+ 86-18052080815 | info@harsle.com
U bevindt zich hier: Huis » Ondersteuning » Expertise » Diagram en berekeningsformules voor buigtoeslag

Diagram en berekeningsformules voor buigtoeslag

Aantal Bladeren:99     Auteur:Site Editor     Publicatie tijd: 2023-12-28      Oorsprong:aangedreven

Inquiry

Om u te helpen de rekenformule van de uitgevouwen buiglengte eenvoudiger en sneller, hebben we vier algemene coëfficiënttabellen voor u op een rijtje gezet, zestien berekeningsformules van de uitgevouwen buiglengte geïllustreerd, en we nemen ook enkele voorbeelden voor een beter begrip.Ik hoop dat de volgende inhoud u praktisch kan helpen.Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe de buigkracht te berekenen

Hoe de buigkracht te berekenen

Hoe de buigkracht te berekenen

Hoe de buigkracht te berekenen

Hoe de buigkracht te berekenen


Schema en berekeningsformule voor één bocht

Hoe de buigkracht te berekenen

A, B --- buiglengte van het werkstuk

P' --- buigcoëfficiënt van randbuiging (buigfactor: één factor minus één buiging)

R --- bocht en filet (meestal plaatdikte)

T --- materiële dikte

De uitgebreide lengte L=A+B-P', dat is L=25+65-5.5=84.5

Volgens tabel 1 is de plaatdikte 3, de onderste matrijs is V25 en de buigcoëfficiënt is 5,5

Opmerking: volgens tabel 1 zijn verschillende buigcoëfficiënten van onderste matrijzen en verschillende plaatdiktes verschillend.


Diagram en berekeningsformule van twee bochten

Hoe de buigkracht te berekenen

A (A1), B --- buiglengte van het werkstuk

P' --- buigcoëfficiënt van randbuiging (buigfactor: één factor minus één buiging)

R --- bocht en filet (meestal plaatdikte)

T --- materiële dikte

De uitgebreide lengte L=A+T+B-2*P', wat L=50+2+50-2*3.4=95.2 is

Volgens tabel 1 is de plaatdikte 2, de onderste matrijs is V12 en de buigcoëfficiënt is 3,4

Opmerking: volgens tabel 1 zijn verschillende buigcoëfficiënten van onderste matrijzen en verschillende plaatdiktes verschillend.


Schema en rekenformule van driebocht

Hoe de buigkracht te berekenen

A(A1), B (B1)-buiglengte van het werkstuk

P' --- buigcoëfficiënt van randbuiging (buigfactor: één factor minus één buiging)

R --- bocht en filet (meestal plaatdikte)

T --- materiële dikte

De uitgebreide lengte L=A+T+B+T-3*P', wat L=50+2+90+2-3*3.4=133.8 is

Volgens tabel 1 is de plaatdikte 2, de onderste matrijs is V12 en de buigcoëfficiënt is 3,4

Opmerking: volgens tabel 1 zijn verschillende buigcoëfficiënten van onderste matrijzen en verschillende plaatdiktes verschillend.


Schema en rekenformule van vierbocht

Hoe de buigkracht te berekenen

A, B (B1)-buiglengte van het werkstuk

P' --- buigcoëfficiënt van randbuiging (buigfactor: één factor minus één buiging)

R --- bocht en filet (meestal plaatdikte)

T --- materiële dikte

De uitgerekte lengte L=A+A+B+T+T-4*P', wat l = 25+25+100+1,5+1,5-4 * 2,8 = 141,8 is

Volgens tabel 1 is de plaatdikte 1,5, de onderste matrijs is V12 en de buigcoëfficiënt is 2,8

Opmerking: volgens tabel 1 zijn verschillende buigcoëfficiënten van onderste matrijzen en verschillende plaatdiktes verschillend.


Schema en rekenformule van zesbocht

Hoe de buigkracht te berekenen

A(A1), B (B1)-buiglengte van het werkstuk

P' --- buigcoëfficiënt van randbuiging (buigfactor: één factor minus één buiging)

R --- bocht en filet (meestal plaatdikte)

T --- materiële dikte

De uitgevouwen lengte L=A+T+A+T+B+B1+B1-6*P'

dat is l = 50+1,5+50+1,5+150+20+20-6 * 2,8 = 276,2

Volgens tabel 1 is de plaatdikte 1,5, de onderste matrijs is V12 en de buigcoëfficiënt is 2,8

Opmerking: volgens tabel 1 zijn verschillende buigcoëfficiënten van onderste matrijzen en verschillende plaatdiktes verschillend.


Schema en rekenformule van 180 graden buigen

Hoe de buigkracht te berekenen

A, B --- buiglengte van het werkstuk

P'---afvlakkende filet buigende coëfficiënt

R --- bocht en filet (meestal plaatdikte)

T --- materiële dikte

De uitgebreide lengte L=A+B-P', wat L=25+65-1=89 is

Volgens tabel 2 is de plaatdikte 2, de onderste matrijs is V12 en de buigfactor is de helft van de plaatdikte

Opmerking: volgens tabel 2 heeft de selectie van verschillende onderste matrijzen verschillende buigcoëfficiënten en verschillende plaatdiktes.


