钣金件折弯系数计算法
折弯系数完整版
折弯系数中性层:在绘制钣金展开时,板料中有一层既不伸长又不缩短的一层称为中性层,随板厚的不同中性层的位置是不同的,折弯系数是用来表示这一层位置的参数系数:钢板的产地不同及不同的折弯机,系数有差异,要根据实际情况确定系数先说明一下:1.折弯系数的算法通常以90度折弯来计算的,具体数据取决于折弯机刀槽和所应用钣金材料2.折弯系数包括两个定义(折弯扣除ΔΚ、折弯系数ΔΤ)即两种算法,但无论用哪种算法最后展开值是一致的3.具体算法是:折弯扣除ΔΚ等于外档尺寸相加减去展开长度L;折弯系数ΔΤ等于展开长度L减去内档尺寸之和即设折弯形状为L形,两外档尺寸分别为A、B内档尺寸为a、b展开长度为L料厚为T 则:ΔΚ=A+B-L;ΔΤ=L-(a+b) 推出ΔΚ=2T-ΔΤ4.本人上传一个折弯系数表供大家参考(实际是扣除表)具体值可参考实际更改,此格式不是太成熟,由于工作忙等抽空再做个更人性化的给大家,5.只要将表放到其他系统系数表文件夹里就可看到了,也可放一个固定位置浏览一下就行了6.再声明一下,具体的值要根据自己的折弯机和材料进行试验来确定的,不同厚度的材料扣除值是不同的,同厚度不同刀槽折的值也是不同的,不同材料的值也是不同的上模R角大小:未知V槽口尺寸:一般折弯用的V槽口尺寸为板厚的 8倍计算折弯系数跟材质;折弯半径/板材厚度,V口宽度及上模半径有关4m以下算内层的长度,4m到10m之间算中间层的长度,再以上,应该是中间偏上,就有系数了。
两个办法:1、根据实际结果和计算值,得出这种材料的中间层位置系数。
2、根据截面密度计算理论值,再修正。
1折弯系数确定的重要性在钣金加工中, 对零件展开料计算时, 工艺人员是凭经验确定折弯系数(即消耗量) 的, 不同工艺人员编制的工艺文件, 其确定的折弯系数也不相同。
通过查阅大量的有关钣金加工手册, 也没有查到明确的公式来计算折弯系数, 只能查到不同折弯内圆弧的折弯系数, 而内圆弧与加工工艺方案有关, 使用不同的折弯下模槽宽, 内圆弧也不相同, 从而导致工艺文件上无法确定折弯系数的准确值。
钣金展开长度计算(折弯系数)
钣金折弯展开(90°折弯)尺寸计算所有外尺寸的和-弯数×扣除=展开尺寸所有内尺寸的和+弯数×系数=展开尺寸由上式知,当弯数=1时,外尺寸和-扣除=内尺寸和+系数则,外尺寸和-内尺寸和=系数+扣除而,外尺寸和-内尺寸和=2δ所以,系数+扣除=2δ注:1.δ是钣金厚度2.这里的“外尺寸和、内尺寸和”是指画钣金时草图线之和,不考虑圆弧(图1)如图2,此钣金厚度是1.5,内R=0(对应的实际折弯系数是0.5,软件输入的折弯系数=系数+2×内R=0.5),算得扣除=2δ-(实际)折弯系数=2×1.5-0.5=2.5外尺寸和是10+10=20,内尺寸和是(10-1.5)+(10-1.5)=17所以,展开尺寸=20-1×2.5=17+1×0.5=17.5(图2)如图2,此钣金厚度是1.5,内R=0.3,(对应的实际折弯系数是0.5,软件输入的折弯系数=系数+2×内R=0.5+2×0.3=1.1),算得扣除=2δ-(实际)折弯系数=2×1.5-0.5=2.5外尺寸和是10+10=20,内尺寸和是(10-1.5)+(10-1.5)=17所以,展开尺寸=20-1×2.5=17+1×0.5=17.5对于上面两个内R不同,但展开尺寸却是不变的。
由于折弯系数是板厚δ决定的,所以算出来的展开尺寸是不变的。
当内R过大时(大圆弧,如内R=5,甚至内R为几十),折弯系数改为K因子,一般设K=0.5(什么时候不是0.5呢?),先整个钣金件设折弯系数折弯,再调整大圆弧折弯系数为K因子。
(先调整整体,再调个别)。
折弯系数最简单的算法
在计算钣金弯曲或CAD钣金展开中的钣金展开长度时,总是希望提高效率。
计算越简单越好。
弯曲系数的计算公式是最简单和最好的。
实际上,如果不需要精确的钣金误差,则可以通过一种简单的方法来计算弯曲系数。
发现最简单的弯曲系数计算方法是90度弯曲系数的经验公式:材料厚度的1.7倍。
该公式如何使用?在90钣金弯曲工艺中使用,直角弯曲减去材料厚度的1.7倍。
例如,如果材料是1毫米的铁板,弯曲角度为90度,弯曲尺寸分别为100和50,则计算和展开方法为:100 + 50-1.7 = 148.3 mm。
计算为展开长度。
有人说这个1.7是1.6或1.65倍。
是的,可以稍作调整。
由于每个钣金工厂使用的折弯模子都不相同,因此会产生轻微的误差,无需调整即可使用,并且可以在较高的要求下进行微调。
弯曲系数最简单的计算公式钣金弯曲不仅是90度弯曲,也是非90度弯曲。
有最简单的计算方法吗?有一个公式可以精确地计算非90度弯曲系数,该公式是使用中性层的概念来计算弯曲部分的弧长,最后计算弯曲系数。
网络上有很多示例,并且上一篇文章还提供了计算方法。
在此,可以使用特殊角度以简单的方式计算弯曲系数。
当金属板的弯曲角度为135度时,可以将弯曲系数降低到材料厚度的0.5倍。
例如,如果材料是1毫米的铁板,弯曲角度为135度,弯曲尺寸分别为100和50,则计算和展开方法为:100 + 50-0.5 = 149.5 mm。
