板式换热器板片厚度及尺寸对承压的影响

板式换热器板片厚度及尺寸对承压的影响
板式换热器板片厚度及尺寸对承压的影响

板片的刚度是指板片按照要求组装后,在固定压紧板和活动压紧板的夹紧作用下,抵抗两侧不同压力的介质作用而变形的能力。

在正常工作状态下,板片除了要有足够的强度外,还需要有一定的刚度,以控制板片的变形过程,使得换热介质在板片通道内液层厚度均匀,保证换热效率。根据热胀冷缩原理,温度的升高或降低都会引起板片的膨胀或收缩,但板片的膨胀或收缩要受到来自固定压紧板和活动压紧板的限制。当热胀冷缩不能完全自由地进行时,就会产生应力,这就要求传热板片应有足够的刚度和耐压能力。在板片的1

结构设计中常常需要合理地布置支承点和增加加强筋。板片的刚度不仅取决于支承点位置的密度和精度,还取决于板片的长、宽以及板厚等其他因素。

目前,国内外换热板片的板型千差万别,已有上百种形式。就其长宽比而言有1∶2、1∶3等多种。在特殊工况条件下还有1∶1、1∶4、1∶5、1∶6等。不同的工况采用不同的长宽比,其承压能力也不尽相同。笔者经过多年的板型开发和研制发现,板片的长宽比是影响板片刚度的重要因素之一。

对于液液工况,换热板片的设计有向窄长型发展的趋势。窄长型板片可以有效地减少流体的边流现象,使其在通道内尽量地均匀流动,强化换热效果。此外,也为提高板片的横向刚度提供了极为有利的条件。板片的纵向刚度可以靠4~6对夹紧螺栓和固定压紧板、活动压紧板来保证;而在计算板片的横向刚度时,不仅要考虑两板夹紧后的受力变形,还要考虑液体压力和密封垫片的拉力,以及板片支承点的变形、错位等诸多因素。当板片的横向刚度不足以克服以上的变形时,有可能在密封垫片与板片之间发生泄漏。实践证明板片的长宽比在1∶25、1∶3左右时,板式换热器的整机承压能力可达2.5MPa而低于此值的板型,其整整机承压能力在1.0-1.6MPa。

艾瑞德每种规格的板片,均具有至少两个板型,采用热混合技术,可以综合换热器的传热和压降,使其运行在最佳工作点。内旁通,双流道技术和不等流通截面积装配为两侧介质流量相差较大的工况提供了完美的解决方案。ARD艾瑞德板式

换热器(江阴)有限公司板式换热器有AB系列、AM系列、AL系列、AP系列、AS系列等几大系列百余种板型。各种型号都有深波纹、浅波纹、大角度、小角度等,完全确保满足不同用户的需要,特殊工况可按用户需要专门设计制造。艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司是专业生产可拆式板式换热器(PHE)、换热器密封垫(PHEGASKET)、换热器板片(PHEPLATE)并提供板式换热器维护服务(PHEMAINTENANCE)的专业换热器厂家。艾瑞德(ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司在全球设有多个标准化工厂及库存中心,服务和销售网点遍布全球。ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司拥有世界上最先进的设计和生产技术以及最全面的换热器专业知识,一直以来ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司致力于为全球50多个国家和地区的石油、化工、工业、食品饮料、电力、冶金、造船业、暖通空调等行业的客户提供高品质的板式换热器,目前已有超过50,000台的板式换热器良好地运行于各行业,ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司已发展成为可拆式板式换热器领域的全球领导者。

ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司同时也是板式换热器配件(换热器板片和换热器密封垫)领域全球排名第一的供应商和维护商。能够提供世界知名品牌(包括:阿法拉伐/AlfaLaval、斯必克/SPX、安培威/APV、基伊埃/GEA、传特/TRANTER、舒瑞普/SWEP、桑德斯/SONDEX、艾普尔.斯密特/API.Schmidt、日阪/HISAKA、风凯/FUNKE、萨莫威孚/Thermowave、维卡勃Vicarb、东和恩泰

/DONGHWA、艾克森ACCESSEN、MULLER、FISCHER、REHEAT等)的所有型号的板式换热器板片和垫片。全球约有1/5的板式换热器正在使用ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司提供的换热器配件或接受ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司的维护服务(包括定期清洗、维修及更换配件等维护服务)。

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弯曲余量和展开长度

关于弯曲余量和展开长度 弯曲余量是一种用来计算构建特定半径和角度折弯所需的平整钣金件展开长度的方法。计算考虑了钣金件厚度、折弯半径、折弯角度及其它材料属性(如Y 和K 因子)。 展开长度计算还对折弯区域中的拉伸进行了补偿。当折弯或成形钣金件时,中性折弯轴外的材料通常受拉伸,中性折弯轴内侧的材料受压缩。通过建立适当的材料说明和精确计算展开长度的公式,可自动考虑此材料特性。 精确的展开长度计算可用来在实体模型中捕捉设计意图,还可开发出制造商在制造实际产品时可使用的精确展平模型。养成先确定如何计算展开长度的习惯。 使用以下方法之一来在设计中计算展开长度: 1.系统缺省方程(System default equation) - 只用Y 或K 因子计算展开长度。 2.提供的折弯表(Provided bend table) - 用预定义的、标准折弯表计算展开长度。 3.定制的折弯表(Customized bend table) - 用在Pro/Table 中定制的折弯表计算展 开长度。 如果未将定制的折弯表指定给零件,则使用以下公式计算展开长度: 注意:如果展开长度计算不准确,可直接修改该值或将唯一的折弯表指定到设计中,从而覆盖该值 关于Y 和K 因子 Y 和K 因子是由钣金件材料的中性折弯线(相对于厚度而言)的位置所定义的零件常数。中性折弯线位置基于在设计中所用的钣金件材料类型的数字参照。数字参照范围从0到1。如果引用Y 和K 因子,数字参照可以是负数,数字越小代表材料越软。在设计中,Y 和K 因子是计算展开长度(在制作特定半径和角度的折弯时需要的平整钣金件长度)所必需的元素。但是,中性线的长度等于展开长度。 K 因子是从中性折弯直线到内部折弯半径的距离与材料厚度之间的比例。K 因子的计算公式为k 因子= δ/T。 使用K 因子确定Y 因子。

