折弯参数

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折弯系数、重量

折弯系数、重量

一般铁板0.5—4MM之内的都是A+B-1.6T。

(A,B代表的是折弯的长度,T就是板厚)例如用2.5mm的铁板折180mm*180mm的直角,那么你下的料长就是180mm+180mm再减去2.5mm*1.6也就是4mm就好了,也就是356mm钣金展开图的计算是要用一个系数来计算的,这个系数一般都用1.645!计算方法是工件的外形尺寸相加,再减去1.645*板厚*弯的个数,例如,折一个40*60的槽钢用板厚3的冷板折,那么计算方法就是40+40+60(外形尺寸相加)—1.645(系数)*3(板厚)*2(弯的个数)=130.13(下料尺寸)一般6毫米之内都是这样计算的了展开的计算法板料在弯曲过程中外层受到拉应力,内层受到压应力,从拉到压之间有一既不受拉力又不受压力的过渡层--中性层,中性层在弯曲过程中的长度和弯曲前一样,保持不变,所以中性层是计算弯曲件展开长度的基准.中性层位置与变形程度有关, 当弯曲半径较大,折弯角度较小时,变形程度较小,中性层位置靠近板料厚度的中心处,当弯曲半径变小, 折弯角度增大时,变形程度随之增大,中性层位置逐渐向弯曲中心的内侧移动.中性层到板料内侧的距离用λ表示. 展开的基本公式:展开长度=料内+料内+补偿量一般折弯:(R=0, θ=90°)L=A+B+K0.3时, K=0≤T'1. 当02. 对于铁材:(如GI,SGCC,SECC,CRS,SPTE, SUS等)1.5时, K=0.4T'T'a. 当0.32.5时, K=0.35T'T≤b. 当1.52.5时, K=0.3T/c. 当T3. 对于其它有色金属材料如AL,CU:0.3时,∃当T K=0.5T2.0时, 按R=0处理.≤注: R一般折弯(R≠0 θ=90°)L=A+B+KK值取中性层弧长1.5 时'1. 当T λ=0.5T1.5时/2. 当T λ=0.4T一般折弯(R=0 θ≠90°)L=A+B+K’0.3 时≤1. 当T K’=00.3时∃2. 当T /90)*KυK’=(注: K为90∘时的补偿量一般折弯(R≠0 θ≠90°)L=A+B+K1.5 时'1. 当T λ=0.5T1.5时/2. 当T λ=0.4TK值取中性层弧长2.0, 且用折刀加工时, 则按R=0来计算, A、B依倒零角后的直边长度取值'注: 当RZ折1(直边段差).5T时, 分两次成型时,按两个90°折弯计算/1. 当H5T时, 一次成型, L=A+B+K'2. 当HK值依附件中参数取值Z折2(非平行直边段差).展开方法与平行直边Z折方法相同(如上栏),高度H取值见图示Z折3(斜边段差).2T时'1. 当H当θ≤70∘时,按Z折1(直边段差)的方式计算, 即:ϕ展开长度=展开前总长度+K (此时K=0.2)当θκ>70∘时完全按Z折1(直边段差)的方式计算2T时, 按两段折弯展开(R=0 θ≠90°)./2. 当HZ折4(过渡段为两圆弧相切):1. H≤2T 段差过渡处为非直线段为两圆弧相切展开时,则取两圆弧相切点处作垂线,以保证固定边尺寸偏移以一个料厚处理,然后按Z折1(直边段差)方式展开2. H>2T,请示后再行处理抽孔抽孔尺寸计算原理为体积不变原理,即抽孔前后材料体积不变;一般抽孔,按下列公式计算, 式中参数见右图(设预冲孔为X, 并加上修正系数–0.1):1. 若抽孔为抽牙孔(抽孔后攻牙), 则S按下列原则取值:T≤0.5时取S=100%T0.5<T<0.8时取S=70%TT≥0.8时取S=65%T一般常见抽牙预冲孔按附件一取值2. 若抽孔用来铆合, 则取S=50%T, H=T+T’+0.4 (注: T’是与之相铆合的板厚, 抽孔与色拉孔之间隙为单边0.10~0.15)3. 若原图中抽孔未作任何标识与标注, 则保证抽孔后内外径尺寸;4. 当预冲孔径计算值小于1.0时, 一律取1.0反折压平L= A+B-0.4T1. 压平的时候,可视实际的情况考虑是否在折弯前压线,压线位置为折弯变形区中部;2. 反折压平一般分两步进行V折30°反折压平故在作展开图折弯线时, 须按30°折弯线画, 如图所示:N折1. 当N折加工方式为垫片反折压平, 则按L=A+B+K 计算, K值依附件中参数取值.2. 当N折以其它方式加工时, 展开算法参见―一般折弯(R≠0 θ≠90°)‖3. 如果折弯处为直边(H段),则按两次折弯成形计算:L=A+B+H+2K (K=90∘展开系数)备注:a.标注公差的尺寸设计值:取上下极限尺寸的中间值作设计标准值.b.对于方形抽孔和外部包角的展开,其角部的处理方法参照<产品展开工艺处理标准>,其直壁部分按90°折弯展开1020*1420*10 镀锌钢板密度是多少?尺寸均以毫米计算问题补充:重量是多少最佳答案镀锌钢板密度是:7.85吨/m3也就是说 1.0mm板厚1平米重7.85Kg0.75mm板厚1平米重5.8875Kg。

折弯参数的计算及相关问题

折弯参数的计算及相关问题

6.1 展开的计算法板料在弯曲过程中外层受到拉应力,内层受到压应力,从拉到压之间有一既不受拉力又不受压力的过渡层--中性层,中性层在弯曲过程中的长度和弯曲前一样,保持不变,所以中性层是计算弯曲件展开长度的基准.中性层位置与变形程度有关, 当弯曲半径较大,折弯角度较小时,变形程度较小,中性层位置靠近板料厚度的中心处,当弯曲半径变小, 折弯角度增大时,变形程度随之增大,中性层位置逐渐向弯曲中心的内侧移动.中性层到板料内侧的距离用λ表示。