Schema en rekenformule van dubbellaags buigen

Hoe de buigkracht te berekenen

A, B --- buiglengte van het werkstuk

P1 --- buigcoëfficiënt van de binnenhoek

P2 --- buigcoëfficiënt van externe buighoek

R --- bocht en filet (meestal plaatdikte)

T --- materiële dikte

De uitgebreide lengte L1=(A-1.5) +(B-1.5)-P1, wat L1= (65-1.5) +(25-1.5)-3.2=83.8 is

L2=A+B-P2, dat is L2=65+25-4.1=85.9

L=L1+L2-T/2, dat is L=83,8+85,9-0,75=168,95

Volgens tabel 2 is de plaatdikte 1,5, de onderste matrijs is V12, de buigcoëfficiënt van de binnenhoek is 3,2, de buigcoëfficiënt van de buitenhoek is 4,1 en de buigcoëfficiënt van 180 is 0,75.

Opmerking: volgens tabel 2 zijn verschillende buigcoëfficiënten van onderste matrijzen en verschillende plaatdiktes verschillend.


Schema en rekenformule van dubbellaags buigen met één kant

Hoe de buigkracht te berekenen

A (A1), B1, B2 --- buiglengte van het werkstuk

P1 --- buigcoëfficiënt van de binnenhoek

P2 --- buigcoëfficiënt van externe buighoek

P3 --- buigcoëfficiënt van 90°

R --- bocht en filet (meestal plaatdikte)

T --- materiële dikte

P4 --- 180° buigcoëfficiënt

De uitgebreide lengte L1=A+B1-P2, dat is L1=75+29-4.6=99.4

L2=(A1-T) +(B1-T)-P1, wat L2= (37-2) +(29-2)-3,7=58,3 is

L3=L1+L2-P3 wat L3=99,4+58,3-1=156,7 is

L=25,5+L3-P1, dat is L=25,5+156,7-3,84=178,36

Volgens tabel 2 is de plaatdikte 2, de onderste matrijs is V12, de buigcoëfficiënt van de binnenhoek is 3,7 en de buigcoëfficiënt van de buitenhoek is 4,6.

Opmerking: volgens tabel 2 zijn verschillende buigcoëfficiënten van onderste matrijzen en verschillende plaatdiktes verschillend.


Schema en rekenformule van dubbellaags buigen met twee randen

Hoe de buigkracht te berekenen

A, A1, A2, B1, B2, L, L1, L2, L3 --- buiglengte van het werkstuk

P1 --- buigcoëfficiënt van de binnenhoek

P2 --- buigcoëfficiënt van externe buighoek

R --- bocht en filet (meestal plaatdikte)

T --- materiële dikte

De uitgerekte lengte L1=(A1-T) +(B2-T)-P1 wat L1= (35-2) +(34-2)-3.7=61.3 is

L2=(B1-T) +(A2-T)-P1, dat is L2= (50-2) +(34-2)-3,7=76,3

L3=A+B1+B2-2*P2, dat is L3=70+35+50-2*4,6+145,8

L=L1+L2+L3-2*P3, dat is L=61,3+75,3+145,8-2*1=280,4

Volgens tabel 2 is de plaatdikte 2, de onderste matrijs is V12, de buigcoëfficiënt van de binnenhoek is 3,7, de buigcoëfficiënt van de buitenhoek is 4,6 en de buigcoëfficiënt van 90 is 1.

Opmerking: volgens tabel 2 zijn verschillende buigcoëfficiënten van onderste matrijzen en verschillende plaatdiktes verschillend.


Diagram en berekeningsformule van stapbuigen

Hoe de buigkracht te berekenen

A, B --- buiglengte van het werkstuk

R --- bocht en filet (meestal plaatdikte)

T --- materiële dikte

Uitgevouwen lengte L=A+1

Opmerking: Als de stap gelijk is aan de dikte van twee platen, tel dan 0,5 op voor elke stap en 1 voor elke stap.


Diagram en berekeningsformule van buigen speciale hoek 1

Hoe de buigkracht te berekenen

A(A1), B (B1)-buiglengte van het werkstuk

P' --- buigcoëfficiënt van randbuiging (buigfactor: één factor minus één buiging)

R --- bocht en filet (meestal plaatdikte)

T --- materiële dikte

De uitgevouwen lengte L=(AT) +(BT)-P', wat L= (66-1) +(26-1)-2=65+25-2=88 is

Volgens tabel 3 is de plaatdikte 2, de onderste matrijs is V12 en de 60 buigcoëfficiënt is 2

Opmerking: volgens tabel 3 wordt de neutrale laag geselecteerd als de buiglengte en -breedte.


Diagram en berekeningsformule van het buigen van speciale hoek 2

Hoe de buigkracht te berekenen

A (A1, A2, A3, A4), B --- buiglengte van het werkstuk

P --- buigfactor van 135 buighoeken

R --- bocht en filet (meestal plaatdikte)

T --- materiële dikte

De uitgevouwen lengte L = A1+A2+A3+A2+A4-PP.

