折弯系数、K因子

合集下载

钣金_折弯展开、折弯系数、折弯表与K因子

钣金_折弯展开、折弯系数、折弯表与K因子

钣金_折弯展开、折弯系数、折弯表与K因子从事钣金工作多年,今天为您详解PROE中折弯表与K因子~折弯展开是钣金生产中非常重要的一环,现在为大家说说PROE中是如何得到展开系数的~想要展开,必须先明白以下几个名词。

如图现在通常的展开方法有两种,折弯扣除=M(一般用于90度展开),中性层法,即使用K因子(非90度)。

这两种方法在原理上是一样的~我们现在来看PROE中是如何用折弯表实现90度展开的。

我们以1.0MM 的冷板为例,通常工厂用的折弯扣除是1.7.意思就是如下图所示的一个折弯件(长和宽都是25.折弯内角r=0.5),他的展开尺寸就是25+25-1.7,48.3 那在PROE中要如何得到这个值呢,新建一个钣金件,做如下图形,完成退出。

得到这样一个零件大家看到这里有个DEV值,这个值就是与钣金展开相关的一个值了,我们现在来看看他的展开尺寸,前面说了,这个钣金件的展开尺寸应该是48.3的,但这里只有48.2,小数点后面还一堆数,看起来就不爽~如何改变他,使他变成我们所需要的呢,这里就要改动那个DEV值了。

我们把DEV值设为1.3看看。

再生后再次测量展开长度,嗯,这里已经是我们所需要的了,那么这个值是怎么来的呢,这里提供个公式,DEV=2(r+T)-M,关于这个公式的意义和来历,等下再说。

我们再来看如何使用折弯表得到这个值编缉,设置,折弯许可,定义,随便输入一个数字作为折弯表名,打开折弯表得到这个表,我们先看内侧半径(R)下面的那一横排,这排是定义折弯内圆角的,也即上图的r,再看厚度(T)下面的一竖排,这里定义的是板料的厚度。

两栏相交的格就是DEV值。

好。

我们在折弯表内填下如图的值。

保存,退出。

现在我们把零件的厚度设为1.5MM。

他的折弯扣除应该是2.5MM。

那么展开长度应该是47.5,再来看看PORE中的展开长度是否如此~嗯,完全稳合~现在我们再来看中性层法,首先,大家先来看这个公式,L=A+B-2*tan(@/2)/(y+r)+2*PI*(y+r)*@/360, L为展开长度.对照第一个图,大家就应该明白了。

折弯系数 折弯扣除 K因子值的计算方法

折弯系数 折弯扣除 K因子值的计算方法

折弯系数折弯扣除K因子值的计算方法招聘(广告)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。

sw中k因子与折弯扣除

sw中k因子与折弯扣除

sw中k因子与折弯扣除摘要:一、前言1.介绍SW中的K因子2.K因子与折弯扣除的关系二、K因子的概念与计算1.K因子的定义2.K因子的计算方法3.K因子对折弯扣除的影响三、折弯扣除的原理与方法1.折弯扣除的定义2.折弯扣除的计算方法3.K因子与折弯扣除的关系四、K因子与折弯扣除在实际应用中的案例分析1.实际案例一2.实际案例二3.实际案例三五、总结1.K因子与折弯扣除在SW中的重要性2.如何有效地运用K因子与折弯扣除正文:一、前言在结构设计中,K因子是一个非常重要的参数,它直接影响到结构的稳定性和安全性。