一般情况取λ=t/3。

机柜、机箱应在数控折弯机折弯,当要求精度不高件在普通折弯机上折弯时,质检可按GB/T1804 -92C级验收。

6.2展开的基本公式:6.2.1外尺寸法展开长度L=料外1+料外2+……+料外n-补偿量KnL=L1+L2+……LN+LR—KnL——展开总尺寸L1、L2……LN——折弯外尺寸LR=πR/2 R——大于板厚的内园角尺寸K——系数(查折弯系数K、K’一览表)n——折弯个数6.2.1.2 板材K系数见“折弯系数K一览表”6.2.1.3折弯尺寸计算范例用展开尺寸经验公式计算机柜立柱展开尺寸:L=L1+L2+…+LN+LR-knL1---L2折弯外尺寸LR=ЛR/2 R为(内缘半径+ t /3)n为折弯半径小于板厚的折弯个数t=板厚k为每折一个弯减去值(查表)L=25+17+42+(50-10-2)+Л×(10+t /3)/2+(47-10-2)+15+25+15-3.34×6=208.71由于折弯刀长期使用造成磨损, 故取r=0.6mm;折弯下模槽宽采用5T(5*板厚);当R=r=0.6mm时,则n=7L=25+17+42+50+47+15+25+15-3.34×7=212.626.2.1.3压死边折弯系数K= 0.43 t6.2.2内尺寸法展开长度=料内+料内+补偿量6.2.2.1折弯尺寸计算范例用展开尺寸经验公式计算机柜立柱展开尺寸:L=L1+L2+…+LN+LR+k’nL1---L2折弯内尺寸LR=ЛR/2 R为(内缘半径+ t /3)n为折弯半径小于板厚的折弯个数t=板厚k’为每折一个弯的补偿值(查表)L=23+13+38+(50-10-2-2)+Л×(10+t /3)/2 +(47-10-2-2)+11+21+13+0.66×6=208.71由于折弯刀长期使用造成磨损, 故取r=0.6mm;折弯下模槽宽采用5T(5*板厚)6.2.2.2各种折弯情况按内尺寸细解表一般折弯1:(R=0, θ=90°)L=A+B+K1. 当0¢T£0.3时, K’=02. 对于铁材:(如GI,SGCC,SECC,CRS,SPTE, SUS等)a. 当0.3¢T¢1.5时, K’=0.4Tb. 当1.5£T¢2.5时, K’=0.35Tc. 当T/2.5时, K’=0.3T3. SUS T>0.3 K’=0.25T4.对于其它有色金属材料如AL,CU:当T$0.3时, K’=0.5T一般折弯2: (R≠0 θ=90°)L=A+B+K’K值取中性层弧长1. 当T¢1.5 时K’=0.5T2. 当T/1.5时K’=0.4T注:当用折弯刀加工时R£2.0, R=0°处理一般折弯3 (R=0 θ≠90°)L=A+B+K’1. 当T£0.3 时K’=02. 当T$0.3时K’=(u/90)*K注: K为90∘时的补偿量一般折弯(R≠0 θ≠90°)L=A+B+ K’1. 当T¢1.5 时K’=0.5T2. 当T/1.5时K’=0.4TK值取中性层弧长注: 当R¢2.0, 且用折刀加工时, 则按R=0来计算, A﹑B依倒零角后的直边长度取值Z折1(直边段差).1. 当H/5T时, 分两次成型时,按两个90°折弯计算2. 当H¢5T时, 一次成型, L=A+B+KK值依附件中参数取值Z折2(非平行直边段差).展开方法与平行直边Z折方法相同(如上栏),高度H取值见图示Z折3(斜边段差).1. 当H¢2T时j当θ≦70∘时,按Z折1(直边段差)的方式计算, 即: 展开长度=展开前总长度+K (此时K’=0.2)k当θ>70∘时完全按Z折1(直边段差)的方式计算2. 当H/2T时, 按两段折弯展开(R=0 θ≠90°).Z折4(过渡段为两圆弧相切):1. H≦2T 段差过渡处为非直线段为两圆弧相切展开时,则取两圆弧相切点处作垂线,以保证固定边尺寸偏移以一个料厚处理,然后按Z折1(直边段差)方式展开2. H>2T,请示后再行处理抽孔抽孔尺寸计算原理为体积不变原理,即抽孔前后材料体积不变;一般抽孔,按下列公式计算, 式中参数见右图(设预冲孔为X, 并加上修正系数–0.1):1. 若抽孔为抽牙孔(抽孔后攻牙), 则S按下列原则取值:T≦0.5时取S=100%T0.5<t< p="" style="word-break: break-all; "></t<>T≧0.8时取S=65%T一般常见抽牙预冲孔按附件一取值2. 若抽孔用来铆合, 则取S=50%T, H=T+T’+0.4 (注: T’是与之相铆合的板厚, 抽孔与沙拉孔之间隙为单边0.10~0.15)3. 若原图中抽孔未作任何标识与标注, 则保证抽孔后内外径尺寸;4. 当预冲孔径计算值小于1.0时, 一律取1.0反折压平L= A+B-0.43T(K’=0.43 T)1. 压平的时候,可视实际的情况考虑是否在折弯前压线,压线位置为折弯变形区中部;2. 反折压平一般分两步进行V折30°反折压平故在作展开图折弯线时, 须按30°折弯线画, 如图所示:N折1. 当N折加工方式为垫片反折压平, 则按L=A+B+K 计算, K值依附件中参数取值.2. 当N折以其它方式加工时, 展开算法参见“一般折弯(R≠0 θ≠90°)”如果折弯处为直边(H段),则按两次折弯成形计算:L=A+B+H+2K (K=90∘展开系数)备注:a.标注公差的尺寸设计值:取上下极限尺寸的中间值作设计标准值.b.对于方形抽孔和外部包角的展开,其角部的处理方法另行通知,其直壁部分按90°折弯展开附件一:常见展开标准数据1. 直边段差展开系数2. N折展开系数6.3.2.折床的加工工艺参数:折床使用的下模V槽通常为5TV,如果使用5T-1V则折弯系数也要相应加大, 如果使用5T+1V则折弯系数也要相应减见折床折弯系数一览表)折弯系数一览表材质料厚折弯系数5 T V(外尺寸)5T V(内尺寸)5T-1V(内尺寸)5T+1V (内尺寸)(2- k)* T =K k* T=K’k* T=K’k* T =K’A L 1.0 1.62*1.0=1.620.38*1.=0.380.5*1.0=0.50.25*1.0=0.251.5 1.64*1.5=2.460.36*1.5 (7V)=0.540.36*1.5=0.540.347*1.5=0.522.0 1.6*2.0 =3.20.4*2.0(10V)=0.80.47*2.0 (8V)=0.940.4*2.0 (12V)=0.82.5 1.6*2.5 =4.00.4*2.5(12V)=1.00.48*2.5 (10V)=1.20.41*2.5(14V)=1.033.0 1.6*3.0 =4.80.4*3.0(12V)=1.20.48*3.0 (10V)=1.440.41*3.0(14V)=1.23S US 0.6 1.8*0.6 =1.10.2*0.6=0.120.416*0.6=0.250.8 1.8*0.8=1.440.2*0.8=0.160.3*0.8=0.240.05*0.8=0.041.0 1.79*1.0 =1.80.21*1.=0.210.316*1.0=0.320.042*1.0=0.0421.2 1.83*1.2 =2.20.17*1.2=0.20.33*1.2=0.40.1*1.2=0.121.5 1.82*1.5=2.730.18*1.5 (7 V)=0.272.0 1.78*2.0=3.560.22*2.0 (10V)=0.440.36*2.0 (8V)=0.720.07*2.0(12V)=0.14S PCC 0.8 1.6*0.8=1.280.4*0.8=0.320.46*0.8=0.370.25*0.8=0.21.0 1.65*1.0=1.650.35*1.=0.350.46*1.0=0.460.28*1.0=0.281.2 1.65*1.2=2.0.35*1.2=0.420.466*1.2=0.560.23*1.2=0.281.5 1.65*1.5 =2.50.353*1.5 (7V)=0.530.453*1.5=0.680.24*1.5=0.362.0 1.67*2.0=3.340.33*2.0 (10V)=0.660.5*2.0 (8V)=1.00.19*2.0(12V)=0.382.3 1.7*2.3=3.910.3*2.3(12V)=0.692.5 1.65*2.5 =4.10.35*2.5 (12V)=0.886.3.3 折弯的加工范围:6.3.3.1折弯线到边缘的距离大于V槽的一半.如1.0mm的材料使用4V的下模则最小距离为2mm.下表为不同料厚的最小折边:料厚折弯角度90°料厚折弯角度90°最小折边V槽规格最小折边V槽规格0.1~0.4 3.5 4V1.5~1.65.5 8V0.4~0.6 3.5 4V1.7~2.6.5 10V0.7~0.9 3.5 4V2.1~2.57.5 12V0.9~1.0 4.5 6V2.6~3.29.5 16V1.1~1.2 4.5 6V3.3~3.514.5 25V1.3~1.4 5 7V3.5~4.516.0 32V注:①如折边料内尺寸小于上表中最小折边尺寸时,折床无法以正常方式加工,此时可将折边补长至最小折边尺寸,折弯后再修边,或考虑模具加工。