其他钣金厚度也可以通过此方法计算。
仅对于135度,其他角度不可用。
135度钣金弯曲系数的最简单算法钣金折弯中还有一个特殊的角度折弯,即钣金折边,也称为死角,可以通过简单的方法进行计算。
弯曲系数等于钣金厚度的0.4倍。
例如,如果材料是1毫米的铁板,弯曲是死角,弯曲尺寸分别是100和10,则计算和展开方法是:100 + 10-0.4 = 109.6 mm。
该计算是一个经验公式,所有这些公式都非常准确。
一些钣金工厂可能会因设备不同而有所差异。
钣金件折弯系数计算法
折弯系数折弯扣除K因子值的计算方法一、钣金的计算方法概论钣金零件的工程师和钣金材料的销售商为保证最终折弯成型后零件所期望的尺寸,会利用各种不同的算法来计算展开状态下备料的实际长度。
其中最常用的方法就是简单的“掐指规则”,即基于各自经验的算法。
通常这些规则要考虑到材料的类型与厚度,折弯的半径和角度,机床的类型和步进速度等等。
另一方面,随着计算机技术的出现与普及,为更好地利用计算机超强的分析与计算能力,人们越来越多地采用计算机辅助设计的手段,但是当计算机程序模拟钣金的折弯或展开时也需要一种计算方法以便准确地模拟该过程。
虽然仅为完成某次计算而言,每个商店都可以依据其原来的掐指规则定制出特定的程序实现,但是,如今大多数的商用CAD和三维实体造型系统已经提供了更为通用的和强大功能的解决方案。
大多数情况下,这些应用软件还可以兼容原有的基于经验的和掐指规则的方法,并提供途径定制具体输入内容到其计算过程中去。
SolidWorks也理所当然地成为了提供这种钣金设计能力的佼佼者。
总结起来,如今被广泛采纳的较为流行的钣金折弯算法主要有两种,一种是基于折弯补偿的算法,另一种是基于折弯扣除的算法。
SolidWorks软件在2003版之前只支持折弯补偿算法,但自2003版以后,两种算法均已支持。
为使读者在一般意义上更好地理解在钣金设计的计算过程中的一些基本概念,同时也介绍S olidWorks中的具体实现方法,本文将在以下几方面予以概括与阐述:1、折弯补偿和折弯扣除两种算法的定义,它们各自与实际钣金几何体的对应关系2、折弯扣除如何与折弯补偿相对应,采用折弯扣除算法的用户如何方便地将其数据转换到折弯补偿算法3、K因子的定义,实际中如何利用K因子,包括用于不同材料类型时K因子值的适用范围二、折弯补偿法为更好地理解折弯补偿,请参照图1中表示的是在一个钣金零件中的单一折弯。
图2是该零件的展开状态。
图1折弯补偿算法将零件的展开长度(LT)描述为零件展平后每段长度的和再加上展平的折弯区域的长度。
(完整版)钣金件折弯展开计算方法
一、折床工作原理折弯就是将上、下模分别固定于折床的上、下工作台,利用液压伺服电机传输驱动工作台的相对运动,结合上、下模的形状,从而实现对板材的折弯成形。
二、展开的定义和折弯常识★折弯展开就是产品的下料尺寸,也就是钣金在折弯过程中发现形变,中间位置不拉伸,也叫被压缩的位置长度,也叫剪口尺寸。
★折弯V槽选择公式:当R=0.5时,V=5T;当R>0.5时V=5T+R 折弯展开会根据上模和下模的不同而发生相应的变化,在更换模具时必须考虑进去。
★折床的运动方式有两种:上动式:下工作台不动,由上面滑块下降实现施压;下动式:上部机台固定不动,由下工作台上升实现施压。
★工艺特性1.折弯加工顺序的基本原则:由内到外进行折弯;由小到大进行折弯;先折弯特殊形状,再折弯一般形状。
2.90°折弯及大于90°小于180°折弯选模:一般在SOP没有特殊要求或没有特殊避位的最好选用刀口角度为88°或90的折弯上模,这样可以更好的保证折弯角度的稳定性。
三、折弯展开尺寸计算方法,如右图:<1>直角展开的计算方法当内R 角为0.5时折弯系数(K )=0.4*T ,前提是料厚小于5.0MM ,下模为5TL1+L2-2T+0.4*T=展开<2>钝角展开的计算方法如图,当R=0.5时的展开计算A+B+K=展开K= ×0.4a=所有折弯角度1800-2 900<3>锐角展开的计算方法900折弯展开尺寸=L1+L2-2T+折弯系数(K),如右图:当内R角为0.5时折弯系数(K)=0.4*T,L1和L2为内交点尺寸展开=L1+L2+KK=( 180—@) /90 *0.4T<4>压死边的展开计算方法选模:上模选用刀口角度为300小尖刀,下模根据SOP及材料厚度选择V槽角度为300的下模。
先用 4.4.1所选的模具将折弯角度折到约300-650.展开死边=L1+L2-0.5T<5>压U边选模:上模选用刀口角度为300的小尖刀,下模根据SOP及材料厚度选择V槽角度为300的下模。
钣金折弯展开系数详细计算