轻质隔墙板图集

ATR J 0901图集ATR复合材料轻质隔墙建筑构造 昆明奥琨装饰工程有限公司

目录 说明····················································································1—2 ATR标准板、规格图 (3) ATR板立面及剖面图······································································4—6 ATR板与板连接节点 (7) ATR板与墙、柱、梁板连接节点 (8) ATR板单、双层排列图 (9) ATR节点安装构件示意图 (10) ATR墙上设备安装节点·········································································11—12 ATR附录:板原材料、技术性能、安装要求······················································13—15

说明 1.编制依据 1.1中国建筑标准设计研究所图集 03J113 1.2房屋建筑制图统一标准 GB/T5001-2001 1.3ATR复合材料轻质隔墙板 Q/KAK01-2005 1.4建筑设计防火规范 GBJ16-87 1.5住宅内隔墙轻质条板 JG/T3029-1995 1.6民用建筑节能设计标准 JGJ26-95 1.7民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2001 1.8建筑装饰装修工程质量验收统一标准 GB50201-2001 1.9建筑工程施工质量验收统一标准 GN50300-2001 1.10建筑材料放射性核素限量 GB6566-201 2.概述 2.1本图集ATR复合材料轻质隔墙板具有重量轻、强度高、防火、隔声、防辐射、可加工、施工方使等优点。 2.2 ATR复合材料轻质隔板是以锯未、麦秸、稻草、玉米杆等植物秸杆中的辅助材料,加入以轻烧镁粉、氯化镁、稳定剂、改性剂等为原料配制的粘合剂。以中碱玻纤为增强材料制成的中空型轻质隔墙板。 3.适用范围 本图集适用于新建、改造、扩建公共建筑和居住建筑工程中的非承重内隔墙、内部隔断;框架结构内填充墙。4.设计要求 4.1隔声;条板墙体厚度应满足建筑隔声功能要求,分户墙的空气声计权隔声量应≥45dB,宣做双排板的间距一般为10mm —50mm,作为空气隔声层或填入吸声材料,如玻璃棉、岩棉等。 双层条板墙体用于分户墙时,所选用条板的厚度不宜小于60mm。亦可选用隔声性能符合要求的单层条板、复合条板,其厚度不应小于120mm。 分室墙空气声计权隔声量应≥35dB。条板用做户内分室隔墙时,其厚度不宜小于90mm。 4.2防火;设计应采用双层板隔墙构造,可按本图集附表中所列条板的防火性能选用。 4.3抗震措施。在非抗震地区。条板隔墙与主体结构、顶板和地面连接采用刚性连接方法;在抗震高防烈度8度和8度以下地区采用刚性与柔性结合的方法连接固定。 4.4防潮防水:在潮湿环境下安装条板隔墙,墙体设计应有防潮及防水措施;沿隔墙设计水池、水箱面盆等设备时,墙面应做涂刷防水涂料等防水设计。 4.5电气设计:电气线路可作明线设计,布置于墙面。亦可作暗线设计,利用隔墙板孔敷设线路,开关及插座可作相应设计或暗装设计。 使用实心条板、双层板时,可开槽设计敷设计敷设管线,但槽深、槽宽不得超过30mm,严禁在墙板两面相同位置同时开槽。 4.6吊挂:隔墙板需要吊挂重物,应根据使用要求设计埋件,设计吊挂点的间距应≥300mm,单点吊挂力应≤1000N。 4,7门窗框板安装;位于门、窗框和顶部的门框板、窗框板、 1

板式换热器板片设计的四大特性

板式换热器板片设计的四大特性 更新日期:2012-08-20 板式换热器是制冷主机上的重要配件,它是由一组波纹金属板组合而成,板上有四个角孔,供传热的两种液体通过,引导流体交替地流经各自的通道,进行热交换,它们排列紧密、精度高,体积小,换热效率高,节省空间,使用环境要求较高,适合在小型制冷机组上使用,广泛应用与冶金、石油、化工、食品、制药、船舶、纺织、造纸等行业,是加热、冷却、热回收、快速灭菌的优良设备。 特性 1、板片分流区设计:即使最宽的板片,也能使流体充分均匀地分布在板片的各个角落,使分流区压力损失最小.板片所有的换热面积都参与高效换热,板片的所有物理面积都转化为有效的换热面积,无换热死区,不存在流动死角,不容易发生积垢,不易出现积垢引起的氯离子腐蚀,可以充分利用允许的压力降,提高对流换热部分的流速,提高整体的换热效率。 2、板片单边流设计:整台板式换热器仅用一种板片,更易配管,更易安装和设备维护,减少板片和胶垫的备品种类和数量。 3、板片有H和L两种波纹角度:通过换热器板片优化组合,最大限度提高传热系数,降低设备造价 4、板片一次冲压成型:在同一板片上,板片波纹深度相同,从而保证板间每一接触点完好衔接,板片上无过度冲压区.不会产隐性裂纹,板片上金属纹路高度同一,板片最薄可达0.3mm.这样使得板片承压能力增强,避免热应力疲劳,避免振荡和高频颤抖引起的机械疲劳腐蚀,板片机械性能更佳,避免了隐性裂纹造成的泄漏,接触点分布均匀,介质流过板片时,湍流加强,最大限度提高传热效率,减轻设备重量,在保证承压要求下,获得更高的传热系数。 ARD艾瑞德是全球领先的板式换热器板片生产商和销售商,拥有国内品种最全,型号最多的板式换热器板片!能够提供世界知名品牌(包括:阿法拉伐/AlfaLaval、斯必克/SPX、安培威/APV、基伊埃/GEA、传特/TRANTER、舒瑞普/SWEP、桑德斯/SONDEX、艾普尔.斯密特/API.Schmidt、日阪/HISAKA、风凯/FUNKE、萨莫威孚/Thermowave、维卡勃Vicarb、东和恩泰/DONGHWA、艾克森ACCESSEN、MULLER、FISCHER、REHEAT等)的全部常用型号的板式换热器板片。