折弯设备及折弯相关参数说明

折弯设备及折弯相关参数说明

6mm
最大折弯长度
2550mm
机架内侧间距
2000mm
最大行程
200mm
喉口深度
300mm
公称压力
60T
阿玛达 HM1003 加工参数
最大折弯厚度(当前)
6mm
最大折弯长度
3110mm
机架内侧间距
2700mm
最大行程
200mm
喉口深度
420mm
公称压力
100T
金方圆 PR6 100/3100 加工参数
1.折弯篇
喉口深度参数: 即上下模中心到机架的理论距离; 其主要是与所折弯工件的宽度有关。因为折弯机两 侧墙板间距小于其最大折弯宽度,这样喉口深度就 限制了最大折弯边长,大于喉口深度的工件则无法 折弯。若折弯宽度小于两支撑墙板内距(机架内侧 距离)则不存在这个限制。
1.2 刀具库存
项目
上模 下模
L:150 H:120,86° 弯刀 L:200 H:120,30° 弯刀 L:10 H:120,30° 直刀 压平模
折弯设备及折弯相关参数说明
二.厂部加工能力分析
1.折弯篇 1.1 加工参数
金方圆 PR6 060/2050加工参数
最大折弯厚度(当前)
6mm
最大折弯长度
2050mm
机架内侧间距
1600mm
最大行程
200mm
喉口深度
300mm
公称压力
60T
金方圆 PR6 060/2550 加工参数
最大折弯厚度(当前)
内R半径 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0

折弯机折弯参数表

折弯机折弯参数表

折弯机折弯参数表
更新日期:XXXX年XX月XX日
本文档旨在提供折弯机折弯参数表的完整指南。

折弯机是一种用于金属加工的设备,通常用于将金属板材折弯成所需形状。

以下是常见的折弯参数及其说明:
1.材料参数:
-材料类型:金属板材的材料类型,如钢、铝、不锈钢等。

- 板材厚度:金属板材的厚度,通常以毫米(mm)为单位。

-材料硬度:金属板材的硬度,通常以HB(霍氏硬度)或HRC(洛氏硬度)表示。

2.折弯角度参数:
-弯曲角度:折弯过程中所需的角度,通常以度(°)为单位。

- 弯曲半径:折弯过程中所需的半径,通常以毫米(mm)为单位。

- 弯曲长度:折弯过程中所需的长度,通常以毫米(mm)为单位。

3.机器参数:
-机器类型:指折弯机的类型,如手动折弯机、液压折弯机等。

-机器规格:机器的规格和尺寸,如折弯长度、最大压力等。

-模具参数:模具的规格和尺寸,如模具宽度、模具高度等。

4.工艺参数:
- 折弯速度:机器进行折弯的速度,通常以毫米/秒(mm/s)为单位。

-折弯压力:机器施加在金属板材上的压力,通常以千牛(kN)为单位。

-折弯次数:机器进行折弯的次数。

5.其他参数:
-加热温度:对于一些特殊材料,可能需要预加热以提高可加工性。

加热温度通常以摄氏度(℃)为单位。

-冷却时间:对于一些特殊材料,可能需要在加工后进行冷却以消除
应力。

本文档的目的是提供一个快速参考,因此并未详尽涵盖所有可能的参数。

在实际操作中,建议参考机器的使用手册以获取更详细的参数信息。

折弯系数表

折弯系数表

板厚折弯系数 板厚 折弯系数 折弯展开计算(折弯角度为90°): L=L1+L22δ+ZL:展开长度L1:边长1(见右图)L2:边长2(见右图)δ:板厚Z:折弯系数(见下表)铁板:1.0 1.2 1.5 1.8(热板)2.0 2.53.0 Z 无0.4 0.5 0.6 0.75 0.8 1 无刨槽折弯 (冷板) 22 2、5 * 3、25 4、2 5 刨槽折弯 (冷板) 11 1、5 * 2、0 2、5 3 无刨槽折弯(热板)* * 3 * * 5 不锈钢板:1.01.2 1.5 1.82.0 2.53.0 Z无 0.4 0.5 0.6 0.75 0.8 1 全国注册建筑师、建造师考试 备考资料 历年真题 考试心得 模拟试题Q/ZB J65—20101钣金展开计算方法2、1 板料在弯曲过程中外层受到拉应力,內层受到压应力,从拉到压之间有一既不受拉力又不受压力得过度层为中性层;中性层在弯曲过程中得长度与弯曲前一样,保持不变,所以中性层就是计算弯曲件展开长度得基准。

2、2 中性层得位置与变形程度有关,当弯曲半径较大,折弯角度较小时,变形程度较小,中性层位置靠近板料厚度得中心处;当弯曲半径较小,折弯角度增大时,变形程度随之增大,中性层位置逐渐向弯曲中心得內侧移动。

中性层到板料內侧得距离用λ表示(见图一)。

3 折弯模具:我们使用得小松数控折弯机所配套得普通折弯模具V型槽宽度通常为适用该折弯模得板厚得5-6倍。

板厚与适用V型槽宽(见表1)。

表1 板厚与适用V型槽宽参数板厚(t) 1、0, 1、2,1、51、5,2、0 2、5,3、0 3、0,4、0,5、0适用V槽宽度81216254 展开计算方法: 4、1 90°折弯(一般折弯)Q/ZB J65—201024、1、1 (如图二),由于我们常用得折弯上模得尖角通常小于0、5,所以折弯内圆弧R可以视为定值,因此折弯拉伸系数得影响因素主要取决于折弯下模槽宽V与材料厚度t。

8毫米钢板折弯系数

8毫米钢板折弯系数

8毫米钢板折弯系数摘要:1.钢板折弯系数概述2.8毫米钢板的折弯系数计算3.影响钢板折弯系数的因素4.钢板折弯注意事项5.总结正文:在我们日常生活中,钢板折弯是一种常见的加工工艺。

