Oblicz siłę gięcia dla prasy krawędziowej
Podczas pracy z prasa krawędziowa W przypadku maszyn, zrozumienie sposobu obliczania siły gięcia jest niezbędne do uzyskania dokładnych wyników. W tym artykule przeprowadzę Cię przez proces obliczania siły gięcia dla prasa krawędziowa maszyn, co pozwoli Ci podejmować świadome decyzje dotyczące Twoich projektów. Zrozumienie kluczowych czynników wpływających na siłę gięcia pozwoli Ci lepiej dobrać odpowiednie ustawienia maszyny i materiały. Przyjrzyjmy się bliżej podstawowym wzorom i zagadnieniom, które pomogą Ci zoptymalizować operacje gięcia.
Wstęp
W ostatnich latach Prasy krawędziowe Są one szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu, a zakres produkcji giętarek również z dnia na dzień się rozszerza. Jednak obliczanie siły gięcia nie było wcześniej systematycznie omawiane. Dzisiaj pokażemy, jak obliczyć siłę gięcia dla prasy krawędziowej, zaczynając od oryginalnego wzoru obliczeniowego siły gięcia, aby szczegółowo wyjaśnić obliczenia. Oblicz siłę gięcia dla prasy krawędziowej.


F:siła zginająca, N
RM: wytrzymałość materiału na rozciąganie, N/mm2
T: grubość gięcia blachy, mm
V: dolny otwór w kształcie litery V, mm
L: długość gięcia blachy, mm
Wytrzymałość na rozciąganie powszechnie stosowanych materiałów
Wytrzymałość na rozciąganie to wartość krytyczna przejścia metalu z równomiernego odkształcenia plastycznego do miejscowo skoncentrowanego odkształcenia plastycznego, a także maksymalna nośność metalu w warunkach rozciągania statycznego. Wytrzymałość na rozciąganie to opór, który reprezentuje maksymalne równomierne odkształcenie plastyczne materiału. Zanim próbka do rozciągania osiągnie maksymalne naprężenie rozciągające, odkształcenie jest równomierne i stałe, ale po jego przekroczeniu metal zaczyna się kurczyć, czyli następuje odkształcenie centralne.
W przypadku materiałów kruchych, bez (lub z bardzo niewielkim) równomiernym odkształceniem plastycznym, odzwierciedla to odporność materiału na pękanie. Można również rozumieć, że gdy stal ulega wydłużeniu do pewnego stopnia, jej odporność na odkształcenia ponownie wzrasta dzięki przegrupowaniu ziaren wewnętrznych. W tym momencie, chociaż odkształcenie rozwija się szybko, może jedynie wzrastać wraz ze wzrostem naprężenia, aż do osiągnięcia wartości maksymalnej.
Od tego czasu odporność stali na odkształcenia wyraźnie spada, a w najsłabszym miejscu występuje duże odkształcenie plastyczne, gdzie fragment próbki gwałtownie się kurczy, pojawia się zjawisko przewężenia, a nawet pęknięcie. Maksymalna wartość naprężenia stali przed pęknięciem przy rozciąganiu nazywana jest granicą wytrzymałości lub wytrzymałością na rozciąganie. Symbolem jest RM (symbol wytrzymałości na rozciąganie w starej normie GB/T 228-1987 to σb), a jednostką jest MPa (Uwaga: N/mm).2=MPa). Oblicz siłę gięcia dla prasy krawędziowej.
Zwykła wytrzymałość materiału na rozciąganie
Aluminium: 200-300 N/mm2
Q235: 370-500 N/mm2 (stal miękka (MS), zwykle 420 N/mm2)
Q345B: 450-630 N/mm2 (stal stopowa węglowa)
Stal nierdzewna (SS): 650-700 N/mm2
Zasada wyboru dolnego otworu Vee
Otwór dolnej matrycy to szerokość dolnego kanału matrycy giętarki, która jest zazwyczaj związana z grubością materiału. Zgodnie z danymi podsumowanymi przez wymagania rynku, dla grubości blachy w zakresie 0–3 mm, szerokość dolnego kanału matrycy V giętarki jest równa grubości blachy*6, a w przypadku gięcia precyzyjnego można ją zawęzić do 4-krotności grubości blachy.
Gdy zakres grubości mieści się w zakresie 3~8 mm, szerokość kanału dolnej matrycy gięcia V jest równa grubości płyty*8; gdy grubość płyty przekracza 10 mm, szerokość otworu V dla dolnej matrycy jest równa grubości płyty*12. Oblicz siłę gięcia dla prasy krawędziowej.
Dopuszczalna minimalna długość krawędzi gięcia
Podczas odkształcania zginającego materiał wewnątrz wypustu jest ściskany, a materiał na zewnątrz rozciągany, podczas gdy materiał zachowujący pierwotną długość rozkłada się w postaci linii łukowej. Łuk ten znajduje się na linii neutralnej mechaniki materiału blachy, która jest linią służącą do obliczenia długości po rozłożeniu. Nie może on przekraczać połowy grubości blachy.
Pokaz przypadku
Materiał: Q345B
Grubość materiału: 20 mm
Długość gięcia: 7500 mm
Wspólny uproszczony wzór
W rzeczywistej produkcji większość materiałów poddawanych gięciu to stal niskowęglowa (420 Mpa) o grubości 3–8 mm, dlatego wzór można uprościć do następującego wzoru:
Po uproszczeniu t przyjmuje wartość w mm, l przyjmuje wartość w m, a wynik jest w tonach.
Przykładowo, jeśli chcesz zgiąć blachę ze stali niskowęglowej o grubości 2,8 mm i długości 2,5 m, jaki tonaż jest wymagany według obliczeń?
F=8*2,8*2,5=56 ton
Uwaga: Powyższy wzór można stosować wyłącznie do obliczeń szacunkowych.
Tabela sił zginających
Dane w tej tabeli obliczono na podstawie zgięcia pod kątem 90 stopni, wytrzymałości materiału na rozciąganie Rm=420 MPa i długości gięcia 1 m.