规范LASER工程图面,达到作业的快速准确.二NWE冲件样品中心.三.1.除非特别指明,工程图毛刺面一律向下;2.主视图本工程LASER加工像素放在0层,前次加工像素放在对应的加工图层;3.若作二次加工, 则须追加定位治具孔(一般取工件最大外形), LASER图按像素加工次序拆分为多张图纸, 图档命名参照《CAD档案管理作业标准》.在后续的LASER工程图中, 前次LASER加工的像素置于LASER层, 本次加工像素(包括治具孔)置于0层; 治具孔线型改为DASHDOT; 治具内孔最右与最上边的线段向外偏移0.1mm.4.尺寸标注:a.标注形式以UNIT2为准;b. 以像素最大外形尺寸的左下角点作为原点, 用坐标标注方式标注;c. 所有圆孔尺寸﹑工件最大外形尺寸﹑外形边界尺寸均须标注;d. 当工件展开后外形相似而实际不对称时,在二次加工工程图中一定要标注不对称处的尺寸, 并在NOTE中注明工件不对称.5.DXF档输出完成LASER工程图后, 关闭除0层外所有图层, 将图形以R12版本的DXF输出, 档名与原图名一致.四.规范NCT工程图面,达到作业的快速准确.五NWE冲件样品中心.六.1.受现场加工模具的限制,NCT加工范围如下:<1>可冲制材料及板厚:铁: 0.6~2.0 铝: 0.6~2.3<2>冲孔最小孔径 1.5, 狭缝最小宽度1.5;<3>可冲制的外R倒角:R2.0 ,R3.0 ,R4.0 ,R5.0 ,R6.0 ,R7.0 ,R8.0 ,R10.0;<4>可使用的特殊刀参见附件一.2.本次加工像素分别置于0层﹑HIDDEN层, 前次加工像素放在对应加工图层; 成形部分必须画出剖视图. 剖视方向一律向左或向上;3.图中须注明加工前毛刺面方向.4.尺寸标注采用坐标标注方式, 标注形式以UNIT1为准; 图中只标注NCT加工部分的尺寸及最大外形尺寸, 尺寸尽量标注齐全;坐标原点由NCT机床夹爪(X向可移动)和侧定位板(固定)决定, 图面标注坐标原点必须和NCT机器原点一致,如下图所示:注: 侧定位板的位置尺寸如图所示, 与其相接触的那条边作为X向零线.5.二次加工时为防止加工时伤及夹爪, 当前加工像素必须在Y 80.0的区域, 以避开危险区域.6.当工件展开后外形相似而实际不对称时, 二次加工工程图中一定要标注不对称处的尺寸, 并在NOTE中注明工件不对称.7.DXF档输出完成NCT工程图面后, 关闭除0层外所有图层, 将图形以R12版本的DXF输出, 档名与原图名一致.一.规范压板简易模具设计, 达到易模设计的快速﹑准确.二.NWE冲件样品中心三.压板易模: 由几块钢板迭合而成, 用来在油压机﹑冲床上成形五金板件上抽形﹑抽孔部分的简易模具, 易模零件用LASER加工.四.1. 图面标准:a. 各易模零件仅画出正面视图供LASER切割, 若侧面方向须修磨, 则侧视图也须画出;b.易模各零件按装配顺序(冲子,上模, 下模)在图面上排列,并在零件下面依次注明: 易模编号,材质,厚度(数量,)LCC檔名;例:例: A03 SUS301 T=2.4 2PCS數量厚度材質易模編號注: 易模编号按零件堆栈次序, 从上到下, 按(A01﹑A02﹑A03……)依次编码, 在与本体相接触的上﹑下模部分, 编码后加E, 如A02E ; LCC档名在转CAM后用笔写上.c.易模图中必须附上成形后产品的局部剖视图,并注明与工程图中对应剖视编号,如"SECTION A-A".d.图面须标注易模各零件最大外形尺寸﹑成形部分形状尺寸﹑定位尺寸.2. 设计标准典型的压板易模工作方式见下图:设计时一般以外形定位,冲子与下模尺寸决定凸包形状与尺寸,上模用来定位冲子,在设计时参照下列设计原则:2.1 冲子与上模之间的配合间隙0.05(单边),避免现场装配加工困难.2.2 抽形高度按原设计尺寸增加0.1, 并按四舍五入取到小数点后一位;2.3 抽形时,下模高度等于工件抽形高度,冲子高度等于上模与下模高度之和; 抽孔时,下模高度等于抽形高度加上2倍料厚(至少1.5mm),并取整数,冲子高度等于上模﹑下模﹑本体和料厚之和,并取整数.2.4 当模具厚度由几块不同料厚凑足时,须在模具对角处作定位装配销孔. 孔径一般为 6.05, 8.05, 10.05;2.5 当工件近似对称而导至加工时易产生方向性错误,在设计时要避免易模设计完全对称.2.6 用易模成形时, 易模成形部分高度比成形部分设计高度增加0.2, 以保证有足够的回弹量;2.7 当抽形易导至工件变形时,则要考虑使用优力胶,在上模周围布置压料孔,最小宽度为20mm,如下图A所示:A B2.8前加工工程图上用压板易模加工部分尽量用一套易模一次成形,当一个工件的成形须用多套易模完成时, 要注意抽形的避位问题.2.9当段差部分宽度 30.0时, 用折床易模加工, 当宽度 30.0时, 用压板易模加工, 设计时注意:a.易模成形部分面积应大于展开部分面积: 下模段差成形部分取工件上段差对应投影尺寸, 其它部分取外边孔口尺寸; 冲子段差成形部分取工件上段差对应投影尺寸(与下模部分对应相差一个料厚), 其它部分由本体展开部分向外偏移一半的缝隙宽度, 如图B所示:b.成形部分向后移0.4~0.6(视宽度而定, 宽度为50.0时后移0.6), 如图B所示:(影线部分为成形区域)2.10 易模材料及易模厚度的选用:当料厚小于2.0时, 选用SUS301﹑GI材料;当料厚大于2.0时, 选用SPHC, 并且优先选用2.0﹑3.0﹑4.0﹑5.0﹑6.0﹑8.0等厚度一.规范LASER CAM 作业,使切割工件符合工程图面要求,并达到作业的快速统一.二.NWE冲件样品中心.