同时,K因子也与折弯扣除有着密切的关系,对折弯扣除的计算结果产生直接影响。

本文将详细介绍SW中的K因子与折弯扣除的相关知识。

二、K因子的概念与计算1.K因子的定义K因子,也被称为折弯系数,是描述材料在折弯过程中变形程度的一个重要参数。

K因子的计算公式为:K = (V型槽宽- 材料厚度) / 材料厚度。

其中,V型槽宽是指在折弯过程中,材料形成的V型槽的宽度。

2.K因子的计算方法在SW软件中,可以通过以下步骤计算K因子:(1) 在SW软件中绘制需要计算K因子的零件。

(2) 选择“插入”菜单下的“折弯扣除”。

(3) 在弹出的对话框中,选择“计算K因子”。

(4) 根据软件提示,输入相关参数,即可得到K因子的计算结果。

3.K因子对折弯扣除的影响K因子的大小直接影响到折弯扣除的大小。

K因子越大,表示材料在折弯过程中的变形越大,因此需要扣除的折弯部分就越多。

相反,K因子越小,表示材料在折弯过程中的变形越小,因此需要扣除的折弯部分就越少。

三、折弯扣除的原理与方法1.折弯扣除的定义折弯扣除是指在结构设计中,为了保证折弯部分的质量,需要从材料厚度中扣除一部分,以补偿材料在折弯过程中的变形。

折弯扣除的大小与K因子的大小成正比。

2.折弯扣除的计算方法在SW软件中,可以通过以下步骤计算折弯扣除:(1) 在SW软件中绘制需要计算折弯扣除的零件。

折弯k因子计算公式

折弯k因子计算公式

折弯k因子计算公式
折弯k因子是指在折弯过程中,材料的弯曲程度对材料的变形程度的影响因子。

在金属加工中,折弯是一种常见的加工方式,因此折弯k因子的计算对于金属加工具有重要的意义。

折弯k因子的计算公式为:
k = t / (2R + Kt)
其中,k为折弯k因子,t为材料的厚度,R为折弯半径,Kt为材料的弹性模量。

在实际应用中,折弯k因子的计算需要考虑多种因素,如材料的硬度、弹性模量、厚度、折弯半径等。

其中,折弯半径是影响折弯k 因子的最重要因素之一。

当折弯半径越小,折弯k因子越大,材料的变形程度也越大。

在金属加工中,折弯k因子的计算对于确定折弯工艺参数具有重要的意义。

通过计算折弯k因子,可以确定合适的折弯半径和折弯角度,从而保证材料的变形程度在可接受的范围内。

此外,折弯k因子的计算还可以用于优化折弯工艺,提高加工效率和质量。

折弯k因子的计算是金属加工中不可或缺的一部分。

通过合理的计算和应用,可以有效地控制材料的变形程度,提高加工效率和质量。

钣金_弯曲弯曲系数系数弯曲表和K

钣金_弯曲弯曲系数系数弯曲表和K

从事钣金工作多年,今天为您详解PROE中折弯表与K因子!折弯展开是钣金生产中非常重要的一环,现在为大家说说PROE中是如何得到展开系数的!想要展开,必须先明白以下几个名词。

如图000000现在通常的展开方法有两种,折弯扣除=M(一般用于90度展开),中性层法,即使用K因子(非90度)。

这两种方法在原理上是一样的!我们现在来看PROE中是如何用折弯表实现90度展开的。

我们以1.0MM 的冷板为例,通常工厂用的折弯扣除是1.7.意思就是如下图所示的一个折弯件(长和宽都是25.折弯内角r=0.5),他的展开尺寸就是25+25-1.7=48.3 那在PROE中要如何得到这个值呢,新建一个钣金件,做如下图形,000000完成退出。

得到这样一个零件000000大家看到这里有个DEV值,这个值就是与钣金展开相关的一个值了,我们现在来看看他的展开尺寸,000000前面说了,这个钣金件的展开尺寸应该是48.3的,但这里只有48.2,小数点后面还一堆数,看起来就不爽!如何改变他,使他变成我们所需要的呢?这里就要改动那个DEV值了。

我们把DEV值设为1.3看看。

000000再生后再次测量展开长度,000000嗯,这里已经是我们所需要的了,那么这个值是怎么来的呢?这里提供个公式,DEV=2(r+T)-M,关于这个公式的意义和来历,等下再说。

我们再来看如何使用折弯表得到这个值编缉-设置-折弯许可-定义,随便输入一个数字作为折弯表名,打开折弯表000000得到这个表,我们先看内侧半径(R)下面的那一横排,这排是定义折弯内圆角的,也即上图的r,再看厚度(T)下面的一竖排,这里定义的是板料的厚度。

两栏相交的格就是DEV值。

好。

我们在折弯表内填下如图的值。

000000保存,退出。

现在我们把零件的厚度设为1.5MM。

他的折弯扣除应该是2.5MM。

那么展开长度应该是47.5,再来看看PORE中的展开长度是否如此!000000000000嗯,完全稳合!现在我们再来看中性层法,首先,大家先来看这个公式,L=A+B-2*tan(@/2)/(y+r)+2*PI*(y+r)*@/360, L为展开长度.对照第一个图,大家就应该明白了。

