复杂钣金件展开图画法的实践
锥形钣金展开技巧与实例

锥形钣金展开技巧与实例可以按照以下步骤进行:1. 确定锥形角度:首先需要确定锥形钣金的锥角,这是展开操作的基础。
2. 划线:根据锥角和锥形底部的直径,划出钣金件的展开轮廓线。
展开轮廓线应该精确,以确保展开后的形状正确。
3. 确定展开方式:根据钣金材料和形状,选择合适的展开方法。
常用的有三角形展开法、辅助曲线展开法等。
对于锥形钣金,需要考虑到材料的弯曲和变形,选择合适的展开方式。
4. 制作样板:根据展开后的形状,制作相应的样板或者模具。
样板应该精确,并经过试验验证以确保正确的形状和尺寸。
5. 实际操作:a. 将锥形钣金分成多个部分,以便于展开操作。
b. 使用剪切工具按照轮廓线进行切割。
如果使用机械剪切刀,需要考虑到材料的弯曲和变形,进行适当的调整。
c. 将切割后的部分展开,使用样板进行校验,确保形状和尺寸正确。
d. 对锥形钣金进行进一步的加工和处理,如钻孔、攻丝等,以满足实际应用的需要。
以下是一个具体的实例:实例:制作一个锥形管接头步骤1:确定锥角和锥形底部的直径,画出展开轮廓线。
在本例中,锥角为45度,锥形底部直径为6英寸。
步骤2:选择合适的展开方法。
由于锥形底部为圆形,可以使用三角形展开法结合辅助曲线进行展开。
步骤3:制作样板。
根据展开后的形状,制作一个锥形模具,用于后续的加工和处理。
步骤4:实际操作。
将锥形管接头分成三个部分,使用剪切工具进行切割。
将切割后的部分按照轮廓线展开,使用制作的锥形模具进行校验。
确保形状和尺寸正确后,进行钻孔、攻丝等进一步处理。
在制作过程中需要注意以下几点:1. 确保划线精确,以避免展开后的形状错误。
2. 根据材料的性质和弯曲程度,选择合适的剪切工具。
3. 校验展开后的形状和尺寸,确保符合要求。
4. 遵循安全操作规程,使用正确的工具和设备进行加工和处理。
通过以上技巧和实例,可以更好地掌握锥形钣金展开的操作方法,提高制作效率和准确性。
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。
钣金件展开图的绘制方法,几张图告诉你

钣⾦件展开图的绘制⽅法,⼏张图告诉你引⾔:计算机辅助设计(如:Solidworks/Radan/Ug/ProE/Catia等)在钣⾦加⼯⾏业中的普遍使⽤,导致众多刚从事钣⾦设计⼈员可以轻松的通过软件将零件展开,但却不知道其展开原理,本⽂就钣⾦件的展开图绘制作了⼀简要说明。
⼀.什么是展开图展开图的⽴体表⾯可看作由若⼲⼩块平⾯组成,把表⾯沿适当位置裁开,按每⼩块平⾯的实际形状和⼤⼩,⽆褶皱地n开在同⼀平⾯上,称为⽴体表⾯展开,展开后所得的图形称为展开图,⼯作过程俗称放样,其主要⽬的是为下料做准备,常⽤的展开作图有平⾏线法,放射线法和三⾓形法等。
使⽤哪种⽅法做展开图恰当,应视构件表⾯形状⽽定。
⼆.常见绘制办法1.平⾏线法展开Ø 平⾏线法展开的基本原理平⾏线展开的原理是将零件的表⾯看作由⽆数条相互平⾏的素线组成,取两相邻素线及其两端所围成的微⼩⾯积作为平⾯,只将第⼀⼩平⾯的真实⼤⼩,依次画在平⾯上,就得到了表⾯的展开图。
Ø 平⾏线法展开的特征只有当圆柱形状形体所有彼此平⾏的素线都平⾏于某个投影⾯时,平⾏线法展开才可以应⽤Ø 平⾏线法展开的作图步骤A.任意等分断⾯图。