钢板的折弯系数是衡量钢板在折弯过程中材料性能的重要参数。

本文将重点讨论8毫米钢板的折弯系数,以及与之相关的计算方法、影响因素和注意事项。

一、钢板折弯系数概述钢板折弯系数是指钢板在折弯过程中,材料厚度与折弯半径之间的比值。

这个系数可以帮助我们了解钢板的弯曲性能,为设计和加工提供参考。

二、8毫米钢板的折弯系数计算8毫米钢板的折弯系数计算公式为:折弯系数= (厚度× 弯曲半径)/ 弯曲半径。

在实际操作中,可以根据这个公式来计算钢板的折弯系数。

需要注意的是,不同材料的钢板折弯系数可能有所不同。

三、影响钢板折弯系数的因素1.钢板厚度:钢板厚度越大,折弯系数越大。

2.弯曲半径:弯曲半径越大,折弯系数越小。

3.材料硬度:材料硬度越高,折弯系数越小。

4.温度:温度对钢板的折弯系数也有影响,一般来说,温度越高,折弯系数越大。

四、钢板折弯注意事项1.选择合适的折弯系数:根据实际需求,选择合适的折弯系数,以确保钢板在折弯过程中不会出现断裂等问题。

2.合理设计折弯半径:在设计过程中,要充分考虑折弯半径对折弯系数的影响,以达到最佳的折弯效果。

3.控制折弯速度:折弯速度过快会导致钢板温度升高,进而影响折弯系数。

因此,在折弯过程中要控制好速度。

4.防止钢板表面损伤:在折弯过程中,要注意保护钢板表面免受损伤,以免影响钢板的使用寿命。

五、总结8毫米钢板的折弯系数是一个重要的工艺参数,了解其计算方法和影响因素,对于提高钢板折弯质量和效率具有重要意义。

折弯(压断差)参数表

折弯(压断差)参数表

标准下模
Vn/2+T V槽/2+板厚
V4 V6 V8 V12 V16 V25 V4 V6 V8 V12 V16 V25 V4 V6 V8 V12 V16 V25
铁板 (SPCC、SECC)
A=2.5 A=2.8 A=4.0 A=5.2 A=5.5 A=8.0 A=10.5 A=11.0 A=16.5 A=17.5 A=2.5 A=2.8 A=4.0 A=5.2 A=5.5 A=8.0 A=10.5 A=11.0 A=16.5 A=17.5 A=2.5 A=2.8 A=4.0 A=5.2 A=5.5 A=8.0 A=10.5 A=11.0 A=16.5 A=17.5
材质
板厚
0.5 0.8 1 1.2 1.5 2 2.5 3 4 5 0.5 0.8 1 1.2 1.5 2 2.5 3 4 5 0.5 0.8 1 1.2 1.5 2 2.5 3 4 5
内尺寸系数
0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.9 1.2 1.5 0.2 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.5 0.2 0.3 0.3 0.4 0.7 0.7 0.8 1 1.2 1.5
L=A+B-1/2*板厚
L=A+B+C-板厚
铝板(AL)
铜板(CU)
不规则折弯角度之展开长度(L)计算方法(仅供参考) 1、 L=内层或外层长度之和 4、 2、 3、
L=A+B-1
L=A+B+C
L=A+B-(180-a)*折弯系数/90
阳 通 机 电 有 限 公 司
NICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT CO;,LTD

折弯系数表

折弯系数表

板厚 折弯系数板厚 折弯系数折弯展开计算(折弯角度为90°): L=L1+L2-2δ+ZL:展开长度L1:边长1(见右图)L2:边长2(见右图)δ:板厚Z :折弯系数(见下表)铁板:1.0 1.2 1.5 1.8(热板) 2.0 2.5 3.0 Z无 0.4 0.5 0.6 0.75 0.8 1 无刨槽折弯(冷板)2 2 2.5 * 3.25 4.2 5 刨槽折弯(冷板)1 1 1.5 * 2.0 2.5 3 无刨槽折弯(热板) * * 3 * * 5 不锈钢板:1.01.2 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0 Z无 0.4 0.50.6 0.75 0.8 1Q/ZB J65—20101钣金展开计算方法1 范围公司折弯次数小于8次的常规钣金件适用本方法,精密钣金件、折弯次数较多或折弯内圆弧半径R有特殊要求的钣金件需进行试折弯。

2 展开计算原理:2.1 板料在弯曲过程中外层受到拉应力,內层受到压应力,从拉到压之间有一既不受拉力又不受压力的过度层为中性层;中性层在弯曲过程中的长度和弯曲前一样,保持不变,所以中性层是计算弯曲件展开长度的基准。

2.2 中性层的位置与变形程度有关,当弯曲半径较大,折弯角度较小时,变形程度较小,中性层位置靠近板料厚度的中心处;当弯曲半径较小,折弯角度增大时,变形程度随之增大,中性层位置逐渐向弯曲中心的內侧移动。

中性层到板料內侧的距离用λ表示(见图一)。

3 折弯模具:我们使用的小松数控折弯机所配套的普通折弯模具V型槽宽度通常为适用该折弯模的板厚的5-6倍。

板厚与适用V型槽宽(见表1)。

表1 板厚与适用V型槽宽参数板厚(t) 1.0, 1.2,1.51.5,2.0 2.5,3.0 3.0,4.0,5.0适用V槽宽度81216254 展开计算方法: 4.1 90°折弯(一般折弯)Q/ZB J65—201024.1.1 (如图二),由于我们常用的折弯上模的尖角通常小于0.5,所以折弯内圆弧R可以视为定值,因此折弯拉伸系数的影响因素主要取决于折弯下模槽宽V和材料厚度t。

端子折弯展开设计参数

端子折弯展开设计参数

C19400 铍铜 8.91
C19910 钛铜 8.7
SUS301不锈钢 8.03
SUS304不锈钢 8.04
C42520
8.8
HR04~HR08 H02~H06 H02~H06 H02~H06 H02~H14 H04~H08 H02~H10 H02~H04
HR04~HR10
冲裁间隙=材料厚度t*间隙系数k
1.500 0.436 0.440
R/t 1.900 k1 0.447 k2 0.452
2.000 0.449 0.455
2.500 0.458 0.460
3.000 0.464 0.470
3.500 0.468 0.473
3.750 0.470 0.475
4.000 0.472 0.476
4.500 0.474 0.478
>2.2
k3
0.42
0.46
0.50
折弯中性层的长度= (2*3.14*(材料厚度t*中性层系数k+ 折弯内圆半径r)*折弯角度)/360
1.冲裁力的计算:
冲裁力P[kgf]
P=LtA
L:冲裁轮廓长度[mm]
t:材料的厚度[mm]
A:材料的抗剪强度[kgf/m㎡] A≈0.8x材料的抗拉强度
常用材料剪切许用应力可从有关设计手册中查得,对于金属也可按如下的经验公式确定: 塑性材料 剪切应力极限 =(0.6一0.8)*抗拉极限; 脆性材料 剪切应力极限 =(0.8~1.0)*抗拉极限 .
5.000 0.477 0.480
k1:表示折弯过程有顶料板强压时,V U 型折弯中性层系数 k2:表示折弯过程没有顶料板(空折)时,V U 型折弯中性层系数
0.450 0.360 0.380

折弯参数的计算及相关问题

折弯参数的计算及相关问题

6.1 展开的计算法板料在弯曲过程中外层受到拉应力,内层受到压应力,从拉到压之间有一既不受拉力又不受压力的过渡层--中性层,中性层在弯曲过程中的长度和弯曲前一样,保持不变,所以中性层是计算弯曲件展开长度的基准.中性层位置与变形程度有关, 当弯曲半径较大,折弯角度较小时,变形程度较小,中性层位置靠近板料厚度的中心处,当弯曲半径变小, 折弯角度增大时,变形程度随之增大,中性层位置逐渐向弯曲中心的内侧移动.中性层到板料内侧的距离用λ表示。

