерж. сталь/алюминий, радиус 1.5D) | мм | Φ275×8 | |
| Максимальный диапазон (пластик/неметалл, радиус 1.5D) | мм | Φ275×15 | |
| Сплошной круглый пруток | мм | Φ120 | |
| Радиус гибки (в D) | D | 1.2D–6.5D | |
| Диапазон радиусов гибки | мм | Φ80–1500 | |
| Число уровней матрицы | уровень | одиночный | |
| Макс. длина сердечника (*) | мм | 9000 | |
| Макс. ход подачи (*) | мм | 7000 | |
| Способ подачи | мм | прямая или зажимная подача | |
| Макс. угол гибки | мм | 190° | |
| Высота центра матрицы | мм | 185 | |
| Макс. число гибов на трубе | изгибов | 30 | |
| Скорость работы | Скорость гибки (макс.) | °/сек | макс. 10 |
| Скорость вращения (макс.) | °/сек | макс. 60 | |
| Скорость подачи (макс.) | мм/сек | макс. 300 | |
| Точность повторяемости | Точность повторяемости — угол гибки | ° | ±0.1 |
| Точность повторяемости — угол вращения | ° | ±0.1 | |
| Точность повторяемости — длина подачи | мм | ±0.1 | |
| Метод ввода данных | –
XYZ / YBC / 3D STP |
||
| Пропорциональный клапан гибки | –
сервоклапан Rexroth |
||
| Клапан пропорционального усилия подачи | –
сервоклапан Rexroth |
||
| Диаметр гидроцилиндра гибки | мм | 550 | |
| Диаметр бокового гидроцилиндра | мм | 180 | |
| Усилие заднего гидроцилиндра | тонн | 40 | |
| Поддержка трубы | – | гидравлическая | |
| Мощность основного гидронасоса | кВт | 45 | |
| Мощность вспомогательного гидронасоса | кВт | 30 | |
| Мощность серводвигателя вращения | кВт | 5.5 | |
| Мощность серводвигателя подачи | кВт | 11 | |
| Мощность серводвигателя каретки | кВт | 5.5 | |
| Мощность серводвигателя возврата сердечника | кВт | 5.5 | |
| Мощность серводвигателя зажима | кВт | 5.5×2 | |
| Масса оборудования | кг | 55000 | |
| Размеры машины (Д×Ш×В) | мм | 16000×3900×2200 | |
Если вам необходимо обрабатывать судовые трубные элементы со сложной геометрией и высокими требованиями к точности, приглашаем вас обратиться в компанию ООО «Шанхайское Механическое Оборудование Антиши» (SHANGHAI ANTISHICNC MACHINE EQUIPMENT CO LTD). Мы обладаем богатым опытом в производстве и применении ЧПУ трубогибочных станков и готовы предложить вам профессиональную техническую поддержку.
Ключевые слова: гибочный станок для топливных труб судового двигателя, гибочный станок для масляных труб судна, гибочный станок для труб охлаждающей воды судна, гибочный станок для дренажных труб круизного лайнера, гибочный станок для судовых вентиляционных труб