钣金展开计算方法
钣金件展开计算方法及工艺处理

钣金展开计算方法及工艺处理一、钣金件展开方法:1、展开的计算原理:板材在弯曲过程中外层客观存在到拉应力,内层受以压应力,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,中性层的长度在弯曲后与弯曲前一样,保持不变,所以中性层是计算折弯件展开长度的基准。
中性层位置与变形程度有关,当弯曲半径(下图所示的R角)较大,折弯角度(下图所示θ角)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,中性层到板料内层的距离用<90时)2.计算方法:2.1展开的基本公式:展开长度=料内+料内+补偿量展开长度=料外+料外-补偿量2.2.标注公差的尺寸设计值:取上下极限尺寸的中间值作设计标准值3、预开底孔3.1.展开过程中,除了对外形展开以外,对一些比如抽牙(翻边)攻丝,攻牙(挤牙.切削)翻边胀铆螺母(Z类产品).花齿压铆螺母(S类产品).压铆螺钉(FH类产品).压铆螺钉(NY类产品). 压铆螺母柱(SO、BSO、SOO、SOPC类产品)(注意3.5M3与M3底孔的差异).展开过程中,要先进行预开底孔(详细见附表五)4.开工艺孔:对于一些精度要求不高,需焊接打磨的产品,折弯转角处我们可以开一个折弯工艺孔,大小由板厚来决定,要比板厚大一些,也不宜过大,编程过程中尽量选用已使用过的合适的模具。
(便于减少模具及加工时间)。
4.1图有三种情况:全包、半包、搭边。
①所有搭边关系的,无需开工艺孔;②对于有包边板厚T〈1.5mm,无需开工艺孔;③对于有包边且板厚T≥1.5mm,需在转角处加开工艺孔。
工艺孔有两种方式:圆和U形;长圆孔的圆心在折弯线上。
如图a.b所示1.展开后为线段的部分,将其处理成下图所示工艺孔形式:如图c所示工艺孔宽度取0.5(LASER)或2.0(NCT)。
3当抽形边缘与折弯边(内尺寸)距离小于2.0mm,则会影响折弯加工,此时,相应折弯变形区作割孔处理或更改抽形尺寸,如附图e所示:1)在下列情况下,一律不允许开工艺孔:①有外观面或装配关系要求,未经客户允许的工件;②单独出货,未经客户允许的散件。
钣金展开计算方法

展开的计算法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,所以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.中性层到板料内侧的距离用λ表示.展开的基本公式:展开长度=料内+料内+补偿量一般折弯:(R=0, θ=90°)L=A+B+K1. 当0'T≤0.3时, K=02. 对于铁材:(如GI,SGCC,SECC,CRS,SPTE, SUS等)a.当0.3'T'1.5时, K=0.4Tb. 当1.5≤T'2.5时, K=0.35Tc. 当T/2.5时, K=0.3T3. 对于其它有色金属材料如AL,CU:当T∃0.3时, K=0.5T注: R≤2.0时, 按R=0处理.一般折弯(R≠0 θ=90°)L=A+B+KK值取中性层弧长1. 当T'1.5 时λ=0.5T2. 当T/1.5时λ=0.4T AB 中性層λ一般折弯(R=0 θ≠90°)L=A+B+K’1. 当T≤0.3 时K’=02. 当T∃0.3时K’=(υ/90)*K注: K为90∘时的补偿量A Bυ一般折弯(R≠0 θ≠90°)L=A+B+K1. 当T'1.5 时λ=0.5T2. 当T/1.5时λ=0.4TK值取中性层弧长注: 当R'2.0, 且用折刀加工时, 则按R=0来计算, A ﹑B依倒零角后的直边长度取值AυλBRZ折1(直边段差).1. 当H/5T时, 分两次成型时,按两个90°折弯计算2. 当H'5T时, 一次成型, L=A+B+KK值依附件中参数取值Z折2(非平行直边段差).展开方法与平行直边Z折方法相同(如上栏),高度H取值见图示Z折3(斜边段差).1. 当H'2T时当θ≦70∘时,按Z折1(直边段差)的方式计算, 即: 展开长度=展开前总长度+K (此时K=0.2)当θ>70∘时完全按Z折1(直边段差)的方式计算2. 当H/2T时, 按两段折弯展开(R=0 θ≠90°).λλθ带K-因子的折弯系数使用以下计算公式:. a! g- c1 c. dBA=P(R + KT) A/180三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa* b! j, q! S9 m2 |. G& s+ t0 W# g. ?! c其中:三维网技术论坛+ j2 |5 C- |9 d! K7 }% g [% }% J* _0 q6 i7 B) N2 Z& g+ ?. QBA = 折弯系数R = 内侧折弯半径三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江# k( z' ~5 p+ s# G M8 \) G0 l( ~/ IK = K-因子,即为t / T三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa6 v1 H y1 J" H9 j. k& ]+ y6 Z" R5 t9 d8 CT = 材料厚度t = 内表面到中性面的距离A = 折弯角度(经过折弯...折弯与展开分两种情况三维网技术论坛4 K7 p. x! {8 R$ m1、折弯机折弯: p$ _2 [' \, i, _, F" ~! B" ?2、磨具成型折弯折弯机折弯半径是不变的,这种情况肯定与你设计图纸的半径不符,当然展开后尺寸也就不对了。
钣金展开的计算法