B.在与该视图素线垂直⽅向上截取⼀线段使其长度等于正断⾯C.将交点依次连接,完成展开图2.放射线展开法Ø 放射线展开法的原理Ø 放射线展开法的作法l 针对素线有同⼀顶点的锥⾯,根据其结构,依照⼀定的规则,将该曲⾯划分为N个共⼀顶点、彼此相连的三⾓微⾯元;对每个三⾓曲⾯元,都⽤其三顶点组成的平⾯三⾓形逐个替代,即⽤N 个三⾓形替代整个曲⾯,其替代误差随着N的增加⽽减⼩;l 在同⼀平⾯上按同样的结构和连接规则组合画出这些呈放射状分布的三⾓形组,逐步得到模拟整个曲⾯的近似展开图形;因为共⼀顶点这些三⾓形的边形成⼀组放射线;l 利⽤这⼀组放射线我们可以将其他相似的展开曲线、开孔线等画出来;l 确定替代元的数量N是很重要的实际问题,N过⼤,增⼤⼯作量和劳动时间;N太⼩,精度达不到要求;N⼀般根据误差⼤⼩、加⼯⼯艺和材料性质等因素通过实践选择。
钣金展开放样技术

效率低下
手工放样过程繁琐,耗时较长,难以满足现代生 产的高效要求。
对工人技能要求高
传统方法需要工人具备较高的技能和经验,培训 成本高且周期长。
现代科技融合应用探讨
计算机辅助设计(CAD)技术应用
01
利用CAD软件进行钣金件的三维建模和自动展开,提
行业前沿动态关注
01
数字化放样技术
关注数字化放样技术的发展趋势,了解其在提高放样精度和效率方面的
优势。
02
自动化与智能化技术应用
关注自动化与智能化技术在钣金展开放样中的应用,如机器学习、深度
学习等算法在放样过程中的优化。
03
新材料与新工艺对放样的影响
关注新材料和新工艺对钣金展开放样的影响,了解其对放样方法和精度
计算方法
常用的钣金展开计算方法有作图法、计算法和软件辅助法等 。其中,作图法适用于简单形状的钣金件,计算法适用于规 则形状的钣金件,而软件辅助法适用于复杂形状的钣金件。
放样操作技巧与规范
操作技巧
在进行钣金放样时,需要掌握正确的划线、剪切、折弯和校对等技巧。例如,划 线时要使用专用划线工具,确保线条清晰、准确;剪切时要使用合适的剪切工具 ,保证切口平整、无毛刺。
钣金展开放样技术
目录
• 钣金展开放样技术概述 • 钣金展开放样技术基础知识 • 钣金展开放样技术实践应用 • 钣金展开放样技术优化与创新 • 钣金展开放样技术质量保证与安全防范 • 总结回顾
定义与原理
定义
钣金展开放样技术是一种将三维曲面构件展开为二维平面图形的工艺方法,用 于指导钣金件的加工和制造。
的新要求。
干货,教你如何用客户给的CAD做钣金折弯件展开

干货,教你如何用客户给的CAD做钣金折弯件展开
如下图,为客户给的CAD图纸,给大家讲解一下如何用这个文件做展开。
我们选择主视图的外边线作为我们需要的基准视图见下图
图一是四面都是折弯20,板材铁板板厚1.5 我们就把外边线黄色线往外偏移20-2.36=17.64 为什么偏移17.64看过上面链接教程,大家就知道了,这里就不在重复讲解。
把标注尺寸删除,偏移17.64得到下图
上图中红色线就是展开后的外形尺寸,
折弯后我们选择包料方式如下图
折弯后1 3 折弯后边在外侧 2 4折弯后边在内侧
从俯视图上看效果如下
放大红色圆圈处
知道包料方式后再来看这个图
我们延长1 3 两折弯边的内部边线虚线到展开轮廓的外边线
延长2 4 两折弯边外部边线到外轮廓线得到下图
我们放大边角大家看一下
删除内部多余的线得到展开图的外形
为了折弯后不干涉我们通常会把下面图上的4个边线向内部偏移0.1或者0.2
然后我们再把下图中右视图及俯视图上的孔移动到展开图中去
平移方法以前讲过我们再来讲一下
展开的最外面不受折弯的影响,我们移动孔的时候选择折弯后不受影响的点为基准,先来测量一下右视图孔距边的距离为8,展开图左侧边线往右偏移8
我们选择复制右视图中5个孔
移动基点选择圆心
移动的时候一定要水平移动
选择放置点的时候选择与上图黄色线的交点.