一般情况取λ=t/3。

机柜、机箱应在数控折弯机折弯,当要求精度不高件在普通折弯机上折弯时,质检可按GB/T1804 -92C级验收。

6.2展开的基本公式:6.2.1外尺寸法展开长度L=料外1+料外2+……+料外n-补偿量KnL=L1+L2+……LN+LR—KnL——展开总尺寸L1、L2……LN——折弯外尺寸LR=πR/2 R——大于板厚的内园角尺寸K——系数(查折弯系数K、K’一览表)n——折弯个数6.2.1.2 板材K系数见“折弯系数K一览表”6.2.1.3折弯尺寸计算范例用展开尺寸经验公式计算机柜立柱展开尺寸:L=L1+L2+…+LN+LR-knL1---L2折弯外尺寸LR=ЛR/2 R为(内缘半径+ t /3)n为折弯半径小于板厚的折弯个数t=板厚k为每折一个弯减去值(查表)L=25+17+42+(50-10-2)+Л×(10+t /3)/2+(47-10-2)+15+25+15-3.34×6=208.71由于折弯刀长期使用造成磨损, 故取r=0.6mm;折弯下模槽宽采用5T(5*板厚);当R=r=0.6mm时,则n=7L=25+17+42+50+47+15+25+15-3.34×7=212.626.2.1.3压死边折弯系数K= 0.43 t6.2.2内尺寸法展开长度=料内+料内+补偿量6.2.2.1折弯尺寸计算范例用展开尺寸经验公式计算机柜立柱展开尺寸:L=L1+L2+…+LN+LR+k’nL1---L2折弯内尺寸LR=ЛR/2 R为(内缘半径+ t /3)n为折弯半径小于板厚的折弯个数t=板厚k’为每折一个弯的补偿值(查表)L=23+13+38+(50-10-2-2)+Л×(10+t /3)/2 +(47-10-2-2)+11+21+13+0.66×6=208.71由于折弯刀长期使用造成磨损, 故取r=0.6mm;折弯下模槽宽采用5T(5*板厚)6.2.2.2各种折弯情况按内尺寸细解表一般折弯1:(R=0, θ=90°)L=A+B+K1. 当0¢T£0.3时, K’=02. 对于铁材:(如GI,SGCC,SECC,CRS,SPTE, SUS等)a. 当0.3¢T¢1.5时, K’=0.4Tb. 当1.5£T¢2.5时, K’=0.35Tc. 当T/2.5时, K’=0.3T3. SUS T>0.3 K’=0.25T4.对于其它有色金属材料如AL,CU:当T$0.3时, K’=0.5T一般折弯2: (R≠0 θ=90°)L=A+B+K’K值取中性层弧长1. 当T¢1.5 时K’=0.5T2. 当T/1.5时K’=0.4T注:当用折弯刀加工时R£2.0, R=0°处理一般折弯3 (R=0 θ≠90°)L=A+B+K’1. 当T£0.3 时K’=02. 当T$0.3时K’=(u/90)*K注: K为90∘时的补偿量一般折弯(R≠0 θ≠90°)L=A+B+ K’1. 当T¢1.5 时K’=0.5T2. 当T/1.5时K’=0.4TK值取中性层弧长注: 当R¢2.0, 且用折刀加工时, 则按R=0来计算, A﹑B依倒零角后的直边长度取值Z折1(直边段差).1. 当H/5T时, 分两次成型时,按两个90°折弯计算2. 当H¢5T时, 一次成型, L=A+B+KK值依附件中参数取值Z折2(非平行直边段差).展开方法与平行直边Z折方法相同(如上栏),高度H取值见图示Z折3(斜边段差).1. 当H¢2T时j当θ≦70∘时,按Z折1(直边段差)的方式计算, 即: 展开长度=展开前总长度+K (此时K’=0.2)k当θ>70∘时完全按Z折1(直边段差)的方式计算2. 当H/2T时, 按两段折弯展开(R=0 θ≠90°).Z折4(过渡段为两圆弧相切):1. H≦2T 段差过渡处为非直线段为两圆弧相切展开时,则取两圆弧相切点处作垂线,以保证固定边尺寸偏移以一个料厚处理,然后按Z折1(直边段差)方式展开2. H>2T,请示后再行处理抽孔抽孔尺寸计算原理为体积不变原理,即抽孔前后材料体积不变;一般抽孔,按下列公式计算, 式中参数见右图(设预冲孔为X, 并加上修正系数–0.1):1. 若抽孔为抽牙孔(抽孔后攻牙), 则S按下列原则取值:T≦0.5时取S=100%T0.5<t< p="" style="word-break: break-all; "></t<>T≧0.8时取S=65%T一般常见抽牙预冲孔按附件一取值2. 若抽孔用来铆合, 则取S=50%T, H=T+T’+0.4 (注: T’是与之相铆合的板厚, 抽孔与沙拉孔之间隙为单边0.10~0.15)3. 若原图中抽孔未作任何标识与标注, 则保证抽孔后内外径尺寸;4. 当预冲孔径计算值小于1.0时, 一律取1.0反折压平L= A+B-0.43T(K’=0.43 T)1. 压平的时候,可视实际的情况考虑是否在折弯前压线,压线位置为折弯变形区中部;2. 反折压平一般分两步进行V折30°反折压平故在作展开图折弯线时, 须按30°折弯线画, 如图所示:N折1. 当N折加工方式为垫片反折压平, 则按L=A+B+K 计算, K值依附件中参数取值.2. 当N折以其它方式加工时, 展开算法参见“一般折弯(R≠0 θ≠90°)”如果折弯处为直边(H段),则按两次折弯成形计算:L=A+B+H+2K (K=90∘展开系数)备注:a.标注公差的尺寸设计值:取上下极限尺寸的中间值作设计标准值.b.对于方形抽孔和外部包角的展开,其角部的处理方法另行通知,其直壁部分按90°折弯展开附件一:常见展开标准数据1. 直边段差展开系数2. N折展开系数6.3.2.折床的加工工艺参数:折床使用的下模V槽通常为5TV,如果使用5T-1V则折弯系数也要相应加大, 如果使用5T+1V则折弯系数也要相应减见折床折弯系数一览表)折弯系数一览表材质料厚折弯系数5 T V(外尺寸)5T V(内尺寸)5T-1V(内尺寸)5T+1V (内尺寸)(2- k)* T =K k* T=K’k* T=K’k* T =K’A L 1.0 1.62*1.0=1.620.38*1.=0.380.5*1.0=0.50.25*1.0=0.251.5 1.64*1.5=2.460.36*1.5 (7V)=0.540.36*1.5=0.540.347*1.5=0.522.0 1.6*2.0 =3.20.4*2.0(10V)=0.80.47*2.0 (8V)=0.940.4*2.0 (12V)=0.82.5 1.6*2.5 =4.00.4*2.5(12V)=1.00.48*2.5 (10V)=1.20.41*2.5(14V)=1.033.0 1.6*3.0 =4.80.4*3.0(12V)=1.20.48*3.0 (10V)=1.440.41*3.0(14V)=1.23S US 0.6 1.8*0.6 =1.10.2*0.6=0.120.416*0.6=0.250.8 1.8*0.8=1.440.2*0.8=0.160.3*0.8=0.240.05*0.8=0.041.0 1.79*1.0 =1.80.21*1.=0.210.316*1.0=0.320.042*1.0=0.0421.2 1.83*1.2 =2.20.17*1.2=0.20.33*1.2=0.40.1*1.2=0.121.5 1.82*1.5=2.730.18*1.5 (7 V)=0.272.0 1.78*2.0=3.560.22*2.0 (10V)=0.440.36*2.0 (8V)=0.720.07*2.0(12V)=0.14S PCC 0.8 1.6*0.8=1.280.4*0.8=0.320.46*0.8=0.370.25*0.8=0.21.0 1.65*1.0=1.650.35*1.=0.350.46*1.0=0.460.28*1.0=0.281.2 1.65*1.2=2.0.35*1.2=0.420.466*1.2=0.560.23*1.2=0.281.5 1.65*1.5 =2.50.353*1.5 (7V)=0.530.453*1.5=0.680.24*1.5=0.362.0 1.67*2.0=3.340.33*2.0 (10V)=0.660.5*2.0 (8V)=1.00.19*2.0(12V)=0.382.3 1.7*2.3=3.910.3*2.3(12V)=0.692.5 1.65*2.5 =4.10.35*2.5 (12V)=0.886.3.3 折弯的加工范围:6.3.3.1折弯线到边缘的距离大于V槽的一半.如1.0mm的材料使用4V的下模则最小距离为2mm.下表为不同料厚的最小折边:料厚折弯角度90°料厚折弯角度90°最小折边V槽规格最小折边V槽规格0.1~0.4 3.5 4V1.5~1.65.5 8V0.4~0.6 3.5 4V1.7~2.6.5 10V0.7~0.9 3.5 4V2.1~2.57.5 12V0.9~1.0 4.5 6V2.6~3.29.5 16V1.1~1.2 4.5 6V3.3~3.514.5 25V1.3~1.4 5 7V3.5~4.516.0 32V注:①如折边料内尺寸小于上表中最小折边尺寸时,折床无法以正常方式加工,此时可将折边补长至最小折边尺寸,折弯后再修边,或考虑模具加工。

