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4.8各种铝合金面板,外形未注公差时,按GB/T1804-92f级的负差且偏下加工。
4.9关于压铆后折弯的工艺顺序,在编排工艺时要特不小心,太小的折边压铆后折弯会发生干涉。
4.10板材厚折边又太小的情况,必须把无法折到位的局部尺寸留多点余量,折弯后在冲掉或铣掉多余量的工
艺顺序。
4.11除专门讲明外毛刺方向必须在折弯内边,因此在工艺编排用折弯图或文字加以叙述。
5下料补充要求
5.1冷轧薄板、电解板、剪料对角线允差(每批一致性好)
5.1.1立柱用料
<1000mm≤0.3
≥1000mm≤0.5
5.12门板用料
<1000mm≤0.5
≥1000mm≤0.8
5.1.3其它结构件≤0.5
5.2铝型材长度允差
<500mm≤0.3
≥500~1000mm≤0.5
≥1000~1500mm≤0.8
≥1500~2000mm≤1.0
≥2000mm≤1.2。
6、展开工艺
6.1弯曲件(中性层)圆角半径的计算方法
板料在弯曲过程中,外层材料受到拉应力的作用而导致长度伸长,内层材料受到压应力的作用而导致长度缩短,依照连续性原理,在材料受拉长度伸长的外层与材料受压长度缩短的内层之间,必定存在着既不受拉应力亦不受压应力,长度既不伸长也不缩短的过渡层,那个过度层就叫做中性层。
弯曲件展开长度计算的差不多步骤确实是:
1)确定中性层的位置;
2)计算中性层的长。
中性层的位置见图6.1所示。
当材料厚度、弯曲圆角半径和弯曲方法不同时,中性层的位置也不同。
一般认为,圆角区内的中性层是弯曲件内圆角半径的同心圆,其半径按下式计算:
R=r+K﹒t(中性层系K查下表)
式中,
R—从弯曲件内圆角半径(中性层)
的中心至中性层的距离;
r—弯曲件内圆角半径;
t—材料厚度。
图6.1
中性层的位置与弯曲变形程度有关,一般来讲,当弯曲变形程度越大中性层位置越靠近弯曲中心的内侧,而随着弯曲变形程度变小,中性层的位置则越接近板厚的中线位置。
为了便于理解,我们引入相对弯曲半径r/t的概念,
相对弯曲半径r/t能够表示弯曲件弯曲变形程度,当r/t的比值越小,弯曲变形程度越大,反之,r/t的比值越大,弯曲变形程度越小。
关于冷轧钢板,在图纸未标注弯曲内圆半径,在折弯时按正常方式选用折弯下模的情况下,r=t,即r/t=1,现在K=0.41—0.42。
中性层系数K随相对弯曲半径r/t的变化见表1,由表中可见,当相当弯曲半径r/t由1逐渐增大至30时,K值则逐渐由0.42增大至0.5,表明随着变形程度变小,中性层逐渐向中心层靠近;
当r/t大于30时,能够近似认为K=0.5,现在中性层与板材中心层重合。
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,因此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,中性层系数K即表示中性层到板料内侧的距离用λ表示。
λ=t/3,(λ音拦姆达)表示固定值。
表1中性层系数K的值(参考)
r/t
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
K
0.32
0.33
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.408
0.414
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
0.42
0.425
0.43
0.433
0.436
0.44
0.443
0.446
0.45
0.452
0.455
2.5
3
3.5
3.75
4
4.5
5
6
10
15
30
0.46
0.47
0.473
0.475
0.476
0.478
0.48
0.482
0.49
0.495
0.498
6.1.2板材弯曲件展开长度的计算方法
板材在弯曲过程中,只有弯曲部分才参与变形,其直段部分是不参与变形的,因此,要计算弯曲件的展开长度,应对弯曲件进行分段,分不计算不参与弯曲变形的直段部分以及参与弯曲变形的弯曲部分的展开长度。
弯曲件的展开长度等于各段长度的和。
按公式L=L1+L2+A计算。
式中:
L=L1+L2+A
L—弯曲件的展开长度;
L1、L2—弯曲件直段部分的长度;
