Calcular a força de flexão para uma máquina de prensa dobradeira
Ao trabalhar com Dobradeira máquinas, entender como calcular a força de flexão é essencial para obter resultados precisos. Neste artigo, vou guiá-lo pelo processo de cálculo da força de flexão para Dobradeira máquinas, garantindo que você possa tomar decisões informadas para seus projetos. Ao compreender os principais fatores que influenciam a força de dobra, você aprimorará sua capacidade de selecionar as configurações e os materiais corretos da máquina. Vamos nos aprofundar nas fórmulas e considerações essenciais que ajudarão você a otimizar suas operações de dobra.
Introdução
Nos últimos anos, Máquinas de dobradeira têm sido amplamente utilizadas em diversos setores, e o escopo de fabricação de dobradeiras também está se expandindo a cada dia. No entanto, o cálculo da força de flexão não havia sido introduzido sistematicamente antes. Hoje, compartilharemos como calcular a força de flexão para sua prensa dobradeira e começaremos com a fórmula original de cálculo da força de flexão para explicar o cálculo em detalhes. Calcule a Força de Flexão para Máquina Dobradeira de Prensa.


F: força de flexão, N
Rm: resistência à tração do material, N/mm2
T: espessura da chapa dobrada, mm
V: abertura em V da matriz inferior, mm
eu: comprimento da chapa dobrada, mm
Resistência à tração de materiais comuns
A resistência à tração é o valor crítico da transição do metal da deformação plástica uniforme para a deformação plástica concentrada localmente, sendo também a capacidade máxima de suporte do metal sob tração estática. A resistência à tração é a resistência que representa a deformação plástica uniforme máxima do material. Antes que o corpo de prova atinja a tensão máxima de tração, a deformação é uniforme e consistente, mas após excedê-la, o metal começa a se contrair, ou seja, ocorre uma deformação centralizada.
Para materiais frágeis sem (ou muito pouca) deformação plástica uniforme, reflete a resistência à fratura do material. Também pode ser entendido que, quando o aço cede até certo ponto, sua resistência à deformação é novamente aprimorada devido ao rearranjo dos grãos internos. Nesse momento, embora a deformação se desenvolva rapidamente, ela só pode aumentar com o aumento da tensão até que esta atinja o valor máximo.
Desde então, a capacidade do aço de resistir à deformação é visivelmente reduzida, e uma grande deformação plástica ocorre na parte mais fraca, onde a seção da amostra se contrai rapidamente, ocorrendo o fenômeno de estreitamento e até mesmo a falha por fratura. O valor máximo de tensão do aço antes da fratura por tração é chamado de limite de resistência ou resistência à tração. O símbolo é RM (o símbolo de resistência à tração na antiga GB/T 228-1987 é σb) e a unidade é MPa (Observações: N/mm2=MPa). Calcule a força de flexão para uma máquina de dobradeira.
Resistência à tração do material regular
Al: 200-300 N/mm2
Q235: 370-500 N/mm2 (aço macio (MS), geralmente 420 N/mm2)
Q345B: 450-630 N/mm2 (aço de liga de carbono)
Aço inoxidável (SS): 650-700 N/mm2
A regra de seleção da abertura em V do dado inferior
A abertura inferior da matriz é a largura do canal inferior da matriz da máquina de dobra, que geralmente está relacionada à espessura do material. De acordo com os dados resumidos pelas exigências do mercado, quando a espessura da chapa está na faixa de 0 a 3 mm, a largura do canal inferior da matriz V da máquina de dobra é igual à espessura da chapa*6. Para dobra de precisão, pode ser reduzida para 4 vezes a espessura da chapa;
Quando a faixa de espessura estiver entre 3~8 mm, a largura V do canal da matriz inferior da máquina de dobra é igual à espessura da placa* 8; Para espessuras de placa maiores que 10 mm, a largura da abertura V para a matriz inferior é igual à espessura da placa*12. Calcule a força de dobra para máquina de dobradeira.
Comprimento mínimo permitido da borda de dobra
Durante a deformação por flexão, o material dentro do filete de flexão é comprimido e o material externo é esticado, enquanto o material que mantém o comprimento original é distribuído como uma linha de arco. O arco está localizado na linha neutra mecânica dos materiais da chapa, que é a linha usada para calcular o comprimento desdobrado. Ele não pode exceder 1/2 da espessura da chapa.
Exposição de casos
Material: Q345B
Espessura do material: 20 mm
Comprimento da curva: 7500 mm
Fórmula simplificada comum
Na produção real, a maioria dos materiais de dobra são aços de baixo carbono (420 Mpa) com espessura de 3-8 mm, então podemos simplificar a fórmula na seguinte fórmula:
Após a simplificação, t assume o valor em mm, l assume o valor em m e o resultado está em toneladas.
Por exemplo, se você dobrar uma chapa de aço de baixo carbono com espessura de 2,8 mm e comprimento de 2,5 m, quanta tonelagem será necessária por cálculo?
F=8*2,8*2,5=56 toneladas
Observação: a fórmula acima só é aplicável ao cálculo estimado.
Tabela de força de flexão
Os dados nesta tabela são calculados com base na flexão de 90 graus, resistência à tração do material Rm=420 MPa e comprimento de flexão de 1 m.