三.LASER CAM: 计算机辅助激光加工编程.PART: 附带激光加工参数的图形.JOB: 将PART排列到板材上生成的文檔.LCC文檔: 激光加工专用程序代码文文件.引线: 为避免在激光切割初始穿孔时对产品质量产生的不利影响,而在废料区预先切割的一段距离.脉波穿孔: 在初始穿孔阶段,激光机以脉波方式输出功率,采用这种方式可获得良好的穿孔质量,一般用于厚板,微孔及单线切割,特殊材料的切割.直接穿孔:在初始穿孔阶段,激光机用激光光直接将板材击穿,采用这种方式可缩短穿孔时间.脉波切割: 在切割过程中,激光机以脉波方式输出功率,采用这种方式可获得好的切割质量,一般用于厚板、微孔切割和特殊材料的切割.连续切割: 在切割过程中,激光机以连续波的方式输出功率,采用这种方式可缩短切割时间.一般情况均采用该种方式加工.四.(一)PART部分.该部分内容规定了从DXF档读入到附带加工参数图形完成的过程中要求达到的技术指标.1.DXF档输入(1) 确认输入的DXF文件与对应工程图是否相符, 是否有遗漏或增加像素.(2) 检查DXF文件是否有断线、断点和重迭线,若有则应对其清除及串接.(3) 将图形最大外形之左下角点置于(0,0)点.2.切割方式的选择切割方式有如下几种:连续切割、脉冲切割、刻蚀.(1) 下列情形应选有脉冲切割方式:A:切割材质为马口铁(SPTE).B:切割直径小于料厚之圆孔.C:切割厚度大于4mm的材料.(2) 图面有要求刻字、线、及图案标记的部分,选用刻蚀方式.(3) 其作余一律用连续切割方式.3.引线方式的选择(1) 一般情况下, 引割线长度设定为5mm, 采用直线切入及直接引出方式. 小工件引割长度可适当减少. 在下列情形中,必须设定为脉冲穿孔方式:A:单线切割.B:切割直径小于料厚之圆孔.C:切割材质为马口铁(SPTE).D:切割厚度大于4mm之材料.(2) 引割线位置的设定应考察到散热及节省材料之因素.不得将引线设在尖角、圆弧及易模成形定位边之部位.4.切割路径设定及调整(1) 选择路径优化之选项.(2) 尽量避免经过已加工的孔.(3) 加工网孔类形的孔时,选用飞行切割方式.5.加工像素的补正设置应特别注意二次加工像素、单线、未闭合轮廓的补正设置, 其方式分为:自动补正、左补正、右补正和不补正. 具体操作参见《LASER切割补正设置作业标准》.(二) JOB部分1.确认插入相同版次的对应PART工件, 并确认材料与相应板材规格的一致性.2.工件必须放置于板料之左下角点,且排版时应考虑用料经济性. 一般情况下, 工件与板料边界离设定为10mm, 工件间的安全距离设定为5mm.3.一张板上排一种工件(即一种工件生成一个.LCC文檔).(三) 后处理及NC代码输出1.可依据工件之材质、料厚选择恰当之激光加工参数, 生成一份工作报表, 可从中获取单件切割工时, 材料利用率等数据.2.模拟切割, 检查是否有异常情形发生, 在档案总管中打开相应之.LCC文, 检查工件排版有无异常,3.依据切割方式之不同, 正确修正M指令.(四).相关文档管理应正确管理、存放作业过程中生成之各种文档. 具体操作参见《激光档案管理作业标准一.规范NCT程序转换作业, 使作业快速、规范, 从而保证产品质量符各工程图面要求.二.NWE样品中心.三.1.准备工作1) 在程序转换工作前, 先取得工件图纸、相应DXF文文件等资料.2) 评估工件图纸的加工工艺, 检查是否有合适刀具及工程排配的合理性.2.图形编辑部分1) 确认输入的DXF文件图形是否与工程图面一致, 有无遗漏或增加像素.2) 必须对输入之图形进行消除重迭线并串接处理, 以使图形便于加工.3) 将编修好的图形原点,搬移至规定位置.A 下料加工将图形最大外形之左下角点移至(20,100)点.B 二次加工像素将X向、Y向靠位边延长线交点移至(0,0)点.4) 生成并存储.GRP文檔.3.排刀加工部分1) 选用“自动排刀”、选线、选圆弧等排刀加工指令对图形进行排刀,在这一部分作业中,需做到以下几点:A 确认刀具选用是否正确,注意刀模数量.B 确认刀具安装是否正确,注意刀具型号匹配.C 确认排刀时是否有废料留落于工作台上,应采用全冲落或留料连接.D 确认是否正确设置留料或架桥.E 有特殊刀具时, 应正确添加M指令.2) 进行刀具路径仿真.检查刀具编排是否合理.应注意以下几点:A 排刀应遵循:先小后大,先圆后方,先常用后特殊的一般原则.刀具尽量做到少选,选刀尽量往大的方向选, 并保证切边总长不小于所选刀具长度的1.5倍.B 有特殊刀具的工件加工时, 应注意相邻加工像素之间的距离, 避免凸形在加工时相互造成损伤, 相邻加工像素中心间距应大于刀具上模直径.C 外形冲裁时,X方向刀具置于后, 且靠近夹爪水平边最后冲.D 检查有无有危险区内的冲裁动作.E 生成并储存.PPF文檔.3) 将刀具路径多数取, 应注意留料宽度是否足够, 并考虑排版的经济性.4.NC代码输出1) 检查生成的NC代码中材料、厚度、规格是否正确,有使用特殊刀具的有列M指令生成.2) 检查.CNC文文件命名及存放路径是否正确.5.相关文档管理在程序转换过程中所产生的.GRP、.PPF、.CNC文档的命名及存放的相关规定, 参见《NCT程序转换档案管理作业标准》一.