同样的方法复制俯视图上的孔
删除多余的线及视图就得到展开图
绘制折弯线
绘制方法:展开的外形线向内部偏移的距离为(折弯尺寸-折弯扣除一半)
20-2.36/2=18.82
绘制好展开图后,可以在角上添加折弯工艺孔。
钣金件-展开图绘制注意事项与技巧

解决方案:在装屏蔽弹片处改6处冲凸成型为长槽,在长槽
内粘贴导电布. (设计同意优化) 2) 左右挡条 (Q/DKBA8.610.2022 ,Q/DKBA8.610.2023)与 左右侧板装配方式为翻铆,这种方式有两种缺陷: A、留有铆接多处工艺孔 B、型材翻边成型工 比较复杂,翻边易裂.
解决方案:更改型材结构,将型材1MM薄边加厚至
费用 3500 2000 3000 2000 1500 1500 1500 800 1500
Q/DKBA86102093 Q/DKBA86102094 Q/DKBA86102019 Q/DKBA80382337 Q/DKBA80382337 Q/DKBA80392469
DONGGUAN JIAFENG MECANICAL EQUIPMENT CO.,LTD
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(四)前板(Q/DKBA8.039.2469)成型形状工艺较 前板 成型形状工艺较 困难. 困难
东 莞 嘉 丰 机 电 设 备 有 限 公 司
如图示: 如图示
建议将成型取消,简化加工工艺 简化加工工艺(设计同 解决方案 : 建议将成型取消 简化加工工艺 设计同 意优化) 意优化
东 莞 嘉 丰 机 电 设 备 有 限 公 司
图一
图二
解决方案: 建议将上下盖板正六边形通风网孔统一, 解决方案 建议将上下盖板正六边形通风网孔统一
且改为内切圆直径为F5的正六边形网孔 孔间距为 且改为内切圆直径为 的正六边形网孔,孔间距为 的正六边形网孔 孔间距为1.0
DONGGUAN JIAFENG MECANICAL EQUIPMENT CO.,LTD
成型图示细节“ (三)固定框(Q/DKBA8.038.2386),成型图示细节“J” 固定框 成型图示细节 部形状困难,加工精度不易保证 且影响后板 部形状困难 加工精度不易保证,且影响后板 加工精度不易保证
图解钣金件展开图画法

钣金件展开图的绘制方法,几张图告诉你引言:计算机辅助设计(如:Solidworks/Radan/Ug/ProE/Catia等)在钣金加工行业中的普遍使用,导致众多刚从事钣金设计人员可以轻松的通过软件将零件展开,但却不知道其展开原理,本文就钣金件的展开图绘制作了一简要说明。
一.什么是展开图展开图的立体表面可看作由若干小块平面组成,把表面沿适当位置裁开,按每小块平面的实际形状和大小,无褶皱地摊开在同一平面上,称为立体表面展开,展开后所得的图形称为展开图,工作过程俗称放样,其主要目的是为下料做准备,常用的展开作图有平行线法,放射线法和三角形法等。
使用哪种方法做展开图恰当,应视构件表面形状而定。
二.常见绘制办法1.平行线法展开Ø平行线法展开的基本原理平行线展开的原理是将零件的表面看作由无数条相互平行的素线组成,取两相邻素线及其两端所围成的微小面积作为平面,只将第一小平面的真实大小,依次画在平面上,就得到了表面的展开图。
Ø平行线法展开的特征只有当圆柱形状形体所有彼此平行的素线都平行于某个投影面时,平行线法展开才可以应用Ø平行线法展开的作图步骤A.任意等分断面图。
B.在与该视图素线垂直方向上截取一线段使其长度等于正断面C.将交点依次连接,完成展开图2.放射线展开法Ø放射线展开法的原理Ø放射线展开法的作法l针对素线有同一顶点的锥面,根据其结构,依照一定的规则,将该曲面划分为N个共一顶点、彼此相连的三角微面元;对每个三角曲面元,都用其三顶点组成的平面三角形逐个替代,即用N个三角形替代整个曲面,其替代误差随着N的增加而减小;l在同一平面上按同样的结构和连接规则组合画出这些呈放射状分布的三角形组,逐步得到模拟整个曲面的近似展开图形;因为共一顶点这些三角形的边形成一组放射线;l利用这一组放射线我们可以将其他相似的展开曲线、开孔线等画出来;l确定替代元的数量N是很重要的实际问题,N过大,增大工作量和劳动时间;N太小,精度达不到要求;N一般根据误差大小、加工工艺和材料性质等因素通过实践选择。