折弯系数折弯扣除K因子值的计算方法

折弯系数折弯扣除K因子值的计算方法

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SolidWorks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。

折弯系数、K因子

折弯系数、K因子

折弯系数、K因子折弯系数折弯扣除 ,因子值的计算方法招聘(广告)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SolidWorks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。

折弯扣除系数表,SW中K因子

折弯扣除系数表,SW中K因子
SW三维设计,内R必须要0.1,K因子才准确,锐角情况下采用K因子,其他直 角采用折弯扣除,直角和锐角都有情况用K因子!
本表系数是外径相加 减去系数值
SW折弯系数表内R0.1
粗牙螺纹底孔孔径
压铆螺母底孔
材料
厚度 系数 (sw)K因子 备注 螺纹大小 底孔孔径
螺纹大小
底孔孔径
0.5 0.9
0.6 1.1
0.23
2
3.3
0.237
2.5 4.2
0.215
3
5
0.221
4
6.8
0.212
5
8.2
0.245
6
9.8
0.331
0.8 1.4
1 1.7

1.2 1.9

1.5 2.2
2 2.7
2.5 3.8
3 4.5
M2 M2.5
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18
φ1.6 φ2.1 φ2.5 φ3.3 φ4.2
本系数表仅供参考使用,模具不同,系数有变化,大家可以做的时候验证下,再批量操作!

问 回答
回答 回答
回答
回答 回答
数控翻边模具底孔
M2.5 M3 M4 M5
比重表 材料
φ4.2 φ5.4 φ6 φ7
比重
M3
φ1.5
M4
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱφ2.0
M5
φ2.5
钣金展开工作中不懂的技术服务群:全国钣金技术学习QQ群:535178444
非90°计算 非90度计算公式:(A+B)-((180°- a°)/°90)*0.9*系数=计算值
压死边 压圆弧

solidworks折弯系数和k因子的关系

solidworks折弯系数和k因子的关系

solidworks折弯系数和k因子的关系一、前言SolidWorks是一款广泛应用于机械设计和制造的软件,其中折弯功能是其重要的功能之一。

而在折弯设计中,折弯系数和K因子也是必不可少的关键参数。

本文将详细介绍SolidWorks折弯系数和K因子的关系。

二、什么是折弯系数和K因子1. 折弯系数折弯系数是指在材料拉伸状态下,经过折弯后材料厚度增加的比例。

它通常用于计算折弯后材料长度的变化。

在SolidWorks中,可以通过以下公式计算出折弯系数:K = t / (2R - K-FB)其中,t为材料厚度,R为内曲率半径,FB为压力脚长度。

2. K因子K因子是指在特定条件下,钣金在受力时发生塑性变形时所需要施加的力与原始平面上钣金截面积之比。

它通常用于预测钣金在折弯时是否会产生裂纹或皱纹等缺陷。

在SolidWorks中,可以通过以下公式计算出K因子:K = (b / t) * (S / Y)其中,b为板料宽度,t为板料厚度,S为材料的抗拉强度,Y为材料的屈服点。

三、折弯系数和K因子的关系1. 折弯系数和K因子的含义不同折弯系数是计算材料在折弯后长度变化的比例,而K因子则是预测钣金在受力时是否会产生缺陷。

它们的含义和应用场景不同。

2. 折弯系数和K因子的计算方法不同折弯系数和K因子的计算方法也有所不同。

折弯系数需要知道内曲率半径、压力脚长度等参数,而K因子需要知道板料宽度、厚度、材料的抗拉强度和屈服点等参数。

3. 折弯系数和K因子之间存在一定关联尽管折弯系数和K因子在含义和计算方法上存在差异,但它们之间还是存在一定关联。

一般来说,当折弯角度越大时,对应的K值也越大。

这是由于大角度折弯时,钣金受到更大的拉伸力,容易产生缺陷。

四、如何在SolidWorks中使用折弯系数和K因子1. 计算折弯系数在SolidWorks中,可以通过以下步骤计算折弯系数:a. 在零件模型中选择要折弯的面;b. 进入“插入”-“特征”-“弯曲/展开”命令;c. 在弯曲对话框中设置折弯角度、内曲率半径、压力脚长度等参数,并勾选计算折弯系数选项;d. 单击确定按钮,即可计算出折弯系数。

