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Calculer la force de flexion pour une presse plieuse

Calculer la force de flexion pour une presse plieuse

Lorsque vous travaillez avec presse plieuse Pour les machines, il est essentiel de comprendre comment calculer la force de flexion pour obtenir des résultats précis. Dans cet article, je vous guiderai dans le calcul de la force de flexion. presse plieuse machines, pour vous permettre de prendre des décisions éclairées pour vos projets. En comprenant les facteurs clés qui influencent la force de pliage, vous améliorerez votre capacité à sélectionner les bons réglages machine et les bons matériaux. Examinons les formules et considérations essentielles pour optimiser vos opérations de pliage.

Introduction

Au cours des dernières années, Presses plieuses Les cintreuses sont largement utilisées dans divers secteurs industriels et leur champ d'application s'élargit de jour en jour. Cependant, le calcul de la force de pliage n'a pas encore été abordé de manière systématique. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment calculer la force de pliage de votre presse plieuse. Nous commencerons par la formule de calcul originale pour expliquer le calcul en détail. Calculer la force de pliage d'une presse plieuse.

Force de pliage pour presse plieuse
Calculer la force de flexion pour une presse plieuse

F: force de flexion, N

Rm: résistance à la traction du matériau, N/mm2 

T: épaisseur de la tôle pliée, mm

V: ouverture en V de la matrice inférieure, mm

L: longueur de la tôle pliée, mm

Résistance à la traction des matériaux courants

La résistance à la traction est la valeur critique de la transition du métal d'une déformation plastique uniforme à une déformation plastique localement concentrée. Elle représente également la capacité portante maximale du métal en traction statique. La résistance à la traction est la résistance qui représente la déformation plastique uniforme maximale du matériau. Avant que l'éprouvette ne supporte la contrainte de traction maximale, la déformation est uniforme et constante, mais après cette contrainte, le métal commence à se rétracter, c'est-à-dire à se déformer de manière centralisée.

Pour les matériaux fragiles sans (ou très peu) déformation plastique uniforme, elle reflète la résistance à la rupture du matériau. On comprend également que lorsque l'acier atteint une certaine limite d'élasticité, sa résistance à la déformation s'améliore grâce au réarrangement des grains internes. À ce stade, bien que la déformation se développe rapidement, elle ne peut qu'augmenter avec l'augmentation de la contrainte jusqu'à ce que celle-ci atteigne sa valeur maximale.

Depuis lors, la capacité de l'acier à résister à la déformation a considérablement diminué, et une déformation plastique importante se produit à la partie la plus fragile, où la section de l'éprouvette se rétracte rapidement, se produit un phénomène de striction, voire une rupture par rupture. La valeur de contrainte maximale de l'acier avant rupture par traction est appelée limite de résistance ou résistance à la traction. Son symbole est RM (le symbole de résistance à la traction dans l'ancienne norme GB/T 228-1987 était σb), et son unité est le MPa (Remarques : N/mm).2=MPa). Calculer la force de flexion pour la presse plieuse.

Résistance à la traction des matériaux ordinaires

Al : 200-300 N/mm2

Q235 : 370-500 N/mm2 (acier doux (MS), généralement 420 N/mm2)

Q345B : 450-630 N/mm2 (acier allié au carbone)

Acier inoxydable (SS) : 650-700 N/mm2

La règle de sélection de l'ouverture en V de la matrice inférieure

L'ouverture inférieure de la matrice correspond à la largeur du canal inférieur de la matrice de la cintreuse, généralement proportionnelle à l'épaisseur du matériau. Selon les données du marché, pour une épaisseur de tôle comprise entre 0 et 3 mm, la largeur V du canal inférieur de la cintreuse est égale à l'épaisseur de la tôle*6. Pour un pliage de précision, elle peut être réduite à 4 fois l'épaisseur de la tôle.

Lorsque la plage d'épaisseur est comprise entre 3 et 8 mm, la largeur du canal de la matrice inférieure de la machine à cintrer V est égale à l'épaisseur de la plaque * 8 ; pour une épaisseur de plaque supérieure à 10 mm, la largeur de l'ouverture en V pour la matrice inférieure est égale à l'épaisseur de la plaque * 12. Calculer la force de pliage pour la presse plieuse.

Force de pliage pour presse plieuse

Longueur minimale autorisée du bord de pliage

Lors de la déformation par pliage, le matériau à l'intérieur du congé de pliage est comprimé et celui à l'extérieur est étiré. Le matériau conservant sa longueur initiale est réparti comme un arc de cercle. Cet arc est situé sur la ligne neutre mécanique des matériaux de la tôle, ligne utilisée pour le calcul de la longueur dépliée. Il ne peut excéder la moitié de l'épaisseur de la tôle.

Force de pliage pour presse plieuse

Présentation du cas

Matériau : Q345B

Épaisseur du matériau : 20 mm

Longueur du coude : 7500 mm

Force de pliage pour presse plieuse

Formule simplifiée courante

Dans la production réelle, la plupart des matériaux de pliage sont en acier à faible teneur en carbone (420 Mpa) avec une épaisseur de 3 à 8 mm, nous pouvons donc simplifier la formule dans la formule suivante :

Force de pliage pour presse plieuse

Après simplification, t prend la valeur en mm, l prend la valeur en m et le résultat est en tonnes.

Par exemple, si vous devez plier une plaque d'acier à faible teneur en carbone d'une épaisseur de 2,8 mm et d'une longueur de 2,5 m, quel tonnage est requis par calcul ?

F=8*2,8*2,5=56 tonnes

Remarque : la formule ci-dessus s’applique uniquement au calcul estimé.

Tableau des forces de flexion

Les données de ce tableau sont calculées sur la base d'une flexion à 90 degrés, d'une résistance à la traction du matériau Rm = 420 MPa et d'une longueur de flexion de 1 m.

Force de pliage pour presse plieuse

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À propos de Jimmy Chen

En tant qu'auteur et rédacteur attitré pour HARSLE, je me spécialise dans la publication de contenus pertinents et pratiques adaptés à l'industrie métallurgique. Fort de nombreuses années d'expérience en rédaction technique, je me consacre à la rédaction d'articles et de tutoriels approfondis qui aident les fabricants, les ingénieurs et les professionnels à se tenir informés des dernières innovations en matière de transformation de la tôle, notamment les presses plieuses CNC, les presses hydrauliques, les cisailles, etc.

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