展开的计算法
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,所以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.中性层到板料内侧的距离用λ表示.
展开的基本公式:
展开长度=料内+料内+补偿量。
钣金展开计算方法

附表
1.直边段差展开系数一览表
N折展开系数一览表
• 一般折弯 3 (R=0, θ≠90°): L=A+B+K’
1. 当T<0.3 时, K’=0 2. 当T>=0.3时, K’= (θ / 90) * K
注: K为90∘时的补偿量.
• 一般折弯4 (R≠0 , θ≠90°):
L=A+B+K (K值取中性层弧长) 1. 当T<1.5 时, λ=0.5T 2. 当T>=1.5时, λ=0.4T
T>0.3时, K=0.25T 4. 对于软铁材SPCC 当 0.3<T<1.5时 K=0.4T 当T≧1.5时 K=0.35T 5. 对于其它有色金属材料 (如Al﹑Cu等): 当 T>0.3时, K=0.5T
• 一般折弯2 (R≠0, θ=90°): L=A+B+K (K值取中性层弧长) 1. 当T<1.5时, λ=0.5T 2. 当T≧1.5时, λ=0.4T 注: 当用折刀加工时: 1. 当R≦2.0时, 按R=0处理. 2. 当2.0<R<3.0时, 按R=3.0处理. 3. 当R≧3.0时, 按原值处理.
二 展开计算方法
• 展开计算的基本公式: 展开长度 (L)= 料内(A) + 料内(B) + 补偿量(K)
• 一般折弯1 (R=0, θ=90°): L=A+B+K
1. 当0<T≦0.3时, K=0 2. 对于铁材 (如SGCC﹑SECC﹑SPTE等): (1) 当0.3<T<1.5时, K=0.4T (2) 当1.5≦T<2.5时, K=0.35T (3) 当 T≧2.5时, K=0.3T 3.对于SUS
钣金展开计算方法

钣金展开计算方法
展开的计算方法
板材在弯曲过程中外层受到拉应力,内部受到压应力,从拉到压之间有一处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,所以中性层是计算弯曲件展开长度的基准。
中性层位置与变形过程有关,当弯曲半径较大,折弯角度较小时,变形程度较小,中性层位置靠近板材料厚度的中心处,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
到板材料内侧的距离用λ表示。
展开的基本公式:
展开长度=料内+料内+补偿量。
钣金展开计算公式大全