折弯参数的计算及相关问题

折弯参数的计算及相关问题

6.1 展开的计算法板料在弯曲过程中外层受到拉应力,内层受到压应力,从拉到压之间有一既不受拉力又不受压力的过渡层--中性层,中性层在弯曲过程中的长度和弯曲前一样,保持不变,所以中性层是计算弯曲件展开长度的基准.中性层位置与变形程度有关, 当弯曲半径较大,折弯角度较小时,变形程度较小,中性层位置靠近板料厚度的中心处,当弯曲半径变小, 折弯角度增大时,变形程度随之增大,中性层位置逐渐向弯曲中心的内侧移动.中性层到板料内侧的距离用λ表示。

一般情况取λ=t/3。

机柜、机箱应在数控折弯机折弯,当要求精度不高件在普通折弯机上折弯时,质检可按GB/T1804 -92C级验收。

6.2展开的基本公式:6.2.1外尺寸法展开长度L=料外1+料外2+……+料外n-补偿量KnL=L1+L2+……LN+LR—KnL——展开总尺寸L1、L2……LN——折弯外尺寸LR=πR/2 R——大于板厚的内园角尺寸K——系数(查折弯系数K、K’一览表)n——折弯个数6.2.1.2 板材K系数见―折弯系数K一览表‖6.2.1.3折弯尺寸计算范例用展开尺寸经验公式计算机柜立柱展开尺寸:L=L1+L2+…+LN+LR-knL1---L2折弯外尺寸LR=ЛR/2 R为(内缘半径+ t /3)n为折弯半径小于板厚的折弯个数t=板厚k为每折一个弯减去值(查表)L=25+17+42+(50-10-2)+Л×(10+t /3)/2+(47-10-2)+15+25+15-3.34×6=208.71由于折弯刀长期使用造成磨损, 故取r=0.6mm;折弯下模槽宽采用5T(5*板厚);当R=r=0.6mm时,则n=7L=25+17+42+50+47+15+25+15-3.34×7=212.626.2.1.3压死边折弯系数K= 0.43 t6.2.2内尺寸法展开长度=料内+料内+补偿量6.2.2.1折弯尺寸计算范例用展开尺寸经验公式计算机柜立柱展开尺寸:L=L1+L2+…+LN+LR+k’nL1---L2折弯内尺寸LR=ЛR/2 R为(内缘半径+ t /3)n为折弯半径小于板厚的折弯个数t=板厚k’为每折一个弯的补偿值(查表)L=23+13+38+(50-10-2-2)+Л×(10+t /3)/2 +(47-10-2-2)+11+21+13+0.66×6 =208.71由于折弯刀长期使用造成磨损, 故取r=0.6mm ;折弯下模槽宽采用5T (5*板厚) 6.2.2.2各种折弯情况按内尺寸细解表一般折弯1:(R=0, θ=90°) L=A+B+K1. 当0¢T£0.3时, K’=02. 对于铁材:(如GI,SGCC,SECC,CRS,SPTE, SUS 等) a. 当0.3¢T¢1.5时, K’=0.4T b. 当1.5£T¢2.5时, K’=0.35T c. 当 T/2.5时, K’=0.3T3. SUS T>0.3 K’=0.25T4.对于其它有色金属材料如AL,CU: 当 T$0.3时, K’=0.5T一般折弯2: (R ≠0 θ=90°) L=A+B+K’ K 值取中性层弧长 1. 当T¢1.5 时 K’=0.5T 2. 当T/1.5时 K’=0.4T注:当用折弯刀加工时 R£2.0, R=0°处理一般折弯3 (R=0 θ≠90°) L=A+B+K’1. 当T£0.3 时 K’=02. 当T$0.3时 K’=(u/90)*K 注: K 为90∘时的补偿量一般折弯 (R≠0 θ≠90°) L=A+B+ K’1. 当T¢1.5 时 K’=0.5T2. 当T/1.5时 K’=0.4T K 值取中性层弧长注: 当R¢2.0, 且用折刀加工时, 则按R=0来计算, A ﹑B 依倒零角后的直边长度取值Z 折1(直边段差).1. 当H/5T 时, 分两次成型时,按两个90°折弯计算2. 当H¢5T 时, 一次成型, L=A+B+K K 值依附件中参数取值Z 折2(非平行直边段差).展开方法与平行直边Z 折方法相同(如上栏),高度H 取值见图示Z 折3(斜边段差). 1. 当H¢2T 时j 当θ≦70∘时,按Z 折1(直边段差)的方式计算, 即: 展开长度=展开前总长度+K (此时K’=0.2)k 当θ>70∘时完全按Z 折1(直边段差)的方式计算2. 当H/2T时, 按两段折弯展开(R=0 θ≠90°).Z折4(过渡段为两圆弧相切):1. H≦2T 段差过渡处为非直线段为两圆弧相切展开时,则取两圆弧相切点处作垂线,以保证固定边尺寸偏移以一个料厚处理,然后按Z折1(直边段差)方式展开2. H>2T,请示后再行处理抽孔抽孔尺寸计算原理为体积不变原理,即抽孔前后材料体积不变;一般抽孔,按下列公式计算, 式中参数见右图(设预冲孔为X, 并加上修正系数–0.1):1. 若抽孔为抽牙孔(抽孔后攻牙), 则S按下列原则取值:T≦0.5时取S=100%T0.5<t< p="" style="word-break: break-all; "></t<>T≧0.8时取S=65%T一般常见抽牙预冲孔按附件一取值2. 若抽孔用来铆合, 则取S=50%T, H=T+T’+0.4 (注: T’是与之相铆合的板厚, 抽孔与沙拉孔之间隙为单边0.10~0.15)3. 若原图中抽孔未作任何标识与标注, 则保证抽孔后内外径尺寸;4. 当预冲孔径计算值小于1.0时, 一律取1.0反折压平L= A+B-0.43T(K’=0.43 T)1. 压平的时候,可视实际的情况考虑是否在折弯前压线,压线位置为折弯变形区中部;2. 反折压平一般分两步进行V折30°反折压平故在作展开图折弯线时, 须按30°折弯线画, 如图所示: N 折1. 当N 折加工方式为垫片反折压平, 则按 L=A+B+K 计算, K 值依附件中参数取值.2. 当N 折以其它方式加工时, 展开算法参见 ―一般折弯(R≠0 θ≠90°)‖ 如果折弯处为直边(H 段),则按两次折弯成形计算:L=A+B+H+2K (K=90∘展开系数)备注:a.标注公差的尺寸设计值:取上下极限尺寸的中间值作设计标准值.b.对于方形抽孔和外部包角的展开,其角部的处理方法另行通知,其直壁部分按90°折弯展开 附件一:常见展开标准数据 1. 直边段差展开系数2. N 折展开系数6.3.2.折床的加工工艺参数:折床使用的下模V槽通常为5TV,如果使用5T-1V则折弯系数也要相应加大, 如果使用5T+1V则折弯系数也要相应减见折床折弯系数一览表)折弯系数一览表材质料厚折弯系数5 T V(外尺寸)5T V(内尺寸)5T-1V(内尺寸)5T+1V (内尺寸)(2- k)* T =K k* T=K’k* T=K’k* T =K’A L 1.0 1.62*1.0=1.620.38*1.=0.380.5*1.0=0.50.25*1.0=0.251.5 1.64*1.5=2.460.36*1.5 (7V)=0.540.36*1.5=0.540.347*1.5=0.522.0 1.6*2.0 =3.20.4*2.0(10V)=0.80.47*2.0 (8V)=0.940.4*2.0 (12V)=0.82.5 1.6*2.5 =4.00.4*2.5(12V)=1.00.48*2.5 (10V)=1.20.41*2.5(14V)=1.033.0 1.6*3.0 =4.80.4*3.0(12V)=1.20.48*3.0 (10V)=1.440.41*3.0(14V)=1.23S US 0.6 1.8*0.6 =1.10.2*0.6=0.120.416*0.6=0.250.8 1.8*0.8=1.440.2*0.8=0.160.3*0.8=0.240.05*0.8=0.041.0 1.79*1.0 =1.80.21*1.=0.210.316*1.0=0.320.042*1.0=0.0421.2 1.83*1.2 =2.20.17*1.2=0.20.33*1.2=0.40.1*1.2=0.121.5 1.82*1.5=2.730.18*1.5 (7 V)=0.272.0 1.78*2.0=3.560.22*2.0 (10V)=0.440.36*2.0 (8V)=0.720.07*2.0(12V)=0.14S PCC 0.8 1.6*0.8=1.280.4*0.8=0.320.46*0.8=0.370.25*0.8=0.21.0 1.65*1.0=1.650.35*1.=0.350.46*1.0=0.460.28*1.0=0.281.2 1.65*1.2=2.0.35*1.2=0.420.466*1.2=0.560.23*1.2=0.281.5 1.65*1.5 =2.50.353*1.5 (7V)=0.530.453*1.5=0.680.24*1.5=0.362.0 1.67*2.0=3.340.33*2.0 (10V)=0.660.5*2.0 (8V)=1.00.19*2.0(12V)=0.382.3 1.7*2.3=3.910.3*2.3(12V)=0.692.5 1.65*2.5 =4.10.35*2.5 (12V)=0.886.3.3 折弯的加工范围:6.3.3.1折弯线到边缘的距离大于V槽的一半.如1.0mm的材料使用4V的下模则最小距离为2mm.下表为不同料厚的最小折边:料厚折弯角度90°料厚折弯角度90°最小折边V槽规格最小折边V槽规格0.1~0.4 3.5 4V1.5~1.65.5 8V0.4~0.6 3.5 4V1.7~2.6.5 10V0.7~0.9 3.5 4V2.1~2.57.5 12V0.9~1.0 4.5 6V2.6~3.29.5 16V1.1~1.2 4.5 6V3.3~3.514.5 25V1.3~1.4 5 7V3.5~4.516.0 32V注:①如折边料内尺寸小于上表中最小折边尺寸时,折床无法以正常方式加工,此时可将折边补长至最小折边尺寸,折弯后再修边,或考虑模具加工。