正确设置补正参数,确保切割工件内孔、外形、未闭合轮廓线尺寸精确.二.NWE 冲件样品中心三.LASER二次加工:因工艺上的需求或设计变更,要求对成品或未成品进行补正切割加工.其一般通过治具定位,编程时保证治具内形的左下角点与加工工件的左下角点(图形零点)重合.切割补正:为了避免LASER光束(直径约0.2MM)影响,依切割轮廓类型不同(内孔或外形或未闭合轮廓线)对LASER切割位置进行调整从而保证产品的呎寸精确的方法. 补正方式有内补正、外补正、自动补正、不补正.四.1. 工件本体切割软体能自动判别工件的内孔和外形,分别对其设置补正的方式,因此,将补正方式设置为自动补正.2. 二次加工工件(两种情况)a 二次切割时切割内孔第一次切割之定位孔及第二次切割之工件内孔,补正均设置为内补正方式.b 二次切割时切割内孔,并切割形成工件外形第一次切割之定位孔及第二次切割之工件内孔,补正设置为内补正方式.工件之外形切割补正设置为外补正方式.3. 未闭合轮廓线切割a 线间距较大,可以忽略补正值时,于PART中将未闭合轮廓线补正设置为OFF,即生成代码G40.b 线间距较小,补正之值不能忽略时,将相关未闭合轮廓线往相反方向偏移0.1MM再将补正设置为OFF, 即生成代码“G40”.。
最新钣金折弯系数表和计算公式
钣金折弯系数表123456钣金折弯系数钣金折弯跟展平时,材料一侧会被拉长,一侧被压缩,受到的因素影响有:材料类型、材料厚度、材料热处理及加工的状况及折弯的角度。
PROE 在进行钣金的折弯和展平时,会自动计算材料被拉伸或压缩的长度。
计算公式如下:L=0.5π×(R+K系数×T)×(θ/90)L: 钣金展开长度(Developed length)R: 折弯处的内侧半径(Inner radius)T: 材料厚度θ: 折弯角度Y系数: 由折弯中线(Neurtal bend line)的位置决定的一个常数,其默认值为0.5(所谓的“折弯中线”)。
可在config中设定其默认值initial_bend_factor 在钣金设计实际中,常用的钣金展平计算公式是以K系数为主要依据的,范围是0~1,表示材料在折弯时被拉伸的抵抗程度。
与Y系数的关系如下Y系数=(π/2)×k系数上海2010年世博会PPTNO.1张PPT: 无解说词NO.2张PPT:尊敬的各位来宾,各位朋友。
今天我们很荣幸能代表中国上海来为大家介绍我们上海和即将在我们上海举办的2010年7上海世博会。
希望各位能通过我们接下来两分多钟的简短介绍对我们美丽的上海与令人期待的2010年上海世博会能有更进一步的认识与了解。
谢谢!NO.3张PPT:众所周知,我们大上海早在上世纪二、三十年代就被誉为“远东第一大都市”,其时尚与繁华的程度可见一斑。
“文人骚客、志士英豪、商贾(gu)名流,云集海上”早已成为往事,现如今的大上海仍旧是备受全中国乃至全世界瞩目的一颗冉冉上升的新星!NO.4张PPT:我们大上海的交通线可谓纵横交错,四通八达,体现出作为新兴的世界经济、金融、贸易中心所应具备的实力。
大上海的发展进程犹如穿梭于南浦、黄浦与卢浦三条巨龙之间,大上海经济腾飞的速度仿佛驰骋在磁悬浮轨道之上!NO.5张PPT:便利的交通载着四方来宾大快朵颐我们大上海驰名中外的美食小吃。
钣金折弯系数表和计算公式之欧阳家百创编
钣金折弯系数表
欧阳家百(2021.03.07)
钣金折弯系数
钣金折弯跟展平时,材料一侧会被拉长,一侧被压缩,受到的因素影响有:材料类型、材料厚度、材料热处理及加工的状况及折弯的角度。
PROE在进行钣金的折弯和展平时,会自动计算材料被拉伸或压缩的长度。
计算公式如下:
L=0.5π×(R+K系数×T)×(θ/90)
L: 钣金展开长度(Developed length)
R: 折弯处的内侧半径(Inner radius)
T: 材料厚度
θ: 折弯角度
Y系数: 由折弯中线(Neurtal bend line)的位置决定的一个常数,其默认值为0.5(所谓的“折弯中线”)。
可在config中设定其默认值initial_bend_factor
欧阳家百创编
在钣金设计实际中,常用的钣金展平计算公式是以K系数为主要依据的,范围是0~1,表示材料在折弯时被拉伸的抵抗程度。
与Y系数的关系如下
Y系数=(π/2)×k系数
欧阳家百创编。
钣金折弯系数
钣金折弯系数中性层:在绘制钣金展开时,板料中有一层既不伸长又不缩短的一层称为中性层,随板厚的不同中性层的位置是不同的,折弯系数是用来表示这一层位置的参数系数:钢板的产地不同及不同的折弯机,系数有差异,要根据实际情况确定系数先说明一下:1.折弯系数的算法通常以90度折弯来计算的,具体数据取决于折弯机刀槽和所应用钣金材料2.折弯系数包括两个定义(折弯扣除ΔΚ、折弯系数ΔΤ)即两种算法,但无论用哪种算法最后展开值是一致的3.具体算法是:折弯扣除ΔΚ等于外档尺寸相加减去展开长度L;折弯系数ΔΤ等于展开长度L减去内档尺寸之和即设折弯形状为L形,两外档尺寸分别为A、B内档尺寸为a、b展开长度为L料厚为T则:ΔΚ=A+B-L;ΔΤ=L-(a+b) 推出ΔΚ=2T-ΔΤ4.本人上传一个折弯系数表供大家参考(实际是扣除表)具体值可参考实际更改,此格式不是太成熟,由于工作忙等抽空再做个更人性化的给大家,5.只要将表放到其他系统系数表文件夹里就可看到了,也可放一个固定位置浏览一下就行了6.再声明一下,具体的值要根据自己的折弯机和材料进行试验来确定的,不同厚度的材料扣除值是不同的,同厚度不同刀槽折的值也是不同的,不同材料的值也是不同的上模R角大小:未知V槽口尺寸:一般折弯用的V槽口尺寸为板厚的 8倍计算折弯系数跟材质;折弯半径/板材厚度,V口宽度及上模半径有关 4m以下算内层的长度,4m到10m之间算中间层的长度,再以上,应该是中间偏上,就有系数了。