钣金展开计算公式大全
1. 矩形零件的展开计算公式:
长方形展开长度 = 原料长度 + 2 弯曲圆弧压缩量。
长方形展开宽度 = 原料宽度 + 弯曲线圆弧长度 + 弯曲线直线长度。
2. 圆柱形零件的展开计算公式:
圆周展开长度 = 弧长公式,L = π D(D为圆柱直径)。
圆周展开宽度 = 圆周展开长度 / 2。
3. 圆锥形零件的展开计算公式:
圆锥展开长度= π D tan(α)(D为圆锥底部直径,α为锥角)。
圆锥展开宽度 = 圆锥母线长度。
4. 不规则形状零件的展开计算公式:
可使用数学软件进行建模计算,或者通过测量得到各部分的尺寸,然后进行展开计算。
以上是一些常见的钣金展开计算公式,钣金加工中展开计算需要根据具体的零件形状和加工要求来确定使用哪种公式进行计算。
同时,还需要考虑材料的弹性变形、加工工艺等因素,以确保展开后的尺寸能够满足设计要求。
希望以上信息能够对你有所帮助。
钣金展开计算方法

展开的计算法
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,所以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.中性层到板料内侧的距离用λ表示.
展开的基本公式:
展开长度=料内+料内+补偿量。
钣金展开计算方法