BR系列板式换热器板片参数

板式换热器板片参数 名称参数名称参数 波纹夹角90°角孔中心距1732、1447、1162、877×342 波纹节距13.44mm 板片通道截面积2132 mm2 波纹深度 3.8mm 板片换热面积 1.0,0.8,0.6,0.4 3.07t/h 板片当量直径7.6mm 下料尺寸2003、1718、1433、1148×613 角孔直径?200mm 板片外形尺寸1999、1714、1429、1144×609 名称参数名称参数 波纹夹角120°角孔中心距1358(1162/896)×285 波纹节距12mm 板片通道截面积1440mm2 波纹深度 3.2mm 板片换热面积0.65 0.55 0.45 2.07t/h 板片当量直径 6.4mm 下料尺寸1578(1385/1119)×500 角孔直径?145mm 板片外形尺寸1574(1381/1115)×497 名称参数名称参数 波纹夹角120°角孔中心距869×180 波纹节距11mm 板片通道截面积822.4 mm2 波纹深度 3.2mm 板片换热面积0.2 1.18t/h 板片当量直径 6.4mm 下料尺寸998×304 角孔直径?65mm 名称参数名称参数 波纹夹角100°角孔中心距1052×248 波纹节距13.6mm 板片通道截面积1335 mm2 波纹深度 3.7mm 板片换热面积0.35,0.28 1.9t/h 板片当量直径7.4mm 下料尺寸1215×405 角孔直径?100 名称参数名称参数 波纹夹角120°角孔中心距630×137 波纹节距10.7mm 板片通道截面积635 mm2 波纹深度 3.0mm 板片换热面积0.12 0.9t/h 板片当量直径 6.0mm 下料尺寸750×250 角孔直径?65

钣金件折弯展开计算方法

一、折床工作原理 折弯就是将上、下模分别固定于折床的上、下工作台,利用液压伺服电机传输驱动工作台的相对运动,结合上、下模的形状,从而实现对板材的折弯成形。 二、展开的定义和折弯常识 ★折弯展开就是产品的下料尺寸,也就是钣金在折弯过程中发现形变,中间位置不拉伸,也叫被压缩的位置长度,也叫剪口尺寸。 ★折弯V槽选择公式:当R=0.5时,V=5T;当R>0.5时V=5T+R 折弯展开会根据上模和下模的不同而发生相应的变化,在更换模具时必须考虑进去。 ★折床的运动方式有两种: 上动式:下工作台不动,由上面滑块下降实现施压; 下动式:上部机台固定不动,由下工作台上升实现施压。 ★工艺特性 1.折弯加工顺序的基本原则:由内到外进行折弯;由小到大进行折弯;先折弯特殊形状,再折弯一般形状。 2.90°折弯及大于90°小于180°折弯选模:一般在SOP没有特殊要求或没有 特殊避位的最好选用刀口角度为88°或90的折弯上模,这样可以更好的保证折弯角度的稳定性。

三、折弯展开尺寸计算方法,如右图: <1>直角展开的计算 方法 当内R 角为0.5 时折弯系数(K )=0.4*T , 前提是料厚小于5.0MM , 下模为5T L1+L2-2T+0.4*T =展开 <2>钝角展开的计算方法 如图,当R=0.5时的展 开计算 A+B+K=展开 K= ×0.4 a=所有折弯角度 1800-2 900

<3>锐角展开的计算方法 900折弯展开尺寸=L1+L2-2T+折弯系 数(K),如右图: 当内R角为0.5时折弯系数(K) =0.4*T,L1和L2为内交点尺寸 展开=L1+L2+K K=( 180—@) /90 *0.4T <4>压死边的展开计算方法 选模:上模选用刀口角度为300小尖刀,下模根据SOP及材料厚度选择V槽角度为300的下模。 先用 4.4.1所选的模具将折弯角度折到约300-650. 展开=L1+L2-0.5T 死边

折弯方面的知识

要是铁板的话,折弯系数是0.9.一道弯就从L值里减去两个折弯系数,就是 K=1,8 要是铝板的话,折弯系数是0.8.一道弯就从L值里减去两个折弯系数,就是K=1,6 在Pro/E钣金模块中,计算折弯部分的展开长度公式是: DL=(pi/2*Ri+y_factor*t)*a/90 式中:DL 板材的中性层长度 Ri 折弯内径 y_factor Y轴比例因子 T 板材厚度 a 折弯部分相对的圆心角 以下是推导过程: 其中,k为中性层系数(即内壁到中性层距离与板厚的比值) DL=2*pi(Ri+k*T)*a/360 =(pi*Ri+pi*k*T)*a/180 = (pi/2*Ri+pi/2*k*T)*a/90 令pi/2*k=y_factor 则 DL=(pi/2*Ri+y_factor*T)*a/90 我个人认为,其中的k因子对我们计算展开长度有直接意义,所以在设定折弯许可的时候,设定k因子就可以了。k值针对不同的材料有不同的值。普通钢板k 值为0.45,实际取0.5,误差极小。

一个90°的弯角为例:当R=材料厚度时展开料长L=A+B-K,K值当板厚分别为:1 1.5 2 2.5 3 时是1.8 2.7 3.55 4.45 5.35 。希望对你有用!详细 见图 折弯系数确定的重要性 在钣金加工中, 对零件展开料计算时, 工艺人员是凭经验确定折弯系数(即消耗量) 的, 不同工艺人员编制的工艺文件, 其确定的折弯系数也不相同。通过查阅大量的有关钣金加工手册, 也没有查到明确的公式来计算折弯系数, 只能查到不同折弯内圆弧的折弯系数, 而内圆弧与加工工艺方案有关, 使用不同的折弯下模槽宽, 内圆弧也不相同, 从而导致工艺文件上无法确定折弯系数的准确值。这不仅影响工艺文件的标准化、合理化, 而且给车间生产带来困难, 并导致产品质量的不稳定。 随着科学技术的不断进步, 计算机应用逐步向C IM S 系统发展。必须首先解决计算机自动计算展开料, 也就是必须首先解决折弯系数的自动确定, 才能谈论计算机辅助编制工艺, 包括工艺文件的自动编制、展开料的自动计算, 材料消耗定额的自动计算等等。 北京地区正在推行C IM S 系统的一些厂家, 其软件也没有解决这一问题: 而作为数控机床的生产厂家, 折弯系数的确定是专利产品, 对使用机床的用户是保密的。因此必须自行解决折弯系数确定的计算方法。 2展开料的理论计算 钣金折弯加工时, 其内侧产生压缩, 外侧产生拉伸, 内侧的压缩由内往外逐渐缩小, 外侧的拉伸也由外往里逐渐缩小, 在接近板厚的中心处, 压缩与拉伸接近于零, 板厚中间的这个面叫中性层。下面以中性层为基准对展开料进行理论计算。 2. 1折弯内圆弧半径R ≥5t ( t 为材料厚度)