两个办法:1、根据实际结果和计算值,得出这种材料的中间层位置系数。
2、根据截面密度计算理论值,再修正。
1折弯系数确定的重要性在钣金加工中, 对零件展开料计算时, 工艺人员是凭经验确定折弯系数(即消耗量) 的, 不同工艺人员编制的工艺文件, 其确定的折弯系数也不相同。
通过查阅大量的有关钣金加工手册, 也没有查到明确的公式来计算折弯系数, 只能查到不同折弯内圆弧的折弯系数, 而内圆弧与加工工艺方案有关, 使用不同的折弯下模槽宽, 内圆弧也不相同, 从而导致工艺文件上无法确定折弯系数的准确值。
(完整版)钣金折弯展开计算
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。
3mm钣金折弯系数
3mm钣金折弯系数
3mm钣金折弯系数
一、折弯系数及允许弯曲限度
折弯系数(k):用来表示折弯部件弯曲半径与试样长度之比值,它与弯曲应力息息相关,有一定的计算系数,早已规定用作计算折弯应力分步的依据,一般公式如下:
K = R / L
其中:K=折弯系数
R=弯曲半径(m)
L=试样长度(m)
允许弯曲限度:钣金折弯部件的允许弯曲限度,是指在满足弯曲容许值要求的情况下,弯曲半径与试样长度之比值在什么范围之内就不会引起折弯材料断裂或塑性变形。
二、3mm钣金折弯系数
3mm厚钣金折弯系数:根据现行有关国家标准的规定,3mm厚钣金折弯系数的允许弯曲限度为:
1.铝合金板材:最大允许系数K<=0.5
2.不锈钢板材:最大允许系数K<=0.4
3.低碳钢板材:最大允许系数K<=0.4
4.其它材料:根据材料特性,由专业人员进行定制得出允许系数。
三、折弯系数计算公式
材料厚度折弯系数计算公式,折弯系数K=R/L,其中:
R=弯曲半径(m)
L=试样长度(m)
根据上述公式,可以计算出3mm厚钣金板弯曲所需要的折弯系数等参数。
钣金折弯系数表
钣金折弯系数表钣金折弯系数是指在钣金折弯加工中,通过经验和实验测量得出的材料在不同弯角和弯曲半径下的伸长率和压缩率的比值。
在钣金加工中,了解钣金折弯系数是非常重要的,因为它能够帮助我们决定钣金的弯曲半径和折弯角度,从而确保加工出来的钣金零件符合设计要求和标准。
本文将详细介绍钣金折弯系数的相关知识,包括什么是钣金折弯系数、折弯系数的计算方法、常见材料的折弯系数表和使用注意事项等。
一、什么是钣金折弯系数折弯系数也称弯曲收缩系数,是指材料在经过折弯加工后,伸长率和压缩率的比值,通常用K表示。
折弯系数的大小受到材料的影响,常见的折弯材料有冷轧板、热轧板、不锈钢板、铝板等。
不同的材料折弯系数是不同的,同一材料不同条件下折弯系数也可能不同。
二、折弯系数的计算方法折弯系数的计算方法比较复杂,可以通过实验测量得出,也可以通过数学模型计算得出。
不同的计算方法应用于不同的折弯材料和折弯工艺。
通常来讲,折弯系数越小,材料的剧变越大,所以在实际加工中要尽量选择折弯系数较大的材料和工艺。
三、常见材料的折弯系数表下面是常见的折弯材料的折弯系数表:冷轧板材料的折弯系数:抽象138.16HRS137.80410S不锈钢148.13316不锈钢167.57铝板156.75铝合金125.94热轧板材料的折弯系数:普通碳钢板168.25低合金钢板166.96高合金钢板173.7465Mn弹簧钢板186.7420CrMnTi合金钢板174.35铝合金板155.95不锈钢板材料的折弯系数:304不锈钢177.41321不锈钢194.49316不锈钢167.57410S不锈钢148.132205不锈钢178.95以上数据仅供参考,具体的折弯系数值可能会因为不同的工艺和设备而有所不同,具体的情况需要根据实际情况进行测试和计算。
四、使用注意事项1.在进行钣金加工时,需要根据材料的性质和折弯条件选择合适的折弯角度和折弯半径,避免超过材料的最大折弯角度和折弯半径。
钣金折弯系数表和计算公式
钣金合直系数表之阳早格格创做
钣金合直系数
钣金合直跟展通常,资料一侧会被推少,一侧被压缩,受到的果素做用有:资料典型、资料薄度、资料热处理及加工的情景及合直的角度.PROE正在举止钣金的合直战展通常,会自动估计资料被推伸或者压缩的少度.估计公式如下:
L=0.5π×(R+K系数×T)×(θ/90)
L: 钣金展启少度(Developed length)
R: 合直处的内侧半径(Inner radius)
T: 资料薄度
θ: 合直角度
Y系数: 由合直中线(Neurtal bend line)的位子决断的一个常数,其默认值为0.5(所谓的“合直中线”).可正在config中设定其默认值initial_bend_factor