Opmerking: buiging met dezelfde drukstap hoeft slechts twee coëfficiënten te verminderen

Volgens tabel 3: de plaatdikte is 2, de onderste matrijs is V12 en de buigcoëfficiënt bij 135 is 1,1.


Diagram en berekeningsformule van het buigen van speciale hoek 3

Hoe de buigkracht te berekenen

A (A1, A2), B (B1, B2)-buiglengte van het werkstuk

P1 --- 120° buigcoëfficiënt

P2 --- buigcoëfficiënt van 145 °

P3 --- buigcoëfficiënt van 90 °

R --- bocht en filet (meestal plaatdikte)

T --- materiële dikte

Opmerking: als de grafische grootte op de vorm is gemarkeerd, moet de vormgrootte worden geconverteerd naar de neutrale laaggrootte bij het berekenen van de uitvouwlengte;

De uitgevouwen lengte L=A11+B11+B21+A21-P1-P2-P3, wat l = 80+50+103+70-1,7-0,7-3,4 = 297,2 is

Volgens Tabel 3: de plaatdikte is 2, de onderste matrijs is V12, de 120 buigcoëfficiënt is 1,7, de 145 buigcoëfficiënt is 0,7 en de 90-buigcoëfficiënt is 3,4

Opmerking: volgens tabel 3 zijn verschillende buigcoëfficiënten van onderste matrijzen en verschillende plaatdiktes verschillend.


Schema en rekenformule gemeenschappelijke binding 1

Hoe de buigkracht te berekenen

A, B, C --- lengte, breedte en hoogte van de buigrand van het werkstuk

P --- buigcoëfficiënt

R --- bocht en filet (meestal plaatdikte)

H(H1), l (L1)-de uitgevouwen lengte van elke zijde

T --- materiële dikte

D --- buigprocesspeling (meestal 0 ~ 0,5)

De uitgebreide lengte L1=A, wat L1=27 is

L=A+CP, dat is L=27+9-3,4=32,6

H1=BTD, wat H1=22-2-0,2=19,8 is.Opmerking: D is 0,2.

H=B+CP, dat is H=22+9-3,4=27,6

Volgens tabel 1: de plaatdikte is 2, de onderste matrijs is V12 en de buigcoëfficiënt is 3,4

Opmerking: volgens tabel 1 zijn verschillende buigcoëfficiënten van onderste matrijzen en verschillende plaatdiktes verschillend.


Schema en rekenformule van gemeenschappelijke binding 2

Hoe de buigkracht te berekenen

A, B, C --- lengte, breedte en hoogte van de buigrand van het werkstuk

H(H1), L (L1)-de uitgevouwen lengte van elke zijde

P---90° buigcoëfficiënt P1---30° buigcoëfficiënt

R --- bocht en filet (meestal plaatdikte)

T --- materiële dikte

D --- buigprocesspeling (meestal 0 ~ 0,5)

De uitgebreide lengte L1=BTD, dat is L1=20-1.5-0.2=18.3

L=B+C1+C2-P-P1, dat is L=20+12+8,9-2,8-0,5=37,6

H1=C1+APD, wat H1=12+35-2,8-0,2=44 is.Opmerking: D is 0,2.

H=A+CP, dat is H=35+20-2,8=52,2

Volgens tabel 1: de plaatdikte is 1,5, de onderste matrijs is V12, de buigcoëfficiënt is 2,8 en de 30-buigcoëfficiënt is 0,5

Opmerking: volgens tabel 1 zijn verschillende buigcoëfficiënten van onderste matrijzen en verschillende plaatdiktes verschillend.


Schema en rekenformule van gemeenschappelijke binding 3

Hoe de buigkracht te berekenen

A, B, C --- lengte, breedte en hoogte van de buigrand van het werkstuk

H(H1), L (L1)-de uitgevouwen lengte van elke zijde

P --- buigcoëfficiënt

R --- bocht en filet (meestal plaatdikte)

T --- materiële dikte

D --- buigprocesspeling (meestal 0 ~ 0,5)

De uitgebreide lengte H1=B-B1-D, wat H1=50-12-0,3=37,7 is.Opmerking: D is 0,2.

H2=BTD wat H2=50-2.5-0.3=47.2 is

H=B+C+B1-2*P, dat is H=50+47+12-2*4,5=100

L1=A+CTDP, dat is L1=55+47-2,5-0,3-4,5=94,7

L=A+C+B2-2*P, dat is L=55+47+12-2*4,5=105

Volgens tabel 1: de plaatdikte is 1,5, de onderste matrijs is V16 en de buigcoëfficiënt is 4,5

Opmerking: volgens tabel 1 zijn verschillende buigcoëfficiënten van onderste matrijzen en verschillende plaatdiktes verschillend.

Get A Quote
Huis
auteursrechten2023 Nanjing Harsle Machine Tool Co. Ltd. Alle rechten voorbehouden.