折弯系数 折弯扣除 K因子值的计算方法

折弯系数 折弯扣除 K因子值的计算方法

折弯系数折弯扣除K因子值的计算方法招聘(广告)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。

钣金_折弯展开、折弯系数、折弯表与K因子

钣金_折弯展开、折弯系数、折弯表与K因子

从事钣金工作多年,今天为您详解PROE中折弯表与K因子!折弯展开是钣金生产中非常重要的一环,现在为大家说说PROE中是如何得到展开系数的!想要展开,必须先明白以下几个名词。

如图现在通常的展开方法有两种,折弯扣除=M(一般用于90度展开),中性层法,即使用K因子(非90度)。

这两种方法在原理上是一样的!我们现在来看PROE中是如何用折弯表实现90度展开的。

我们以1.0MM 的冷板为例,通常工厂用的折弯扣除是1.7.意思就是如下图所示的一个折弯件(长和宽都是25.折弯内角r=0.5),他的展开尺寸就是25+25-1.7=48.3那在PROE中要如何得到这个值呢,新建一个钣金件,做如下图形,完成退出。

得到这样一个零件大家看到这里有个DEV值,这个值就是与钣金展开相关的一个值了,我们现在来看看他的展开尺寸,前面说了,这个钣金件的展开尺寸应该是48.3的,但这里只有48.2,小数点后面还一堆数,看起来就不爽!如何改变他,使他变成我们所需要的呢?这里就要改动那个DEV值了。

我们把DEV值设为1.3看看。

再生后再次测量展开长度,嗯,这里已经是我们所需要的了,那么这个值是怎么来的呢?这里提供个公式,DEV=2(r+T)-M,关于这个公式的意义和来历,等下再说。

我们再来看如何使用折弯表得到这个值编缉-设置-折弯许可-定义,随便输入一个数字作为折弯表名,打开折弯表得到这个表,我们先看内侧半径(R)下面的那一横排,这排是定义折弯内圆角的,也即上图的r,再看厚度(T)下面的一竖排,这里定义的是板料的厚度。

两栏相交的格就是DEV值。

好。

我们在折弯表内填下如图的值。

保存,退出。

现在我们把零件的厚度设为1.5MM。

他的折弯扣除应该是2.5MM。

那么展开长度应该是47.5,再来看看PORE中的展开长度是否如此!嗯,完全稳合!现在我们再来看中性层法,首先,大家先来看这个公式,L=A+B-2*tan(@/2)/(y+r)+2*PI*(y+r)*@/360, L为展开长度.对照第一个图,大家就应该明白了。

折弯K因子

折弯K因子

属于钣金加工范畴,例如折一个角铁样子的零件,两边尺寸为A和B,那么实际加工时是要先通过冲床加工展开的,它的展开尺寸就是A+B-对应折弯系数=展开尺寸。

钣金有延展性嘛折弯系数=(料厚)1.0*5/3 这是我们通常用的公式拿1.0铁板为例1.0铁板的折弯系数是1.67 要用1.0铁板加工一件两边尺寸为10和30的角铁那么先加工展开为: 10+30-1.0*5/ 3=38.33 以上说的是我们实际加工通常这么算理论上折弯系数和折弯半径也是有关系的,如果你用SOLIDWORKS软件画钣金图希望做出得展开可以直接用的话,也可用我们以上算出来的那个系数,不过折弯半径要相应变化,例如1.5铁板的折弯系数是2.5把折弯半径设置成1.0直接展开就是跟我们算出来的一样的,这个折弯半径不是简单的递加关系哦细地研究后得知,在SolidWorks系统中还提供了以下几类特定材料在折弯角为90度时的折弯补偿算法,具体计算公式如下:软黄铜或软铜材料:BA = (0.55 * T) + (1.57 * R) 半硬铜或黄铜、软钢和铝等材料:BA = (0.64 * T) + (1.57 * R) 青铜、硬铜、冷轧钢和弹簧钢等材料:BA = (0.71 * T) + (1.57 * R) 实际上如果我们简化一下方程(7),将折弯角设为90度,常量计算出来,那么方程就可变换为:BA = (1.57 * K * T) + (1.57 *R) 所以,对软黄铜或软铜材料,对比上面的计算公式即可得到1.57xK = 0.55,K=0.55/1.57=0.35。