正在钣金安排本质中,时常使用的钣金展仄估计公式是以K系数为主要依据的,范畴是0~1,表示资料正在合直时被推伸的抵挡程度.取Y系数的闭系如下
Y系数=(π/2)×k系数。
钣金折弯系数最简单的算法
钣金折弯系数最简单的算法
钣金折弯系数最简单的算法是90度弯曲系数的经验公式:1.7倍材料厚度的计算方法。
钣金弯曲不仅是90度弯曲,而且是非90度弯曲。
有最简单的计算方法吗?这真的不是真的。
有一个精确计算非90度弯曲系数的计算公式,即使用中性层的概念来计算弯曲过程中电弧的弧长,最后计算弯曲系数。
对于特殊角度,可以通过简单的方法计算弯曲系数。
当钣金弯曲角度为135度时,弯曲系数可以减少材料厚度的0.5倍。
例如,如果材料为1mm铁板,弯曲角度为135度,弯曲尺寸分别为100和50,则计算和展开方法为:100+50-0.5=149.5mm。
其他钣金厚度也可以通过该方法计算。
它仅适用于135度,其他角度不可用。
钣金折弯系数表和计算公式
钣金折弯系数表和计算公式
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钣金折弯系数表
钣金折弯系数
钣金折弯跟展平时,材料一侧会被拉长,一侧被压缩,受到的因素影响有:材料类型、材料厚度、材料热处理及加工的状况及折弯的角度。
PROE在进行钣金的折弯和展平时,会自动计算材料被拉伸或压缩的长度。
计算公式如下:
L=0.5π×(R+K系数×T)×(θ/90)
L: 钣金展开长度(Developed length)
R: 折弯处的内侧半径(Inner radius)
T: 材料厚度
θ: 折弯角度
Y系数: 由折弯中线(Neurtal bend line)的位置决定的一个常数,其默认值为0.5(所谓的“折弯中线”)。
可在config中设定其默认值initial_bend_factor
在钣金设计实际中,常用的钣金展平计算公式是以K系数为主要依据的,范围是0~1,表示材料在折弯时被拉伸的抵抗程度。
与Y系数的关系如下
Y系数=(π/2)×k系数。
钣金折弯计算
折弯计算一、对于折弯缺角计算及折弯包边要求:1、客户图纸有规定哪边包哪边的侧按图纸要求计算展开缺角。
2、如图纸没特别要求侧自行决定包边,但如果清楚装配关系,一般情况下包边面为可见的面,被包边为不可见。
3、图纸没有标明缺角大小的,本厂折弯工艺间隙的计算通常有以下几种:①角位需要满焊焊接的,则两边缩(t+0.1),(折边高度大于100,而且图纸没指定满焊,此工艺则不合适)见缺角例一;2)包边而又不需开工艺孔的,其中包边的一端缩短0.35t,(计算取一位小数)被包边则缩(t+0.2t),见缺角例二;3)包边需要开工艺孔的,其中包边一端尺寸不变,被包边侧缩(t+0.2t)见缺角例三。
具体计算方式取决于客户对产品的要求,产品的性能以及材料厚度,材质、折弯高度、以及是否焊接等。
在满足客户要求、满足产品使用性能情况下,角位尽量不要焊接,焊接尽量不要采用满焊方式,(可紧贴内外点焊、修圆角掩盖焊缝,喷涂后消除焊接缝)以达到减少工作量又保证产品质量的目的。
(工艺孔的半径比板厚略小)二、90度"V"形缺角计算:端部至第一个"V"型切口中心尺寸为边长减0.5K,两"V"型切口中心之间距离为边长减K,切口中线各向外偏移0.05至0.2作为工艺间隙(具体根据材料厚度而定,材料厚度越厚间隙越大)见"V"型缺口例一三、冲双弯、压死边及折弯系数取值:1)通常直角折边减一个系数;(85度至99度之间可按直角计算)130度至165度角减0.5t;100度至129度角减0.4k至0.7K之间;(角度越小,系数值越大)60度至84度角减1.43t;60度以下需试弯验证后方可批产;(系数值随材质、厚度而变化) 165度到179度可忽咯系数不计算。
2)冲双弯展开计算方法为:零件总长L+0.5t,见冲双弯例一。
3)压死边展开计算方法为:两个边总长度减0.5t,见压死边例一。
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折弯系数折弯扣除K因子值的计算方法
一、钣金的计算方法概论
钣金零件的工程师和钣金材料的销售商为保证最终折弯成型后零件所期望的尺寸,会利用各种不同的算法来计算展开状态下备料的实际长度。
其中最常用的方法就是简单的“掐指规则”,即基于各自经验的算法。
通常这些规则要考虑到材料的类型与厚度,折弯的半径和角度,机床的类型和步进速度等等。
另一方面,随着计算机技术的出现与普及,为更好地利用计算机超强的分析与计算能力,人们越来越多地采用计算机辅助设计的手段,但是当计算机程序模拟钣金的折弯或展开时也需要一种计算方法以便准确地模拟该过程。
虽然仅为完成某次计算而言,每个商店都可以依据其原来的掐指规则定制出特定的程序实现,但是,如今大多数的商用CAD和三维实体造型系统已经提供了更为通用的和强大功能的解决方案。
大多数情况下,这些应用软件还可以兼容原有的基于经验的和掐指规则的方法,并提供途径定制具体输入内容到其计算过程中去。