cad钣金展开技巧与实例

cad钣金展开技巧与实例
CAD(计算机辅助设计)在钣金加工中扮演着重要的角色,能够帮助设计师进行展开图的绘制和钣金零件的设计。
以下是一些常用的CAD钣金展开技巧和实例:
1.基础几何图形:CAD软件通常提供了各种基础几何图形的
绘制工具,如矩形、圆形、椭圆等,这些图形可以用于绘
制钣金零件的基本形状。
2.弯曲操作:钣金件通常需要进行弯曲和折弯操作,CAD软
件可以通过将设计中需要弯曲的区域指定为弯曲线,然后
应用弯曲角度和半径进行模拟和展开。
3.展开图绘制:根据钣金零件的3D模型,使用CAD软件可
以生成对应的展开图,用于制作钣金模具和进行裁剪和拼
接。
4.破折线展开:当钣金零件需要沿着曲线部分进行展开时,
可以使用CAD软件绘制破折线来近似曲线,然后进行展开。
5.直角展开:当钣金零件存在直角或直线边缘时,可以通过
CAD软件直接进行展开,无需额外处理。
6.多边形展开:一些特殊形状的钣金零件,如多边形、有孔
的形状等,可以使用CAD软件将其展开为规则的展开图。
这些技巧和实例只是钣金展开设计中的一部分,具体应用要根据实际情况选择合适的方法和CAD软件。
不同的CAD软件可能会有不同的工具和操作方式,因此根据所使用的具体软件,可
以查阅相关文档或进行相关培训来了解更多有关CAD钣金展开的技巧。
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摘要:根据计算机放样技术的特点,并以实际工程为例详细阐述了计算机放样技术在钢结构工程中的应用。
具体介绍江苏熔盛300t龙门吊上柔性腿中天方地圆钣金件展开图的放样过程和柔性腿的成型。
并对传统放样与计算机放样技术相比较,总结计算机放样的优点。
关键词:龙门吊天方地圆钣金件展开图放样
上海振华重工(集团)股份有限公司(简称zpmc)是专门制作海口和海上重工的行业,在制造工程中经常会遇到一些较为复杂的构造节点和各式各样的结构外形。
刚开始因为缺乏关于钢结构施工技术方面的参考资料和图书,使工程技术人员往往手足无措。
随着计算机技术越来越广泛地应用在工程中,特别是一些专业软件,如autocad、3dmax等,这一难题正在得到有效的解决。
龙门吊是海口机械中常见的起吊机械,本文运用autocad软件绘制龙门吊中较为特殊的天方地圆部件的展开图。
1 传统放样与计算机放样技术的比较
放样也就是钣金展开,长期以来许多企业钣金展开一直沿用比较落后的传统方法,造成工作效率低下、加工精度偏低,切割时形成的凸凹不整的割痕。
而且在放样、切割下料、拼装焊接过程中存在着很大的误差,特别是变形体,往往误差更大。
而采用计算机放样,就可以有效解决这一问题,可以对各种结构外形进行准确的放样展开,提高了工作效率,保证了构件加工的质量。
传统的构件表面展开的方法一般有作图法、计算法、系数法等。
这三种方法在结构工程中应用相当广泛,是实践工程经验的积累,要求工程技术人员必须掌握的。
2 具体部件放样过程
天方地圆的钣金件是圆管和方管相接时常用的部件,在此说明的是江苏熔盛300t龙门吊上柔性腿中天方地圆钣金件展开图的具体放样过程。
详图1是zpmc公司给客户设计的龙门吊的柔性腿总图,柔性腿上主要部件分为上接头,撑杆和下横梁。
上接头上和下横梁上都有天方地圆的钣金件,展开图形的画法是一样的原理。
因上接头的展开图较为方便,只需四个扇形面就可制作出来,所以这里不作具体介绍。
图2是下横梁上需展开的钣金件。
3 展开法步骤
4 展开过程