同样的方法很容易计算出书中列举的几类材料的k-因子值:软黄铜或软铜材料:K = 0.35 半硬铜或黄铜、软钢和铝等材料:K = 0.41 青铜、硬铜、冷轧钢和弹簧钢等材料:K = 0.45 前面已经讨论过,有多种获取K-因子的来源如钣金材料供应商,试验数据,经验和手册等。

如果我们要用K-因子的方法建立我们的钣金模型,我们就必须找到满足工程需求的K-因子值的正确来源,从而得到完全满足所期望精度的物理零件结果。

折弯系数k因子计算公式

折弯系数k因子计算公式

折弯系数k因子计算公式
在金属加工领域中,折弯是一种常见的加工方式,它可以将平板金属材料弯曲成所需的形状。

在折弯过程中,需要考虑金属的弹性变形,以及对金属性能的影响。

因此,为了准确地预测折弯后的形状和尺寸,需要使用折弯系数k因子计算公式。

折弯系数k因子是衡量金属弹性变形程度的参数,它的值取决于金属材料的物理性质、板材厚度、折弯角度和半径等因素。

根据材料的不同,折弯系数k因子也会有所不同。

折弯系数k因子计算公式如下:
k = t / (2R + Kt)
其中,t表示板材厚度,R表示折弯半径,Kt是一个根据材料类型和板材厚度确定的系数。

在应用这个公式时,需要注意以下几点:
1. 折弯半径R应该大于板材厚度t,否则会导致金属材料过度弯曲,甚至产生裂纹。

2. Kt系数是由材料的物理性质和板材厚度共同决定的。

在不同的材料和不同的板材厚度下,Kt系数的值也会有所不同。

3. 折弯系数k因子的值越大,说明金属材料的弹性变形越大,折弯后的形状和尺寸也会相应地发生变化。

4. 在实际应用中,通常使用折弯系数k因子来计算折弯后的形状和尺寸。

通过比较计算结果和实际测量值,可以判断折弯过程中是否存在误差,并对加工工艺进行调整。

折弯系数k因子是金属加工中非常重要的一个参数。

只有在正确地计算和应用k因子的基础上,才能保证折弯后的形状和尺寸符合要求。

折弯系数折弯扣除K因子值的计算方法

折弯系数折弯扣除K因子值的计算方法

折弯系数折弯扣除K因子值的计算方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SolidWorks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。

折弯系数 折弯扣除 K因子值的计算方法

折弯系数 折弯扣除 K因子值的计算方法

折弯系数折弯扣除K因子值的计算方法招聘(广告)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。

弯曲系数折弯扣除K因子值的计算方法

弯曲系数折弯扣除K因子值的计算方法

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SolidWorks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。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