板式换热器板片

板片时,应清洁板面,防止污物粘附着于垫片密封面。 串液 产生原因 于板材选择不当导致板片腐蚀产生裂纹或穿孔。②操作条件不符合设计要求。③板片冷冲压成型后的残余应力和装配中夹紧尺寸过小造成应力腐蚀。④板片泄漏槽处有轻微渗漏,造成介质中有害物质(如C1)浓缩腐蚀板片,形成串液。实例:某铝业有限公司硫酸系统中1台板片材料为254SMo的BR03板式换热器,在运行5个月后出现冷却水侧碳钢接管腐蚀泄漏,酸液泄漏到了冷却水侧。检查发现板片酸液进口处和导流区域有严重的腐蚀及开裂现象。现场分析发现,系统运行温度、流量和浓度等工艺参数均超出设计条件,使用温度远超出材料的适用 范围。采用饱和蒸汽作为一次侧热源的板式换热器在运行过程中容易发生板片腐蚀,导致产品串液。这是由于蒸汽温度较高,设备运行中很容易造成橡胶密封垫在高温下失效,引起蒸汽外漏并在二道密封区域急速冷凝。随着外漏的不断进行,冷凝残液越聚越多,局部形成cl质量浓度较高区域,达到破坏板片表面钝化层的腐蚀条件。同时,由于此区域板片冷冲压形成的内部应力较大,在表面钝化层被破坏的情况下,内部应力作用导致应力腐蚀的发生。

艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司作为专业的可拆式板式换热器生产商和制造商,专注于可拆式板式换热器的研发与生产。ARD艾瑞德专业生产可拆式板式换热器(PHE)、换热器密封垫(PHEGASKET)、换热器板片(PHEPLATE)并提供板式换热器维护服务(PHEMAINTENANCE)的专业换热器厂家。 ARD艾瑞德拥有卓越的设计和生产技术以及全面的换热器专业知识,一直以来ARD致力于为全球50多个国家和地区的石油、化工、工业、食品饮料、电力、冶金、造船业、暖通空调等行业的客户提供高品质的板式换热器,良好地运行于各行业,ARD已发展成为可拆式板式换热器领域卓越的厂家。 ARD艾瑞德同时也是板式换热器配件(换热器板片和换热器密封垫)领域专业的供应商和维护商。能够提供世界知名品牌(包括:阿法拉伐/AlfaLaval、斯必克/SPX、安培威/APV、基伊埃/GEA、传特/TRANTER、舒瑞普/SWEP、桑德斯/SONDEX、艾普尔.斯密特/API.Schmidt、风凯/FUNKE、萨莫威孚 /Thermowave、维卡勃Vicarb、东和恩泰/DONGHWA、艾克森ACCESSEN、MULLER、FISCHER、REHEAT等)的所有型号将近2000种的板式换热器板片和垫片,ARD艾瑞德实现了与各品牌板式换热器配件的完全替代。全球几十个国家的板式换热器客户正在使用ARD提供的换热器配件或接受ARD的维护服务(包括定期清洗、维修及更换配件等维护服务)。 无论您身在何处,无论您有什么特殊要求,ARD都能为您提供板式换热器领域的系统解决方案。

轻质隔墙样板方案

GRC轻质隔墙板施工方案 一、工程概况 本工程位于历下区和平路以北,历山路以东的历下区和平路47号地块,场地东高西低。由B地块B1-B8栋以及A地块18、19栋及B8栋西侧单廊4层建筑组成共11个单体建筑。A地块19栋及B地块B8栋地下一层至四层为商业,五至九层为公寓。A地块18栋地下二层为人防车库,地下一层至一层为商业,二至十一层为公寓;B地块B1-B7栋地下二层为人防车库,地下一层至四层为商业,五至十二层为公寓;B8栋西侧单廊地下一层至四层为商业。由于原加气混凝土砌块砌筑量及构造柱量繁多,施工工期比较慢,经几方讨论采用90厚的陶粒轻质隔墙板能大大的加快工期,我单位首先做样板间,待设计院现场勘查后,做出决定。 二、施工准备 1、材料要求 玻纤布条:条宽50mm、100mm,用于板缝处理;条宽200mm,用于墙面转角附加层。 水泥:P.042.5;砂子:使用前应过筛;辅助材料:聚合物砂浆 2、使用工具 2米托线板、扫帚、水桶、软毛刷、撬棍、开刀、托抹子、2m靠尺、钢尺、橡皮锤、木楔、手持无齿锯、墨线盒、钢丝刷、小灰槽、脚手架、凳等。 五、作业条件 1、经现场勘查,选择好样板间的具体位置,选定后对该区域进行结构清理;

2、测量员将隔墙板的位置定位(洞口线)线及控制线放好; 3、墙面弹出建筑50cm或1000cm标高线; 六、施工工艺 施工工序:结构墙面、地面、楼层底面清理弹线、留出门窗洞口位置 板缝处理 七、施工要点 1、板材的运输及堆放应侧立。严防倾倒砸坏,其板下两端应有方木衬垫。 2、清理:凡凸出墙面、地面、楼板底面的砂浆、混凝土块、杂特等必须剔除并清扫干净;将预安装隔墙板部位的顶板、底板上的灰渣杂物清理干净。 3、按下列原则分档弹线:根据图纸要求,在顶板、底板弹出隔墙板的位置线及边控线。 4、安装隔墙板前应对隔墙板进行检查,凡外形尺寸超出允许偏差或有严重缺陷的不合格产品不得使用。 6、隔墙板顶部及两则企口处,用聚合物砂浆粘结剂铺涂,从一头开始(若隔墙上有门窗洞口时,应从门窗洞口两侧面开始),将板立起,下面对准墨线用撬棍在板底将板上端顶紧,使其与上下位置线对齐,板边揉挤严实,板底随即插入木楔楔紧,用托线板找平找垂直,然后安装第二块板,使两板接缝挤紧,并将挤出的粘结剂刮平,用靠尺检查,使板呈垂直状态,用两组木楔将板底塞牢。 7、一面隔墙安装完经检查合格后,板底缝用C20细石混凝土填塞密实,板底缝应控制在3~5cm以内,待细石混凝土浇灌三天后,撤出木楔,并用同标号细石混凝土将木楔留下孔洞塞严。 8、板缝处理:平面接缝---安装条板时在凹槽底部涂刷用聚合物砂浆挤满板缝并刮平,在板缝处粘贴5cm宽的接缝带,干后用腻子将凹槽刮平;待干后用I 型胶再粘贴一层10cm宽的玻纤带。 转角接缝:在转角处涂刷EC聚合物砂浆胶料,粘贴20cm宽玻纤布条,干