折弯机折弯角度计算公式

折弯机折弯角度计算公式

折弯机折弯角度计算公式
折弯机折弯角度的计算公式是根据以下几个因素来确定的:
1.材料的弹性模量(E):材料的弹性模量反映了材料对形变的抵抗能力。

折弯机在对材料进行弯曲时,需要考虑材料的弹性特性。

2.弯曲角度(θ):折弯机需要对材料进行弯曲,弯曲角度决定了工件的最终形状。

3.弯曲半径(R):折弯机的模具需要根据工件的尺寸和形状来选择合适的弯曲半径。

4.材料的厚度(t):工件的厚度也会影响到折弯角度,因为材料的厚度决定了其在弯曲过程中的形变能力。

综合上述因素,折弯机折弯角度的计算公式如下:
θ = (180 * t)/(π * R * E)
其中,θ为折弯角度,t为材料的厚度,R为折弯半径,E为材料的弹性模量。

需要注意的是,该公式仅适用于弯曲角度较小、材料较薄的情况下。

对于角度较大或材料较厚的情况,需要考虑材料的塑性变形和材料的弹性极限等因素,并通过实验或数值模拟来计算折弯角度。

此外,折弯机还涉及到其他参数的影响,如折弯机的结构和控制方式、工件的形状和尺寸等。

在实际应用中,可能需要考虑更多的因素来确定折弯角度。

折弯系数表

折弯系数表

板厚 折弯系数板厚 折弯系数折弯展开计算(折弯角度为90°): L=L1+L2-2δ+ZL:展开长度L1:边长1(见右图)L2:边长2(见右图)δ:板厚Z :折弯系数(见下表)铁板:1.0 1.2 1.5 1.8(热板) 2.0 2.5 3.0 Z无 0.4 0.5 0.6 0.75 0.8 1 无刨槽折弯(冷板)2 2 * 5 刨槽折弯(冷板)1 1 * 3 无刨槽折弯(热板) * * 3 * * 5 不锈钢板:1.01.2 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0 Z无 0.4 0.50.6 0.75 0.8 1Q/ZB J65—20101钣金展开计算方法1 范围公司折弯次数小于8次的常规钣金件适用本方法,精密钣金件、折弯次数较多或折弯内圆弧半径R有特殊要求的钣金件需进行试折弯。

2 展开计算原理:板料在弯曲过程中外层受到拉应力,內层受到压应力,从拉到压之间有一既不受拉力又不受压力的过度层为中性层;中性层在弯曲过程中的长度和弯曲前一样,保持不变,所以中性层是计算弯曲件展开长度的基准。

中性层的位置与变形程度有关,当弯曲半径较大,折弯角度较小时,变形程度较小,中性层位置靠近板料厚度的中心处;当弯曲半径较小,折弯角度增大时,变形程度随之增大,中性层位置逐渐向弯曲中心的內侧移动。

中性层到板料內侧的距离用λ表示(见图一)。

3 折弯模具:我们使用的小松数控折弯机所配套的普通折弯模具V型槽宽度通常为适用该折弯模的板厚的5-6倍。

板厚与适用V型槽宽(见表1)。

表1 板厚与适用V型槽宽参数板厚(t),,,,,,适用V槽宽度81216254 展开计算方法: 90°折弯(一般折弯)Q/ZB J65—20102(如图二),由于我们常用的折弯上模的尖角通常小于,所以折弯内圆弧R可以视为定值,因此折弯拉伸系数的影响因素主要取决于折弯下模槽宽V和材料厚度t。