BA = Pi(R+T)A/180
为简化表示钣金中性层的定义,同时考虑适用于所有材料厚度,引入k-因子的概念。具体定义是:K-因子就是钣金的中性层位置厚度与钣金零件材料整体厚度的比值,即:
K = t/T
因此,K的值总是会在0和1之间。一个k-因子如果为0.25的话就意味着中性层位于零件钣金材料厚度的25%处,同样如果是0.5,则意味着中性层即位于整个厚度50%的地方,以此类推。综合以上两个方程,我们可以得到以下的方程(8):
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:
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。
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:
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。
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SolidWorks中的具体实现方法,本文将在以下几方面予以概括与阐述:
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:
例如,如果在某些手册或文献中描述中性轴(层)为“定位在离钣料表面0.445x材料厚度”的地方,显然这就可以理解为K因子为0.445,即K=0.445。这样如果将K的值代入方程(8)后则可以得到以下算式:
BA = A (0.01745R + 0.00778T)
如果用另一种方法改造一下方程(8),把其中的常量计算出结果,同时保留住所有的变量,则可得到:
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SolidWorks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= A (0.01745 R + 0.01745 K*T)
比较一下以上的两个方程,我们很容易得到:0.01745xK=0.00778,实际上也很容易计算出K=0.445。
仔细地研究后得知,在SolidWorks系统中还提供了以下几类特定材料在折弯角为90度时的折弯补偿算法,具体计算公式如下:
BA = Pi(R+K*T)A/180 (8)
这个方程就是在SolidWorks的手册和在线帮助中都能找得到的计算公式。其中几个值如A、R和T都是由实际的几何形状确定的。所以回到原来的问题,K-因子到底从何而来?同样,回答还是那几个老的来源,即钣金材料供应商、试验数据、经验、手册等。但是,在有些情况下,给定的值可能不是明显的K,也可能不完全表达为方程(8)的形式,但无论如何,即使表达形式不完全一样,我们也总是能据此找到它们之间的联系。
折弯系数 折弯扣除 K因子值的计算方法
招聘(广告)
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。
软黄铜或软铜材料:BA = (0.55 * T) + (1.57 * R)
半硬铜或黄铜、软钢和铝等材料:BA = (0.64 * T) + (1.57 * R)
青铜、硬铜、冷轧钢和弹簧钢等材料:BA = (0.71 * T) + (1.57 * R)
实际上如果我们简化一下方程(7),将折弯角设为90度,常量计算出来,那么方程就可变换为:
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,BA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BA值的因素还有加工过程、机床类型、机床速度等等。
BA = (1.57 * K * T) + (1.57 *R)
所以,对软黄铜或软铜材料,对比上面的计算公式即可得到1.57xK = 0.55,K=0.55/1.57=0.35。同样的方法很容易计算出书中列举的几类材料的k-因子值:
软黄铜或软铜材料:K = 0.35
半硬铜或黄铜、软钢和铝等材料:K = 0.41
五、K-因子法
K-因子是描述钣金折弯在广泛的几何形状参数情形下如何弯曲/展开的一个独立值。也是一个用于计算在各种材料厚度、折弯半径/折弯角度等广泛情形下的弯曲补偿(BA)的一个独立值。图4和图5将用于帮助我们了解K-因子的详细定义。
图5
我们可以肯定在钣金零件的材料厚度中存在着一个中性层或轴,钣金件位于弯曲区域中的中性层中的钣金材料既不伸展也不压缩,也就是在折弯区域中唯一不变形的地方。在图4和图5中表示为粉红区域和蓝色区域的交界部分。在折弯过程中,粉红区域会被压缩,而蓝色区域则会延伸。如果中性钣金层不变形,那么处于折弯区域的中性层圆弧的长度在其弯曲和展平状态下都是相同的。所以,BA(折弯补偿)就应该等于钣金件的弯曲区域中中性层的圆弧的长度。该圆弧在图4中表示为绿色。钣金中性层的位置取决于特定材料的属性如延展性等。假设中性钣金层离表面的距离为“t”,即从钣金零件表面往厚度方向进入钣金材料的深度为t。因此,中性钣金层圆弧的半径可以表示为(R+t).利用这个表达式和折弯角度,中性层圆弧的长度(BA)就可以表示为:
青铜、硬铜、冷轧钢和弹簧钢等材料:K = 0.45
前面已经讨论过,有多种获取K-因子的来源如钣金材料供应商,试验数据,经验和手册等。如果我们要用K-因子的方法建立我们的钣金模型,我们就必须找到满足工程需求的K-因子值的正确来源,从而得到完全满足所期望精度的物理零件结果。
在一些情况下,因为要适应可能很广泛的折弯情形,仅靠输入单一的数字即使用单一的K-因子方法可能无法得到足够准确的结果。这种情况下,为了获得更为准确的结果,应该对整个零件的单个折弯直接使用BA值,或者使用折弯表描述整个范围内不同的A、R、T的所对应的不同BA、BD或K-因子值等。我们甚至还可以使用方程生成象SolidWorks提供样表中所列的折弯表一样的数据。如果需要,我们还可以实验数据或经验数据为依据,修改折弯表中单元格的内容。SolidWorks的安装目录下既提供折弯补偿表,也提供折弯扣除表,还有k-因子表等,它们均可手工进行编辑与修改。
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。
相关文档
最新文档