钣金冲压件折弯展开尺寸计算

开冲压模的朋友和做钣金冲压设计的工程师,经常会遇到计算冲压件展开长度的问题。目前有很多的计算方法,各种系数,各种公式,各种表格,各种软件也有自动展开的功能,但是很多都不够准确。 下面推荐的这种计算方法相对比较精确,值得收藏: 我们知道,弯曲件按中性层展开长度等于坯料长度的原则求得坯料的展开尺寸,如下图: 展开长度:L=L1+L2+L0 (其中L0 指的是中性层圆弧的弧长,注意,是弧长) 所以我们需要找到中性层的位移值xt,这个位移值的计算方法是材料厚度 t 乘以一个中性层位移系数 x ,即: 中性层位移值=xt

很明显,这种方法的关键就是要明确折弯中性层位移系数—— x 值 所谓的中性层位移系数 x 值,在一些三维软件(如:Pro/E或SolidWorks)中也叫折弯 K 因子 那么重点来了,怎样才能计算出 x 值呢? 拜托,当然不用你来算,前辈们早已算好了,折弯内 r 角与材料厚度 t 的比将决定 x 值的大小,下表直接查来就是了: 钣金折弯中性层位移系数x (K因子) 知道了位移值,就知道了中性层圆弧的半径R ,据据折弯角度a 的大小,就可以很方便的计算出中性层圆弧的弧长L0 ,再加长直边长度L1 和L2 ,就是工件的展开尺寸了。 重要小贴士:

1、r/t 值如果表格中没有,可以按下表已有数据近似推算。 2、现在估计没人会再去手工计算弧长L0 ,因为有CAD嘛,只需要按r/t 的值查出x 值(K因子),乘以料厚t,就是中性层位移值,将折弯内r 用偏移命令向外侧偏移该值,再直接量出弧长就行了。 3、如果有多处折弯的,可以偏移所有直边和内r ,并合并为多线段,查特性即可得到多线段的长度尺寸,也就是总的展开长度。 4、Pro/E或SolidWorks钣金折弯可以自动进行展开,很多人都觉得不准,其实奥秘就在于K因子。软件中有默认的K因子,这个默认值是基于r/t=1.0的情况下,也就是3.2左右,如果内折弯 r 角与材料厚度不同(r/t不是1.0),算出来的尺寸当然不准。怎么办呢?很简单,按上面表格中的数据修改默认的K因子数值,这样在软件中自动展开的尺寸才会更准确。

装配式建筑用轻质隔墙板

装配式建筑用轻质隔墙板Prefabricated construction of lightweight partition board T/CBMF XXXX-201X 编制说明 《装配式建筑用轻质隔墙板》标准编制组 2018年10月

《装配式建筑用轻质隔墙板》协会标准 编制说明 1.任务来源 根据中国建筑材料联合会中建材联标发[2018]64号文,《关于下达2018年第一批协会标准制定计划的通知》的要求,由建筑材料工业技术监督研究中心负责组织《装配式建筑用轻质隔墙板》标准的编制工作,项目编号:2018-14-xbjh。 装配式建筑用轻质隔墙板是适用于建筑框架结构中非承重的轻质隔墙板,由于这种墙板是工厂预制完成,可以大大减少施工的周期,减少施工的环境污染,符合推广装配式建筑国家政策。 本标准的制定,填补装配式建筑装配式建筑轻质隔墙板行业标准空白,规范装配式轻质隔墙板生产和应用,为装配式建筑提供支撑。装配式建筑是国家力推的新型建筑模式,也是未来建筑发展的必然趋势。代表性企业主要有如浙江大东吴集团建设有限公司、贵州西奥轻质节能板材有限公司、滨州宏基建材有限公司、湖南中诚住工科技有限公司、山东隆和节能科技股份有限公司、金强(福建)建材科技股份有限公司、武汉达权集团、宜兴市雅鑫图装饰材料有限公司、四川奥菲克斯建设工程有限公司等,产品在河北省、山东省,湖南省等多个省份广泛应用。 随着国家大力推动装配式住宅的政策不断推出,生产装配式建筑用轻质隔墙板,遍布全国,已有一些地方发布了企业标准和指导文件,但是指标要求差距比较大,但是由于技术标准水平参差不齐,不利于装配式建筑用轻质隔墙板产品在全国的推广,国内很装配式建筑用轻质隔墙板生产企业以及施工单位迫切希望能有指导全国的标准来规范和引导行业的良性健康发展,因此本标准制定,十分必要。 2.主要工作过程 2018年5月标准计划获批后,查询国内外建筑用轻质隔墙板板的生产使用情况,我们起草组到10多个建筑用轻质隔墙板板的生产企业实际考察生产状况以及该产品在建筑节能工程使用情况,调研生产企业的生产规模、产品规格、产品使用情况。 2018年6月开始根据我单位对建筑用轻质隔墙板的了解、参考现有相关国家标准和企业标准,根据调研情况,起草标准的工作组稿。 2018年6月30日,在北京召开了标准的第一次工作会议及标准编制组的成立大会,对

