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作者:小编    发布时间:2024-05-16 11:46:25     浏览次数 :


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  钣金有时候也作扳金。这个词来自英语platemetal,一般是将一些金属板材根据手工制作或冲压模具使其造成塑性形变,产生所想要的形态和规格,并可进一步根据电焊焊接或小量的机械加工制造产生更繁杂的零件。

  为能够更好地了解折弯赔偿,请参考图1中表明的是在一个钣金零件中的单一折弯。图2是该零件的进行情况。

  折弯赔偿优化算法将零件的进行长短(LT)叙述为零件展开后每段距离的和再再加上展开的折弯区域的长短。展开的折弯区域的长短则被表明为“折弯赔偿”值(BA)。因而全部零件的尺寸就表明为方程式(1):

  折弯区域(图内表明为淡***的区域)便是理论上在折弯全过程中产生形变的区域。简单点来说,为明确进行零件的多少规格,使我们按下列流程思索:

  K-因子是叙述钣金折弯在普遍的几何图形样子主要参数情况下怎样弯折/进行的一个单独值。也是一个用以测算在各种各样材料薄厚、折弯的半径/折弯视角等普遍情况下的弯折赔偿(BA)的一个单独值。图4和图5将用以协助大家掌握K-因子的详尽界定。

  我们可以毫无疑问在钣金零件的材料薄厚中普遍存在着一个中性层或轴,钣金件坐落于弯折区域中的中性层中的钣金材料既不屈伸都不缩小,也就是在折弯区域中唯一不形变的地区。在图4和图5中表明为粉色区域和深蓝色区域的分界一部分。在折弯全过程中,粉色区域会被缩小,而深蓝色区域则会拓宽。假如中性钣金层不形变,那麼处在折弯区域的中性层弧形的长短在其弯折和展开情况下全是同样的。因此,BA(折弯赔偿)就应当相当于钣金件的弯折区域中中性层的弧形的长短。该弧形在图4中表明为翠绿色。钣金中性层的部位在于特殊材料的特点如可塑性等。假定中性钣金层离表层的间距为“t”,即从钣金零件表层往薄厚方位进到钣金材料的深层为t。因而,中性钣金层弧形的的半径可以表述为(R t).运用这一关系式和折弯视角,中性层弧形的长短(BA)就可以表明为:

  为简单化表明钣金中性层的界定,与此同时考虑到适用全部材料薄厚,引进k-因子的定义。实际界定是:K-因子便是钣金的中性层部位薄厚与钣金零件材料总体薄厚的参考值,即:

  因而,K的值一直会在0和1中间。一个k-因子假如为0.25得话就代表着中性层坐落于零件钣金材料薄厚的25%处,一样如果是0.5,则代表着中性层即坐落于全部薄厚50%的地区,依此类推。综合性以上2个方程式,我们可以获得下列的方程式(8):

  在其中好多个值如A、R和T全是由具体的几何图形样子明确的。因此返回以前的问题,K-因子究竟究竟是从哪里而来的呢??一样,回应或是那一些老的来源于,即钣金材料经销商、实验数据信息、工作经验、指南等。可是,在有一些状况下,给出的值很有可能并不是显著的K,也有可能不彻底表述为方程式(8)的方式,但不管怎样,即使表达方式不彻底一样,大家也一直能由此寻找他们中间的联络。

  比如,假如在一些指南或参考文献中叙述中性轴(层)为“精准定位在离钣料表层0.445x材料薄厚”的地区,显而易见这就可以了解为K因子为0.445,即K=0.445。那样假如将K的值带入方程式(8)后则可以获得下列式子:

  假如用另一种方式更新改造一下方程式(8),把这其中的变量定义测算出結果,与此同时保留住全部的自变量,则可获得:

  较为一下以上的2个方程式,大家非常容易获得:0.01745xK=0.00778,事实上也非常容易测算出K=0.445。

  仔细地科学研究后获知,在solidworks系统中还带来了下列几种特殊材料在折弯角为90度时的折弯赔偿优化算法,实际计算方法如下所示:

  事实上如果我们简单化一下方程式(7),将折弯角设成90度,变量定义推算出来,那麼方程式就可转换为:

  因此,对软紫铜或软铜材料,比照上边的计算方法就可以获得1.57xK = 0.55,K=0.55/1.57=0.35。一样的方式非常容易测算出版书籍中例举的几种材料的k-因子值:

  前边早已探讨过,有多种多样获得K-因子的来源于如钣金材料经销商,实验数据信息,工作经验和指南等。假如我们要用K-因子的方式创建大家的钣金实体模型,大家就需要寻找达到工程项目要求的K-因子值的恰当来源于,进而获得彻底达到所期待精密度的物理学零件結果。

  在一些状况下,由于要融入很有可能很普遍的折弯情况,只靠键入单一的数据即应用单一的K-因子方式很有可能不能获得充足精确的結果。这样的事情下,为了更好地得到更加精确的結果,应当对全部零件的单独一个折弯立即应用BA值,或是应用折弯表叙述全部范畴内不一样的A、R、T的所相对应的不一样BA、BD或K-因子值等。

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