Typy polomerov vytvorené ohýbaním vzduchu na lisovacej brzde

postava 1
Keď máte ostrý ohyb, razník prepichne povrch materiálu počas ohybu. Keď máte minimálny ohyb radiusu (nazývame to "minimálna hraničná hranica" medzi ostrým a dokonalým ohybom), polomer ostrosti sa práve začína prerážať povrch materiálu.
Otázka: Váš stĺpec som už dlho prečítal a v našom obchode sme strávili veľa času s argumentom o tom, čo je ostrý ohyb v podobe vzduchu a ako súvisí s minimálnym ohybom polomeru. Sú to isté, alebo existuje rozdiel? Mohli by ste si túto tému prečítať, aby sme mohli lepšie porozumieť týmto konceptom a ich aplikácii v reálnom svete?
Odpoveď: Niektoré časy si vyžadujú rozšírenie a upresnenie definícií niečoho - a to je jeden z tých časov. Po mesiacoch výskumu súvisiacich tém, ako je k-faktor, zistil som, že skutočne potrebujeme zmeniť naše definície rôznych typov polomerov ohybu.
Pre formovanie vzduchu sme mali tri akceptované typy: minimálne, radiálne a hlboké. Napriek tomu, aby sme odrážali celý výskum, ktorý sa za posledné desaťročia dostal do ohýbania plechu, môže byť najvyšší čas používať presnejšiu terminológiu.
Päť rád ohybu ohybu na lisovacej brzde
Existuje päť rádov vnútorného polomeru ohybu (Ir). V srdci všetkého presnosti, Ir je to, čo používame na výpočet našich prídavkov na zatáčanie (BA) a ohybových odpočtov (BD). Päť z nich je nasledovné:
Ohýbanie ostrou polomerom
Minimálny ohyb polomeru
Perfektný ohyb polomeru
Ohyb povrchu alebo polomeru
Hlboký ohyb polomeru
Ostrý rádius Ohýbanie na lisovacej brzde
Ostrý ohyb polomeru je taký, v ktorom je ohyb stredu ohybu. Toto pokrčenie je spôsobené tým, že tlak je aplikovaný na oblasť, ktorá je taká malá, že aplikovaná tonáž prekračuje schopnosť materiálu odolávať tejto sily, čo umožňuje prerazenie nosa cez povrch materiálu.
Zvýšenie stredu polomeru spôsobuje odchýlky v hrúbke materiálu (Mt), medze prieťažnosti, pevnosti v ťahu a v smere zrna. Tieto zase vedú k zmenám uhla v konečnom ohybe a zmenám v odčítaní ohybu (BD). Pri najhoršom spôsobe vytvárajú ostré ohyby slabý bod plechu a spôsobujú zlyhanie ohybu v konečnom výrobku.
Či ohyb otočí ostrý, je funkciou materiálu, nie je najostrejším nosom vo vašom obchode. Keď je hrot dierky príliš malý v porovnaní s tonážou potrebnou na vytvorenie, zaťaženie sa bude sústrediť na tak malú plochu, že razník začne prepichovať povrch materiálu.
Odtiaľ máte dve možnosti. Prvým je zostať s ostrým ohybom a vypočítať hodnotu BA, vonkajšie útlm (OSSB) a BD pomocou hodnoty pre prirodzene vznášaný polomer. Ak polomer nosovej dierky musí zostať rovnaký, počas výroby musíte pozorne sledovať uhly ohybu. Opäť, pretože ostrými ohybmi preniká povrch materiálu, zosilňujú zmeny uhla ohybu zo zmien vlastností materiálu, smeru zrna, hrúbky a pevnosti v ťahu a medze.
Vašou druhou možnosťou je stále vypočítať hodnoty BA, OSSB a BD pri použití prirodzene vznášajúceho sa vnútorného polomeru - len tentokrát zmeníte výčnelok na polomer čo najbližšie k prirodzenému polomeru bez toho, aby ste prekročili hodnotu polomeru. Ak nosový výbežok prekročí hodnotu zaokrúhleného polomeru, materiál zaberie nový, väčší polomer a znova zmení všetky hodnoty BD a plochý prázdny.
Udržiavanie polomeru nosníka čo najbližšie, ale stále menej, ako je float Ir, vám poskytne najstabilnejší a najkonzistentnejší uhol sklonu a tým aj stabilné lineárne rozmery.