折弯机吨位与板材厚度关系

折弯机吨位与所折板厚之间的关系是正确选择折弯机的基础,如果搞不清楚这两个参数之间的关系那结果就是:要么买进的折弯机折不了所用个的板材,要么大吨位的根本用不了,这两种情况对于生产厂家来说都是很大的浪费,买小了用不了,买大了浪费资源,还占资金,预计的期限内收不回成本。 那么,折弯机吨位与所折板厚之间的关系到底怎样计算呢,下面我就根据我学习的知识讲解一下,也让自己增加记忆。折弯机吨位与所折板厚之间的关系有一个行业通用的公式:P=650*S2*L/V 其中:P——折弯机公称力(KN) S——所折板厚(mm) L——所折板宽(m) V——下模开口宽度(mm) 以上数据中,只有下模开口宽度V是个不好确定的数据(这里的下模都是按折90°角的模具算开口宽度的,折成后的角度越小,所需的吨位越大),根据行业经验,一般下模开口宽度V=(8~10)倍的所折板厚S,那么使用者肯定知道自己要折的板厚和板宽,那算出所需折弯机的吨位是不成问题的了,我们来举个例子看一下: 例:已知需折的板材为普通钢材,厚度为8mm,宽度为4M,那所需的折弯机吨位是多少?我们来用公式算一下(取下模开口宽度V=10倍板厚S): P=650*S2*L/V=650*82*4/(10*8)=2080KN=208T,由此可见,一台200T的折弯机基本能负荷折8mm厚,4m宽的普通钢材 上面那个公式都是按σb=450KN抗拉强度为计算依据的,在折弯其他不同材料时,折弯力为所算数据与下列系数的乘积: 青铜(软):0.5 不锈钢:2

铝(软):0.5 铬钼钢:2 也就是说,同样是8mm厚,4m宽的不锈钢板材,需要的折弯机的吨位则为400T 折弯机吨位与所折板厚之间的关系通过上面的公式计算出来后对于我们正确选择折弯机的吨位是一个重要的指导,同样的,知道了折弯机的吨位,想算出能折的板厚也是一个非常简单的问题了。

板式换热器传热板片常见故障解决方案及方法

板式换热器传热板片常见故障解决方案及方法 传热板片是是板式换热器的核心部件,板片的成型工艺及材质特性对密封和换热效率会产生直接影响。板式换热器通常以水作为冷却介质,板片多数采用不锈钢薄板制造,在板片上压制有波纹流槽,相邻两板片之间的空间即为介质流道,冷、热流体在板片两侧流动时,通过板片进行热量交换。一般情况下板式换热器的传热系数K值在3000~6000W/㎡℃范围内,同时,两种介质几乎是全逆流流动,热传导效率较高 板式换热器使用1~2年的周期后需要进行必要的拆检、清洗、打压测试等,对于变形或穿孔等存在问题的板片需要及时更换,在这过程中散热板片的装配必须严格按流程图排列。板式换热器板片引起的主要故障有: 1.错排板片引起的两介质短路或泄漏: 单流程板片从密封垫一侧观察,由右边流进的流体总是从右边流出:由左边流进的流体总是从左边流出。对人字形波纹板片,如果流体从左边流进,而且人字纹指向朝上A型板片,将A板沿垂直于板面的轴线旋转180°就成为B型板片,流体从右边进出,假定粘有密封垫片A板片的每个孔的分别以:a1、a2、a3、a4、盲孔为a0;B板片为b1、b2、b3、b4盲孔为b0。 排版从固定压板一端开始,板片弹性密封面朝活动压板一侧,单流程换热器的四个孔都在固定压板上,即第一块板片的四个孔都是通孔,双流程或多流程换热器活动压板和固定压板上各有两个孔,第一块板片和最后一块板片的对应的有两个通孔和两个盲孔,板片依次交错排列,排错板片会发生两介质发生短路或泄露,无法正常使用。 2.板片受力不均密封错位引起泄漏: 板式换热器拆检后需要重新按要求夹紧板片,如果为了进一步提高换热能力需要加装板片时,应充分考虑到固定压板和活动压板的变形强度,采用相同等级的实验压力,板片的数量增加同时螺栓的预紧力也需要加大,当两侧压板的弹性变形超出许可的范围,密封件的平面压缩存在径向滑动,形成错位,此时,密封失效,两介质外泄漏或内部相互窜液,无法正常使用。 对于长期未投入使用的换热器通常要适当放松螺杆的拉力,板片及密封垫长期受压后失去必要的弹性,密封容易失效,降低使用寿命。换热器的各压紧螺栓均布受力,安装就位前需要将板换按对角线进行夹紧,并实时测量两压紧板的内侧距离,保证两压紧板基本处于平行状态,四角的平行度偏差小于2%,。 板式换热器的维护需要由专业的公司来进行,江阴好尔迪公司为您提供最专业的板式换热器维护服务,包括板式换热器清洗、板式换热器维修、板式换热器板片翻新、板式换热器密封垫更换、板式换热器扩容等。同时,好尔迪公司可提供国内外知名板式换热器厂商的原厂配件及国产替代配件,品牌包括瑞典阿法拉伐Alfa Laval﹑英国安培威APV﹑美国斯必克SPX、德国基伊埃GEA﹑日本日阪HISAKA﹑美国传特TRANTER﹑瑞典舒瑞普SWEP﹑丹麦桑德斯SONDEX﹑德国艾普尔API﹑德国斯密特W.Schmidt﹑法国维卡勃Vicarb等。 一般,先夹紧到给定的最大尺寸,如在使用中发现泄露,可继续夹紧到给定的最小尺寸。设备处于工作状态时承受内压力,应停机泄压后再可预紧各螺栓。带压拧紧螺栓极易出现密封件的挤出或破损,造成事故。

折弯展开计算标准

折弯展开计算标准

一.产品展开计算标准 一.目的 统一公司内部标准,使产品展开快速标准,使公司内部产品制作,测量标准统一. 二.适用范围 本标准适用于各类薄板的展开计算. 三.展开计算原理 板料在弯曲过程中外层受到拉应力,内层受到压应力,理论上内外层之间有一既不受拉也不受压的过渡层------中性层.中性层为一假想层,在弯曲过程中中性层被假想为与弯曲前状态保持一致,即长度始终不变,所以中性层是计算弯曲件长度的基准.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A表示。(图1) 折弯方法的确定 折弯方法有单发冲床模具折弯和折弯机模具折弯两种方法. 单发冲床模具折弯的方式及精度是由模具来实现的.因此只要做出合格的模具,就能够生产出合格的折弯产品.而采用折弯机折弯不仅需要选用合适的折弯模,还必须调试折弯参数.因此,如采用折弯机折弯,计算展开尺寸时就必须考虑折弯机的折弯方法. 1.一次一道弯.此种折弯由普通通用折弯模来完成.包括折直角,钝角和锐角.(如图2) 2. 一次折两道弯--------压锻差.此种折弯由专用特殊模来完成,但折弯难度比普通折弯大.(如图3) 3. 压死边.此种折弯也须用特殊模来完成.(如图4)