通常需要展开的接头一般都是上圆直径比下面的矩形尺寸小,或者是大,矩形为长方形的情况比较多,这次需要展开的接头比较特殊,上口是斜面的圆,直径为1400mm,板厚16mm,下口是坐落在水平下横梁上,是1400mmx1400mm的正方形,因这个接头有个倾斜的角度,所以下接口为矩形。
按照常规直接展开放样是很有难度的,只有在常规放样的基础上加以改进,将它旋转一下,垂直于水平面,即上接口平行于水平面,在图3的俯视图中,上圆就不在为椭圆形,而是等比例的圆形,下接口成倾斜位置的矩形,以便于后期展开。
对此接头进行分析:此接头左右对称,可把它分成5个拼接面。
如图3中,a面有2件为扇形,b面有2件为三角形,c面有2件为扇形,d面有1件为等腰三角形,e面有1件同为等腰三角形。
d与e都为底边1368mm,高不同的两个等腰三角形平面。
放样图作法:圆用中径为1384mm,矩形用内壁尺寸1368mm在十字轴线上作出轮廓线,因左右对称,只要作出半圆周实长就可得到展开图形。
将半圆周n等分。
n越大则画出来的圆弧越接近实际形状,这里对半圆分了10等分。
过每等分点作对应矩形顶点的连线,这些连线即是各椭圆锥面的素面投影。
展开图形作法:在正视图中利用两端面间距离和俯视图中各素线的投影,用直角三角形法求出各素线实长a1、a2、a3、a4、a5、a6、b6、b7、b8、b9、b10、b11。
因为对称,a1=a6,a2=a5,a3=a4。
同理:b6=b11,b7=b10,b8=b9。
因为俯视图中把半圆分成了10等份,直径为1368mm,可求的每段圆弧的弧长为217.398mm。
a1实长已经确认,然后用弧长和a2利用三角形画法,画出三角形a12,再依次画出各个三角形实形,然后1-6之间用圆弧连接,就
有了扇形面a。
主视图上的三角形就是件b的实际形状,在a的a6边上拼接三角形b。
按照以上方法画出扇形c,接上平面三角形e,按照e的中心对称线对称画出图形c,b,a。
最后接上等腰三角形d。
如图4
展开图可见图4,但在实际制作过程中,卷圆的零件在卷制的方向都要留有作为压头板的余量。
所以图形a中a1、a6边同时往旁边偏移200mm的余量做为压头板,为了在卷制扇形面的过程中,不损坏扇形面,同时也方便与三角形面b拼接。
a面与b面拼接完成后可把多余地压头板切割下来,依次件c同样方法制作。
如图5。
理论结合实际,放样过程中没有留过多的余量,工人在制作过程中的工作量很小。
审核:zpmc公司项目中每个工序的最后一个步骤。
现在很多公司提倡“零缺陷”“零整改”,减少放样错误,尽量避免废料的产生,真正做到未制作,无损失。
校对零件的材质,数量,板厚,展开图上的每个尺寸等,不可混杂,要做到条理清晰。
校对此展开图主要校对的就是每个实长的来历,取点是否正确,所有尺寸是否相符,也就是在这样绘图的思路上,自己再重复画一次,前后图形完全重合,则说明图形正确无误。
校对结束,整个放样过程才算结束。
5 结语
下横梁已经制作出来,见图6,在制作过程中,节约了工人的工作时间和劳工力,制作出来的接头即正确又美观。
图7是用同样的方法制作的上接头的图片。
中间再拼上直径为1400 mm,长度为30833 mm的圆柱形撑杆,龙门吊的柔性腿就制作完成了。
运用以上工作方式,适应了现代钢结构发展的客观要求,它不仅缩短了工作时间,提高了工作效率,节省了人力、物力和财力,真正做到了节能降耗。
把工程技术人员从繁重的操作中解脱了出来,更重要的是它提高了工作质量。
现代钢结构的特点更向技术人员提出了新的课题,并将推动该技术的不断发展。
参考文献:
[1]邹丹琦.计算机辅助设计在工程设计中的应用[j].中国科技信息,2006.(13).
[2]田迟勇[日]著.于振洲译.实用钣金件展开图画法.国防工业出版社1987.(152).
作者简介:
周珏,生于1982年,性别女,籍贯江苏江阴,工作于上海振华重工(集团)股份有限公司工艺部,从事数控放样工作5年,1996年被评为助理工程师。