Obrázok 2
V ohybe v radiálnom smere (vľavo) zostáva materiál v kontakte s povrchom tvárovej dierky. Ale vzhľadom na zvýšenie pomeru Ir-to-Mt získate hlboký ohyb polomeru, keď dochádza k multibreakingu (vpravo). Multibreakage sa prejavuje, pretože vnútorný polomer materiálu sa oddeľuje od nosa.
Minimálny polomer Ohýbanie na lisovacej brzde
Minimálna ohybová vzdialenosť nie je najostrejším nosom, ktorý je v predajni k dispozícii, čo sa často mýlia mnohými inžiniermi a programátormi. Skôr, minimálny polomer ohybu môže opísať jednu z dvoch vecí v závislosti od kontextu.
Po prvé, je to bod, v ktorom sa ohyb otočí ostrým a začne penetračný nos preniknúť na povrch materiálu. Vyvolajte definíciu "minimálnej hranice" (pozri obrázok 1 ). Po druhé, môže to znamenať najmenší vzdušný vnútorný polomer, ktorý môžete dosiahnuť bez popraskania vonkajšieho povrchu ohybu.
Pokiaľ ide o druhú definíciu, dodávatelia materiálov často uvádzajú minimálny vnútorný polomer v násobkoch Mt - napr. 1Mt, 2Mt. Presnejšie, môžete vypočítať minimálny polomer ohybu použitím redukcie ťahu daného materiálu. Viac informácií nájdete v časti "Analýza k-faktora v ohýbaní plechu" od septembra 2018, archivované na www.thefabricator.com.
Len aby ste prekonali veci ďalej, môžete mať minimálny ohyb pomocou ostrého nosa, ktorý začína prenikať (prvá definícia) a vytvára trhliny na vonkajšom okruhu. Bez ohľadu na to, obe definície sú úzko spojené, pretože sú trochu závislé od pevnosti v ťahu materiálu. Čím vyššia je pevnosť v ťahu, tým väčšia bude potrebná dávkovacia špička, aby sa zabránilo praskaniu na vonkajšej strane ohybu. To platí aj pre tvrdosť; čím je materiál ťažší, tým väčší je polomer.
Bez ohľadu na to, či zdvíhate stred ohybu, obidva typy minimálnych ohybov (spolu s ostrými ohybmi) ohrozujú celistvosť a celkovú konzistenciu materiálu. Prečo je toto? Vzhľadom na to, že ohybné a minimálne oblúkové ohyby vedú k nadmernému namáhaniu v ťahu. Tým sa mení tvar polomeru, čím sa mení pretiahnutie v ohybe.
V presnom plechu má každá časť, každý ohyb a každý typ materiálu určité vlastnosti, ktoré spôsobujú, že každý má svoj vlastný minimálny vnútorný polomer ohybu. Nikdy nebude to isté a to je potrebné vziať do úvahy pri navrhovaní častí plechu. Pre konzistenciu skúste navrhnúť súčiastky s vnútorným polomerom, ktorý je blízko k hrúbke materiálu - čo nás vedie k nášmu ďalšiemu okruhu: perfektné ohyb.
Perfektný rádius Ohýbanie na lisovacej brzde
Perfektný ohyb okruhu je taký, kde vzťah Ir k Mt je 1 až 1 (to znamená, že Ir sa rovná Mt), ale pokrýva aj malý rozsah hodnôt, ktoré začínajú na minimálnom polomere a idú až do 125 percent Mt.
Perfektný ohyb okruhu je len taký dokonalý. Pri vzťahoch od 1 do 1 od lm k mt sa ohyb nachádza v najstabilnejšom stave, čo umožňuje vytvoriť polomer s najmenším rozdielom medzi ohybmi. Vytvoríte konzistentný uhol ohybu, konzistentné rozmery a najmenšie množstvo pružiny.
Tento vzťah 1 k 1 Ir-to-Mt sa tiež stáva tou jedinou hodnotou, pri ktorej platí pravidlo o veľkej klenbe 8x - to znamená, že šírka zápichu by mala byť 8-násobkom Mt. Toto pravidlo sa stane neplatným, ak sa pomer Ir-to-Mt stane väčším alebo menším.
Ohýbanie povrchu alebo radiusu a Ohýbanie hlbokým polomerom
Ohyby na povrchu alebo polomere sú tam, kde je vnútorný polomer väčší ako 125 percent až približne 12 krát Mt. Opäť je to približné. Presnejšia horná hranica ohýbacích okien má čo do činenia s materiálom, čo sa čoskoro budem zaoberať.

Obrázok 3
Uretánová podložka sa opiera o materiál a núti ho proti polomeru raznice.
Keď pomer Ir-to-Mt stúpa, tak aj spätný chod. A keď je pomer Ir-to-Mt veľmi veľký, materiál nie je veľmi tvárny ani pri nízkej pevnosti v ťahu a všetko to môže priniesť viacnásobné poškodenie (pozri obrázok 2 ). Časté v materiáli s nízkou pevnosťou v ťahu a menej časté v materiáloch s vyššou pevnosťou, sa multibreakage prejavuje, pretože vnútorný polomer materiálu sa oddeľuje od nosa. Viacnásobné prerušenie sa môže vyskytnúť, ak pomer Ir-to-Mt presiahne hodnotu 12-to-1, ale za správnych okolností môže mať pomer až 30-to-1.
Takže, kedy sa oblúk okruhu zmení na hĺbku ohybu? Mohol by byť opísaný ako moment oddelenia materiálu od polomeru raznice. Opäť to môže nastať, keď pomer Ir-to-Mt presiahne 12 na 1, ale v niektorých prípadoch môže byť až 30 až 1.
Materiálne atribúty zohrávajú dôležitú úlohu vo výsledkoch, ktoré dosiahnete. V každom type alebo skupine materiálov nájdete výrazné rozdiely v chemickom make-upu, liečbe a temperovaní, takže je ťažké definovať presné miesto, kde dôjde k zmene.
Až do vonkajšieho uhla ohybu 90 stupňov materiál bude verne sledovať obrys polomeru raznice. Ale potom aj vnikanie do priestoru die a spätný kĺb pracuje ich kúzlo. Ako sa zväčšuje vonkajší uhol ohybu, uvidíte pomerné zvýšenie množstva spätného vychýlenia. Čím dlhšie musíte ísť, aby ste kompenzovali odpruženie, tým väčšie je oddelenie medzi Ir a Rp a čím menšie sa Ir stáva vzhľadom k polomeru punču. Hlboký ohyb polomeru bude vyžadovať určitú formu kompenzácie alebo stlačenia, aby materiál zostal v kontakte s polomerom raznice (pozri obrázok 3 ).
Mimochodom, tieto by sa dali ďalej rozdeliť ohybovou metódou: ohýbanie vzduchu, dno, razenie, skladanie a utieranie. To je téma pre ďalší deň a ďalší stĺpec. Bez ohľadu na to, ak sa tvárite vzduchom, pomocou týchto piatich termínov môžete všetkým v obchode pomôcť hovoriť rovnakým jazykom, aby ste sa vyrovnali s akýmkoľvek ohýbaním.