4.大R圆弧折弯。些种折弯如R在一定范围内,可用专用R模压成形,如R值过大,则须用小R模多次压制成形。(如图5) 图5 这四种折弯的展开计算是不同的。因此在看图时,要根据零件的折弯尺寸来确定使用何种折弯方法。一般使用的NC数控折弯设备都是日本AMADA(天田)公司所生产的。其折弯机所配套的普通通用折弯模具V形槽宽度通常为适用该折弯模的板厚的5-6倍.如采用一次折一道弯的方法,必须考虑到折弯模的V形槽的宽度W1及V形槽一边到模具外侧的宽度L1。如图6: 折弯高度H的经验值根据产品形状有如下三种(以90度为例,钝角和锐角与直角相近相似):

轻质隔墙板施工方案

茅台国际商务中心工程(一期)项目 EPS 轻质隔墙板安装施工方案 贵州建工集团第四建筑工程有限公司 二○一五年六月二日 程序 签 名 职 称 日 期 编制 专业负责人 审核 项目 技术负责人 批准 项目经理

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工安排 (2) 4、施工准备 (3) 5、施工方法及技术措施 (4) 6、施工管理要求 (9) 7、隔墙板安装质量要求 (9) 8、各项施工管理措施 (10) 9、工程验收 (12)

10、主要施工节点图 (13) 1、编制依据 1.1《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157-2004 1.2《轻质条板内隔墙》03 -J113 1.3《建筑隔墙用保温条板》GB/T23450-2009 2、工程概况 2.1 建筑概况 工程建设概况一览表 工程名称茅台国际商务中心工程(一期)工程地址贵阳市国家高新区 建设单位 贵州茅台酒厂(集团)贵阳高新置 业投资发展有限公司总包单位 贵州建工集团第四建筑工程有限 责任公司 设计单位上海德森建筑设计事务所监理单位贵州正业工程技术投资有限公司质量监督 贵阳市国家高新区规划建设局质监 安监站 勘察单位贵州省地质勘查研究院合同工期540天合同额 3.7094亿元 总建筑面积71860㎡结构形式框架—剪力墙 防火等级一级耐久年限设计年限50年 抗震等级三级设防烈度六度 2.2 隔墙板概况 本工程A/B大楼,共25层,隔墙面积约33000m2,所用的板厚为120mm。安装高度为3.9m、4.2m不等。

3、施工安排 3.1轻质墙板安装施工从2015年6月1日开始,2015年7月15日结束,历时45天。 3.2轻质墙板随施工进度运输到施工现场,并及时运至安装地点,避免过多占用现场场地和人为破损。 4、施工准备 4.1技术准备 4.1.1公司技术及施工人员必须熟悉设计施工图纸、设计变更洽商,充分理解设计意图;然后再进行翻样、加工。 4.1.2隔墙板安装技术人员根据设计施工图纸、设计变更洽商及相关规范要求,编制安装施工方案,并对施工人员进行书面及口头技术交底,让操作人员掌握操作要点。 4.1.3施工操作人员先测放隔墙板边线,我公司安装人员再根据翻样图,对号依次进行。 4.2施工准备 4.2. 1轻质墙板运至现场并验收完成,质量合格,资料齐全。 4.2.2轻质墙板安装地点清理干净,墙边线测放且验收完成。 4.2.3轻质墙板安装辅助材料:导向支撑撬棒、木楔、抹灰板、拖线板、切割机、冲击钻、电焊机等相关工机具准备就序。 4.2.6劳动力计划

如何生产板式换热器板片

1、板片单边流设计:整台板式换热器仅用一种板片,更易配管,更易安装和设备维护,减少板片和胶垫的备品种类和数量。 2、板片分流区设计:即使最宽的板片,也能使流体充分均匀地分布在板片的各个角落,使分流区压力损失最小。板片所有的换热面积都参与高效换热,板片的所有物理面积都转化为有效的换热面积,无换热死区,不存在流动死角,不容易发生积垢,不易出现积垢引起的氯离子腐蚀,可以充分利用允许的压力降,提高对流换热部分的流速,提高整体的换热效率。 3、板片有H和L两种波纹角度:通过换热器板片优化组合,最大限度提高传热系数,降低设备造价 4、板片一次冲压成型:在同一板片上,板片波纹深度相同,从而保证板间每一接触点完好衔接,板片上无过度冲压区。不会产隐性裂纹,板片上金属纹路高度同一,板片最薄可达0.3mm.这样使得板片承压能力增强,避免热应力疲劳,避免振荡和高频颤抖引起的机械疲劳腐蚀,板片机械性能更佳,避免了隐性裂纹造成的泄漏,接触点分布均匀,介质流过板片时,湍流加强,最大限度提高传热效率,减轻设备重量,在保证承压要求下,获得更高的传热系数。 艾瑞德每种规格的板片,均具有至少两个板型,采用热混合技术,可以综合换热器的传热和压降,使其运行在最佳工作点。内旁通,双流道技术和不等流通截面积装配为两侧介质流量相差较大的工况提供了完美的解决方案。ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司板式换热器有AB系列、AM系列、AL系列、AP系列、AS系列等几大系列百余种板型。各种型号都有深波纹、浅波纹、大角度、小角度等,完全确保满足不同用户的需要,特殊工况可按用户需要专门设计制造。

艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司是专业生产可拆式板式换热器(PHE)、换热器密封垫(PHEGASKET)、换热器板片(PHEPLATE)并提供板式换热器维护服务(PHEMAINTENANCE)的专业换热器厂家。艾瑞德(ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司)在全球设有多个标准化工厂及库存中心,服务和销售网点遍布全球。 ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司拥有世界上最先进的设计和生产技术以及最全面的换热器专业知识,一直以来ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司致力于为全球50多个国家和地区的石油、化工、工业、食品饮料、电力、冶金、造船业、暖通空调等行业的客户提供高品质的板式换热器,目前已有超过50,000台的板式换热器良好地运行于各行业,ARD 艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司已发展成为可拆式板式换热器领域的全球领导者。ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司同时也是板式换热器配件(换热器板片和换热器密封垫)领域全球排名第一的供应商和维护商。能够提供世界知名品牌(包括:阿法拉伐 /AlfaLaval、斯必克/SPX、安培威/APV、基伊埃/GEA、传特/TRANTER、舒瑞普/SWEP、桑德斯/SONDEX、艾普尔.斯密特/API.Schmidt、日阪/HISAKA、风凯/FUNKE、萨莫威孚/Thermowave、维卡勃Vicarb、东和恩泰/DONGHWA、艾克森ACCESSEN、MULLER、FISCHER、REHEAT等)的所有型号的板式换热器板片和垫片。全球约有1/5的板式换热器正在使用ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司提供的换热器配件或接受ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司的维护服务(包括定期清洗、维修及更换配件等维护服务)。 无论您身在何处,无论您有什么特殊要求,ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司都能为

各种板厚、折弯角度展开尺寸计算方式.doc

产品展开计算方法 1. 90?无内R轧形展开 K值取值标准: a.t≦0.8mm,K=0.45 b.0.8mm3.0mm材料展开长度不易准确计算,应先试轧,得出展开系数后再调整展开尺寸. e.软料t≦1.6mm,K=0.5(主要有铝料,铜料). 注意:无内R是指客户对内R无要求,或要求不高时,为便于材料的折弯成形,我们的下模做成尖角的形式.有时客户的部品图中有内R,一般客户没有特别指出的条件下我们均以尖角起模. 2. 非90?无内R轧形展开 L=A+B+Kt(C?/90?) K值取值标准: a. t≦0.8mm,K=0.45 b. 0.8mm3.0mm材料展开长度不易准确计算,应先试轧,得出展开系数后再调整展开尺寸. e.软料t≦1.6mm,K=0.5(主要有铝料,铜料). 注意:无内R是指客户对内R无要求,或要求不高时,为便于材料的折弯成形,我们的下模做成尖角的形式.有时客户的部品图中有内R,一般客户没有特别指出的条件下我们均以尖角起模. 7.3. 有内R轧形展开

备注:当客户部品图中没有特别要求做轧形内R时,我们尽量按尖角设计.有要求时按以上方式进行展开. 中性层系数确定: 弯曲处的中性层是假设的一个层面.首先将材料延厚度方向划分出无穷多个厚度趋于0的层面,那么在材料弯曲的过程中长度方向尺寸不变的层面即为材料弯曲处的中性层.由上述可知中性层的尺寸等于部品的展开尺寸. 铝料/ Al料中性层系数 角度( 0?180? ) R内/T S(从弯曲内侧往外) R内/T S(从弯曲内侧往外) R内/T S(从弯曲内侧往外) 5.00 0.5t 5.00 0.5t 2.80 0.5t 4.00 0.475t 4.00 0.49t 2.60 0.49t 3.00 0.47t 3.00 0.48t 2.40 0.48t 2.00 0.455t 2.00 0.47t 2.20 0.46t 1.80 0.45t 1.80 0.46t 2.00 0.44t 1.50 0.44t 1.50 0.45t 1.80 0.42t 1.00 0.42t 1.00 0.44t 0.80 0.405t 0.80 0.43t 0.60 0.385t 0.60 0.42t 0.50 0.38t 0.50 0.41t 角度( 0?180? ) R内/T S(从弯曲内侧往外) R内/T S(从弯曲内侧往外) R内/T S(从弯曲内侧往外) 0.30 0.42t 0.30 0.38t 0.20 0.41t 0.20 0.36t 0.10 0.31t 0.10 0.35t 0.01 0.255t 2)SPCC,SECC,SUS301,SUS304,SUS430,SPTE,SK5,SK7,铜料中性层系数 角度( 0?180? ) R内/T S(从弯曲内侧往外) R内/T S(从弯曲内侧往外) R内/T S(从弯曲内侧往外) 5.00 0.5t 5.00 0.5t 2.80 0.5t

关于钣金折弯半径

钣金折弯: 折弯件的最小弯曲半径 材料弯曲时,其圆角区上,外层收到拉伸,内层则受到压缩。当材料厚度一定时,内r越小,材料的拉伸和压缩就越严重;当外层圆角的拉伸应力超过材料的极限强度时,就会产生裂缝和折断,因此,弯曲零件的结构设计,应避免过小的弯曲圆角半径。公司常用材料的最小弯曲半径见下表。 序号 材料 最小弯曲半径 08、08F、 10、10F、DX 2、SP CC、E1-T 52、0Cr18Ni 9、1Cr18Ni 9、1Cr18Ni9Ti、1100-H 24、T2 0.4t 15、20、Q 235、Q 235A、15F 0.5t

25、30、Q255 0.6t 1Cr 13、H62(M、Y、Y 2、冷轧) 0.8t 45、50 1.0t 55、60 1.5t 65Mn、60SiMn、1Cr17Ni 7、1Cr17Ni7-Y、1Cr17Ni7-DY、SUS 301、0Cr18Ni 9、SUS302 2.0t 弯曲半径是指弯曲件的内侧半径,t是材料的壁厚。 t为材料壁厚,M为退火状态,Y为硬状态,Y2为硬状态。公司常用金属材料最小折弯半径列表 弯曲件的直边高度 一般情况下的最小直边高度要求 弯曲件的直边高度不宜太小,最小高度按(图

4.2.1)要求: h>2t。 图4.2. 1.1弯曲件的直边高度最小值 特殊要求的直边高度 如果设计需要弯曲件的直边高度h≤2t,,则首先要加大弯边高度,弯好后再加工到需要尺寸;或者在弯曲变形区内加工浅槽后,再折弯(如下图所示)。图4.2. 2.1特殊情况下的直边高度要求 弯边侧边带有斜角的直边高度 当弯边侧边带有斜角的弯曲件时(图 4.2.3),侧面的最小高度为: h=(2~4)t>3mm图4.2. 3.1弯边侧边带有斜角的直边高度 折弯件上的孔边距 xx距: 先冲孔后折弯,孔的位置应处于弯曲变形区外,避免弯曲时孔会产生变形。孔壁至弯边的距离见表下表。(目前对于本条,本人常用的方法是s≥ 2.5t)折弯件上的孔边距 局部弯曲的工艺切口 折弯件的弯曲线应避开尺寸突变的位置

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