A--圆角区中性层的展开长度或又称折弯裕度BA;
a--弯曲圆角区的圆心角(度);
6.1.3计算方法:
首先按6.1计算出弯曲件内圆角半径(中性层)R值,再按如下公式计算出中性层R圆角区圆弧的展开长度A(又称BA)。
其计算公式是:
A=π(r+Kt)
A—圆角区中性层的展开长度;
K—中性层系数;
t—板料厚度;
r—为内折弯半径;
a—弯曲度圆心角;
当弯曲度圆心角为a<90°
;
a=90°
a>90°
时,均可按此公式计算
例:
右下图所示:
己知板材厚t=3内折弯半径r=3圆心角a=55°
L1=10L2=15(弯曲度圆心角a=θ折弯角)(λ=t/3)
1)、首先计算:
圆角区中性层圆弧的展开长度A
注:
当T1.5时K’=0.4t
当T1.5时K’=0.5T
按公式:
A=π(r+Kt)计
A=3.14(3+0.4x3)
=3.14x(3+1.2)x0.30
=3.95
2)、再按展开计算公式:
L=L1+L2+A
计算板材展开长度L
L=10+15+3.95
=28.95
SOLIDWORKS(以下简称SW)做钣金设计专门方便,但用于生产时无法回避折弯系数那个问题。
SW中K-因子的折弯系数使用以下计算公式:
BA=∏(R+KT)A/180
其中:
BA=折弯系数
R=内侧折弯半径
K=K-因子,即为t/T
T=材料厚度
t=内表面到中性面的距离
A=折弯角度(通过折弯材料的角度)
机柜、机箱应在数控折弯机折弯,当要求精度不高的工件,在一般折弯机上折弯时,质检可按GB/T1804-92C级验收。
6.2铰链展开长度的计算:
铰链展开长度的计算与一般展开长度计算方式相似,不同之处在于铰链弯曲使用材料和受到挤压、弯曲两个作用。
故中性层由板料厚度中间向外层方向移动。
r/t的比值愈小,中性层系数k值愈大,反之比值愈大。
中性层系数愈小。
1.卷圆部分的中性层位置由中性层半经ρ
来确定。
ρ音(柔)
按公式计算:
ρ=r+kt式中r—工件内圆半径
t—板料厚度;
K—中性层系数;
例:
己知卷内圆半径r=2板料厚度t=1.5
求:
中性层半经ρ
ρ=2+0.66x1.5
=3
下表为铰链弯曲中性层系数k值
﹥0.5
~0.6
﹥0.6
~0.8
﹥0.8
~
﹥1
﹥1.2
﹥1.5
﹥1.8
﹥2
2.2
﹥2.2
0.79
0.76
0.73
0.66
0.63
0.56
0.52
公司铰链图纸适应标注外尺寸,故修改计算公式方便直观计算
公式是:
ρ=R-λ(λ=t/3)
式中R—工件外圆半径
λ—中性层到板料内侧的距离(λ=t/3)
己知卷圆外半径R=3.5板料厚度t=1.5
求:
中性层半经ρ
ρ=R-λ=3.5-0.5
2.铰链(活页类卷圆)展开长度的计算按公式计算:
L=ρ=R-λ(λ=t/3)
右图a铰链所示:
己知板材厚t=1.5
卷外圆半径R=3.5卷圆角a=295°
直段长L1=15
铰链展开长度L
L=
=15.4+15
=30.4(图a)
6.2.1反折压(压死边)平计算与加工步骤:
计算公式:
L=A+B-0.43T
加工步骤:
1.压平的时候,可视实际的情
况考虑是否在折弯前压线,压
线位置为折弯变形边区中部;
3.反折压平一般分两步进行
(1)先折弯30°
(2)再反折压平
故在作展开图折弯线时,须按
30°
折弯线画,如图b所示:
(图b)
图b
6.2.1压台阶的展开尺寸公式
L=A+0.3t(如图C)
6.2.2内尺寸法展开长度
6.2.2.2各种折弯情况按内尺寸细解表
单直角弯曲(kt=K’=λ=t/3)
L=a+b+(r+kt)
K’值不详情况下可取λ=t/3
1.当T1.5时K’=0.5t
2.当T1.5时K’=0.4t
当用折弯刀加工时R2.0,R=0°
处理
双直角弯曲展开计算
L=a+b+c+π(r+kt)
四直角弯曲展开计算
公式:
L=2a+b+c+d+π(r1+k1t)+π(r2+k2t)
圆形弯曲展开计算
公式:
L=πD(D=d+2kt)
内圆直径d=40k=0.66
中心层直径D=d+2kt=40+2=42
求L=πD=3.1416X42=131.9
U形折弯展开计算
L=πD/2+a+b(D=2r+2kt)
内圆半径r=20a=10b=15k=0.66
中心层半径:
D=2r+2kt=2d+2kt
=40+2
=42
L=πD/2+a+bL=6
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