#6-32
1.2
1.5
1.5(1.8)
1.8
说明:
1以上攻牙形式均为无屑式.
2抽牙高度:一般均取H=3P,P为螺纹距离(牙距).
3.径:M3 Φ2.75 M3.50 Φ3.20 M 4 Φ3.65 # 6-32 Φ3.10
在R≠0, θ=90°时;的折弯系数列表:(单位:mm)
板材↓/板厚→
0.8
以下Hmax取值原则供参考.
当R≧4MM时:
材料厚度T=1.2~1.4取Hmax =4T
材料厚度T=0.8~1.0取Hmax =5T
材料厚度T=0.7~0.8取Hmax =6T
材料厚度T≦0.6取Hmax =8T
当R<4MM时,请示上级.
10压缩抽形1 (Rd≦1.5T)
原则:直边部分按弯曲展开,圆角部分按拉伸展开,然后用三点切圆(PA-P-PB)的方式作一段与两直边和直径为D的圆相切的圆弧.
4 R=0 θ≠90°
λ=T/3
L=[A-T*tan(a/2)]+[B
-T*tan(a/2)]+T/3*a
(a单位为rad,以下相同)
5 R≠0 θ≠90°
L=[A-(T+R)* tan(a/2)]+[B
-(T+R)*tan(a/2)]+(R+λ)*a
当R ≧5T时 λ=T/2
1T≦ R <5T λ=T/3
=A+B-2T+0.5T
上式中取:λ=T/3
K=λ*π/2
=T/3*π/2
=0.5T
3 R≠0 θ=90°
L=(A-T-R)+(B-T-R)+(R+λ)*π/2
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D/2=r+T/32+2r+T/3h
+T/31/2
11压缩抽形2
Rd>
原则:直边部分按弯曲展开,圆角部分按拉伸展开,然后用三点切圆PA-P-PB的方式作一段与两直边和直径为D的圆相切的圆弧.
当Rd>时:
l按相应折弯公式计算.
D/2={r+T/32
+2r+T/3h+T/3
在R≠0,θ=90°时;的折弯系数列表:单位:mm
板材↓/板厚→的,各加工工厂的钣金工艺工程师会根据所用GB材料以及加工机器而略有微弱变化.
=A+B+C+D
+中性层弧长AA+BB+CC
中性层弧长均按“中性层到板料内侧距离λ=T/3”来计算
备注:
a标注公差的尺寸设计值:取上下极限尺寸的中间值作为设计标准值.
b孔径设计值:一般圆孔直径小数点取一位以配合冲头加工方便性,例:取.有特殊公差时除外,例:Φ+取Φ.
c产品图中未作特别标注的圆角,一般按R=0展开.
=
3 R≠0θ=90°
L=A-T-R+B-T-R+R+λπ/2
当R≧5T时λ=T/2
1T≦R <5Tλ=T/3
0 < R<tλ=t 4<="" p=""></tλ=t>
实际展开时除使用尺寸计算方法外,也可在确定中性层位置后,通过偏移再实际测量长度的方法.以下相同
4 R=0θ≠90°
λ=T/3
L=A-Ttana/2+B
钣金展开计算方法
计算方法
展开的基本公式:
展开长度=料内+料内+补偿量
1 R=0,折弯角θ=90°T<,不含
L=A-T+B-T+K
=A+B-2T+
上式中取:λ=T/4
K=λπ/2
=T/4π/2
=
2 R=0,θ=90° T≧,含
L=A-T+B-T+K
=A+B-2T+
上式中取:λ=T/3
K=λπ/2
=T/3π/2
-Ttana/2+T/3a
a单位为rad,以下相同
5 R≠0θ≠90°
L=A-T+R tana/2+B
-T+Rtana/2+R+λa
当R≧5T时λ=T/2
1T≦R <5Tλ=T/3
0 < R<tλ=t 4<="" p=""></tλ=t>
6 Z折1.
计算方法请示上级,以下几点原则仅供参考:
1当C≧5时,一般分两次成型,按两个90°折弯计算.要考虑到折弯冲子的强度
附件一:常见抽牙孔孔径一览表
料厚
类型
M3
M4
6-32
附件二:常见预冲孔孔径一览表
料厚
类型
M3
M4
6-32
说明:
1以上攻牙形式均为无屑式.
2抽牙高度:一般均取H=3P,P为螺纹距离牙距.
3.内径:M3Φ Φ M4Φ6-32Φ
在R≠0,θ=90°时;的折弯系数列表:单位:mm
板材↓/板厚→
冷板
铝板
—
注意:折弯系数不是绝对的,各加工工厂的钣金工艺工程师会根据所用GB材料以及加工机器而略有微弱变化.
Rd-2T/3r+T/3
+Rd-2T/3}1/2
12卷圆压平
图a:展开长度
L=A+
图b:压线位置尺寸
图c: 90°折弯处尺寸为A+
图d:卷圆压平后的产品形状
13侧冲压平
图a:展开长度
L=A+
图b:压线位置尺寸
图c: 90°折弯处尺寸为A+
图d:侧冲压平后的产品形状
14综合计算如图:
L=料内+料内+补偿量
当抽孔高度不高时H≦Hmax直边部展开与弯曲一致,圆角处展开保留与直边一样的偏移值.
以下Hmax取值原则供参考.
当R≧4MM时:
材料厚度T=~取Hmax=4T
材料厚度T=~取Hmax=5T
材料厚度T=~取Hmax=6T
材料厚度T≦取Hmax=8T
当R<4MM时,请示上级.
10压缩抽形1
Rd≦
原则:直边部分按弯曲展开,圆角部分按拉伸展开,然后用三点切圆PA-P-PB的方式作一段与两直边和直径为D的圆相切的圆弧.
∵TAB=H -EFEF+πEF2/4
∴AB={HEF+π/4-1EF2}/T
∴预冲孔孔径=D–2AB
T≧时,取EF=60%T.
在料厚T<时,EF的取值请示上级.
9方形抽孔
方形抽孔,当抽孔高度较高时H>Hmax,直边部展开与弯曲一致,
圆角处展开按保留抽高为H=Hmax的大小套弯曲公式展开,连接处用45度线及圆角均匀过渡,
L=A-T+C+B+2K
2当3T<c<5时:</c<5时
L=A-T+C+B+K
3当C≦3T时<一次成型>:
L=A-T+C+B+K/2
7Z折2.
C≦3T时<一次成型>:
L=A-T+C+B+D+K
8抽芽
抽芽孔尺寸计算原理为体积不变原理,即抽孔前后材料体积不变;ABCD四边形面积=GFEA所围成的面积.
一般抽孔高度不深取H=3PP为螺纹距离,R=EF见图