展开长度的计算公式为(1):L=L1 +L2- 2t +系数a ; (1)折弯系数a的计算公式为(2):a = +-……………………………………………………………(2)其中:V—下模槽宽;t—材料厚度为方便计算将展开长度的计算公式简化为(3):L=L1+L2-系数C ……………………………………………………………………(3)注:简化系数C = (2t - 系数a)见表2。

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发表时间: 2011-9-16 作者: 张育丹*王亚莉来源: 万方数据
关键字: 展开长度弯曲件回转类钣金件数控加工
本文阐述了计算弯曲件展开长度的原理及方法,叙述了应用SolidWorks 展开弯曲件、回转类钣金件的具体方法,以及SolidWorks 在数控加工中的应用。

针对一般钣金件的特点及其除尘设备通风系统钣金件的设计情况, 利用SolidWorks可以轻松的完成准确下料、绘制展开工艺图等工序。

笔者通过近几年的使用和工作经验, 摸索出用该软件进行钣金件展开的一些方法, 能够准确高效地完成生产任务。

下面就介绍一些SolidWorks在钣金件展开中的应用。

针对一般钣金件的特点及其除尘设备通风系统钣金件的设计情况, 利用SolidWorks可以轻松的完成准确下料、绘制展开工艺图等工序。

笔者通过近几年的使用和工作经验, 摸索出用该软件进行钣金件展开的一些方法, 能够准确高效地完成生产任务。

下面就介绍一些SolidWorks在钣金件展开中的应用。

1 弯曲件展开长度的计算方法
弯曲件是现代机器、仪器仪表和工具制造中数量最多的冲压零件之一, 其主要形式有V形、U形、Z形弯边及其其他形状比较复杂的零件。

弯曲件的展开长度即毛坯尺寸,是弯曲工艺下料的依据,下料过长、过短都会使材料浪费, 造成工件报废, 因此, 弯曲件展开长度的计算在冲压生产中起着至关重要的作用。

1.1 传统弯曲件展开长度计算方法
传统的弯曲件展开长度的确定是采用计算方法。

通常将弯曲零件分为直线和圆角的各个不同单元体, 直线部分的长度不变而弯曲部分的长度应需要考虑材料的变形和应变中性层的相对移动, 故整个毛坯的展开尺寸应等于弯曲零件各部分长度的总和(图1)。

即:
式中:
ρ为弯曲部位中性层半径;
r为弯曲件内角半径;
k为中性层位移系数;
t为弯曲材料厚度;
α为弯曲中心角(°)。

图1 弯曲件展开长度
表1 板料弯曲中性层系数
注:对于复杂弯曲件的展开长度计算来说,采用传统方法非常繁琐且误差较大。

1.2 用Solidworks 展开弯曲件
下面介绍一下Solidworks展开弯曲件的方法。

(1)按1:1比例画出弯曲件草图。

(2)点击Sheet Metal(钣金)命令栏中BaseFlange(基体法兰) ,使草图转化为实体零件。

(3)点击Edge Flange(边线发兰)工具生成多个翻边(图2)。

图2 弯曲件
(4)在Sheet Metal(钣金)命令栏,使用Flat(展开)命令将钣金零件自动展开,再次点击此命令, 零件回复三维状态。

(5)点击从零件到工程图命令栏,从中选择纸张,选择平坦视图,则可以出现零件的展开图(图3),之后保存为.dxf格式,再进入CAD将折弯线删除,生成程序,进入激光切割机按展开图切割内外形;之后,按已有折弯线在数控折弯机上成形, 即可得到所要求的弯曲件。

图3 弯曲件展开图
2 回转类钣金件展开方法
在除尘设备中这类零件很常见, 我们常常会遇到绘制类似于通风接口等任意不规则形状的钣金件(图4),虽然这些零件可以利用平面几何和三角函数或者AutoCAD求出结果画出展开图,但是比较麻烦,笔者利用SolidWorks可以轻松而且准确地完成这一任务。

图4 通风接口
通常该零件是由各种形状的圆管焊接而成,因此需要制作大量圆管、斜口圆管及圆锥管。

圆管展开比较简单不做敷述,主要介绍斜口圆管及圆锥管的展开方法。

2.1 斜口圆管的展开
使用AutoCAD作图法来计算,通常按中性层算出零件的展开长度, 将圆管分成若干等分并标记在坐标上, 根据剖面图找出与等分点相应的y、x坐标,用样条曲线命令按顺序连接坐标上的各点(图5)。

图5 斜口圆管的展开
当壁厚或其他尺寸有所变化时AutoCAD作图法必须重新找出中性层取点画图,计算量仍较大且依然为近似画法。

而采用SolidWorks只需修改三维模型数据,展开图即可自动更新,大大提高了工作效率。

应用SolidWorks展开斜口圆管的方法为:
(1)按1∶1比例画出斜口圆管草图。

(2)使用Extruded(拉伸)命令创建斜口圆管长度。

(3)重新在新的基准面上按照在接头中的角度画出切除草图,使用Extruded Cut(拉伸切除)命令将斜口管斜口部分切除。

(4)在斜口管焊接处最短处画草图, 再次使用Extruded Cut(拉伸切除)命令将圆管割缝(即焊缝)。

(5)点击Sheet Metal(钣金)命令栏,使用Convert(插入折弯)工具将实体转化为钣金零件(图6)。

图6 斜口圆管
(6)在Sheet Metal(钣金)命令栏,使用Flat(展开)命令将钣金零件自动展开(图7),再次点击此命令, 零件回复三维状态。

(7)点击从零件到工程图命令栏,从中选择纸张,选择平坦视图,则可以出现零件的展开图(图7),之后保存为.dxf格式,生成程序,进入激光切割机按展开图切割外形;之后, 按零件要求滚圆, 合缝焊接,即可得到所要求的弯曲件。

图7 斜口圆管展开
2.2 圆锥管的展开
(1)按1∶1比例画出圆锥管草图。

(2)使用Revolved Surface(旋转曲面)命令将草图转化为三维视图。

注意在旋转的过程中要输入角度要小于360度(即要留出焊缝)。

(3)使用Thicken Feature(加厚特征)将上步完成的锥面完善成锥体。

(4)在斜口管焊接处最短处画草图, 再次使用Extruded Cut(拉伸切除)命令将圆管割缝(即后来的焊缝)。

(5)点击Sheet Metal(钣金)命令栏,使用Convert(插入折弯)工具将实体转化为钣金零件(图8)。

图8 圆锥管
(6)在Sheet Metal(钣金)命令栏,使用Flat(展开)命令将钣金零件自动展开,再次点击此命令, 零件回复三维状态。

(7)点击从零件到工程图命令栏,从中选择纸张,选择平坦视图,则可以出现零件的展开图(图9),之后保存为.dxf格式,生成程序,进入激光切割机按展开图切割外形;之后, 按零件要求滚圆, 合缝焊接,即可得到所要求的弯曲件。

图9 圆锥管展开图
上述通过SolidWorks三维模型生成展开图, 进而与数控激光切割机以及数控折弯机等组网, 共享NC程序, 能够减少加工准备时间, 使得整个加工方便而快捷。

3 结语
基于SolidWorks的钣金件加工技术,解决了复杂弯曲件、多种回转件等钣金件的展开问题, 不用做繁琐的计算便能得到其展开图, 大大的减小了计算误差。

用SolidWorks绘制展开图,省时、作图精度高、修改方便, 同时与数控机床组网直接实现零件的加工, 及时的解决了下料尺寸的问题,大大降低了材料的浪费,同时使加工变得轻松。

实践证明这是非常实用的。

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CAXA电子图版教程
/cad/article87496.htm。

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