在鈑金加工中,鈑金折彎的半徑與板厚之間有一定的關系。以下是常用的鈑金折彎半徑與板厚的對應關系:
板厚(mm) 折彎半徑(mm)
0.5 ~1.5
0.8 ~2.5
1.0 ~3.0
1.2 ~3.6
1.5 ~4.5
2.0 ~6.0
2.5 ~7.5
3.0 ~9.0
在進行板材折彎加工時,半徑與板厚之間的關系還與折彎的角度有關。當折彎角度較小時,半徑可以小于所對應的標準半徑。與此相反,當折彎角度較大時,半徑一定要大于所對應的標準半徑,防止因減薄而影響折彎件的剛度和強度。因此,在加工過程中,需根據實際情況進行選擇和調整,以保證折彎件的質量和精度。精密板金件
金屬鈑金的內應力主要由以下幾個方面引起:
1. 材料紋路:金屬鈑金的內應力與材料的紋路有關,由于不同加工方式中金屬分子組織的塑性和脆性不同,由此引起應力。
2. 剪切力和彎曲力:在金屬鈑金加工過程中,由于材料在剪切和彎曲過程中受到了非常大的力,進而產生了瞬時的內應力,長期有剪切和彎曲的情況下,內應力會積累。
3. 焊接變形:在焊接過程中,由于金屬孔洞、松散物、氣孔、熱裂紋等因素的作用,會導致金屬內部產生一些變形,從而引起內應力。
4. 孔洞和切削缺陷:由于金屬鈑金在加工過程中存在孔洞、切削缺陷等因素,這些因素容易導致金屬內部產生應力,并在日后的使用過程中造成脆性斷裂。
精密板金件
不同的金屬鈑金形狀,展開的方法也不同。展開方法主要包括手工展開、計算機輔助設計展開(CAD展開)和數值控制展開(CAM展開)。
手工展開:是一種簡單的展開方法,一般適用于簡單形狀的零件展開。展開前需要準確測量、標記尺寸,然后手工劃線展開。
CAD展開:利用CAD軟件進行設計,將三維形狀的零件展開成二維平面狀態,并且可以實現復雜形狀的展開。
CAM展開:CAM軟件可以直接在CNC機床上自動展開成型,實現了全數字化操作,大大提高了展開生產的效率和精度。
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