SolidWorks也理所当然地成为了提供这种钣金设计能力的佼佼者。
总结起来,如今被广泛采纳的较为流行的钣金折弯算法主要有两种,一种是基于折弯补偿的算法,另一种是基于折弯扣除的算法。
SolidWorks软件在2003版之前只支持折弯补偿算法,但自2003版以后,两种算法均已支持。
为使读者在一般意义上更好地理解在钣金设计的计算过程中的一些基本概念,同时也介绍S olidWorks中的具体实现方法,本文将在以下几方面予以概括与阐述:
1、折弯补偿和折弯扣除两种算法的定义,它们各自与实际钣金几何体的对应关系
2、折弯扣除如何与折弯补偿相对应,采用折弯扣除算法的用户如何方便地将其数据转换到折弯补偿算法
3、K因子的定义,实际中如何利用K因子,包括用于不同材料类型时K因子值的适用范围
二、折弯补偿法
为更好地理解折弯补偿,请参照图1中表示的是在一个钣金零件中的单一折弯。
图2是该零件的展开状态。
图1
折弯补偿算法将零件的展开长度(LT)描述为零件展平后每段长度的和再加上展平的折弯区
域的长度。
展平的折弯区域的长度则被表示为“折弯补偿”值(BA)。
因此整个零件的长度就表示为方程(1):
LT = D1 + D2 + BA(1)
图2
折弯区域(图中表示为淡黄色的区域)就是理论上在折弯过程中发生变形的区域。
简而言之,为确定展开零件的几何尺寸,让我们按以下步骤思考:
1、将折弯区域从折弯零件上切割出来
2、将剩余两段平坦部分平铺到一个桌子上
3、计算出折弯区域在其展平后的长度
4、将展平后的弯曲区域粘接到两段平坦部分之间,结果就是我们需要的展开后的零件
稍有难度的部分就是如何确定展平的弯曲区域的长度,即图中由BA表示的值。
很显然,B A的值会随不同的情形如材料类型、材料厚度、折弯半径与角度等而不同。
其它可能影响B A值的因素还有加工过程、机床类型、机床速度等等。
BA值到底从何而来?实际上通常有以下几种来源:钣金材料供应商,实验数据,经验以及一些工程手册等。
在SolidWorks中,我们即可以直接输入BA值,提供一个或多个带BA 值的表,也可以使用另外的方法如K因子(后面将会深入探讨)来计算BA值。
对所有这些方法,根据需要我们既可以为零件中的所有折弯输入相同的信息,也可以为每个折弯单独输入不同的信息。
对于不同的厚度、折弯半径和折弯角度的各种情况,折弯表方法是最为准确的让我们指定不同折弯补偿值的方法。
一般来说,对每种材料或每种材料/加工的组合会有一个表。
初始表的形成可能会花些时间,但是一旦形成,今后我们就可以不断地重复利用其中的某个部分了。
三、折弯扣除法
折弯扣除,通常是指回退量,也是一种不同的简单算法来描述钣金折弯的过程。
还是参照图1和图2,折弯扣除法是指零件的展平长度LT等于理论上的两段平坦部分延伸至“尖点”(两平坦部分的虚拟交点)的长度之和减去折弯扣除(BD)。
因此,零件的总长度可以表示为方程(2):
LT = L1 + L2 - BD(2)
折弯扣除同样也是通过以下各种途径确定或提供的:钣金材料供应商、试验数据、经验、带方程或表格的针对不同材料的手册等。
四、折弯补偿与折弯扣除之间的关系
由于SolidWorks通常采用折弯补偿法,对熟悉折弯扣除法的用户来说了解两种算法的关系就很重要了。
实际上利用零件的折弯和展开的两种几何形状是很容易推导出两个值之间的关系方程的。
回顾一下,我们已有两个方程式:
LT = D1 + D2 + BA (1)
LT = L1 + L2 - BD (2)
以上两个方程右边相等可以变化成方程(3):
D1 + D2 + BA = L1 + L2 –BD(3)
在图1的几何形状部分做几条辅助线,形成两个直角三角形,变为如图3所示。
角度A代表弯曲角,或者说是零件在折弯过程中扫过的角度。
此角也描述了表示折弯区域形成的圆弧的角度,在图3中显示为两半组成。
如果内侧弯曲半径用R表示,用T表示钣金零件的厚度。
用一个直角三角形来帮助清楚表达各种几何关系,如图3中的绿色直角三角形。
根据图示的直角三角形各尺寸及三角函数原理,我们很容易得到以下方程:
TAN(A/2) = (L1-D1)/(R+T)
经过变换,可得D1的表达式为:
D1 = L1 –(R+T)TAN(A/2)(4)
利用同样的方法,利用另一半直角三角形的关系,可以得到D2的表达式为:
D2 = L2 –(R+T)TAN(A/2)(5)
将方程(4)、(5)代入方程(3)可以得到以下方程:
L1+L2-2(R+T)TAN(A/2)+BA = L1+L2-BD
化简后可以得到BA与BD之间关系式:
BA = 2(R+T)TAN(A/2)-BD(6)
当弯曲角度为90度时,由于TAN(90/2)=1,此方程可以得到进一步简化:
BA = 2(R+T)-BD(7)
方程(6)和方程(7)为那些只熟悉一种算法的用户提供了非常方便的从一种算法转换到另一种算法的计算公式,而需要的参数只是材料的厚度、折弯角度/折弯半径等。
特别是对SolidW orks的用户来说,方程(6)和(7)同时提供了将折弯扣除转换到折弯补偿的直接计算方法。
折弯补偿的值既可以用于整个零件/独立折弯,也可以形成一张折弯数据表。
五、K-因子法。