Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Упругое пружинение при гибке

УПРУГОЕ ПРУЖИНЕНИЕ ПРИ ГИБКЕ  [c.52]

Упругое пружинение при гибке  [c.70]

Упругое пружинение при гибке..............  [c.491]

У Универсально-сборные штампы 308 Упоры типовые 394 Упругое пружинение при гибке 65 Усилие вырубки плоскими кромками 15  [c.518]

Рассмотрим вопрос об упругом пружинении при гибке. Неравномерность распределения деформаций по толщине заготовки приводит при разгрузке к изменению кривизны и угла изгиба (упругому пружинению). Разгрузка изогнутой заготовки сопровождается также возникновением в ней остаточных напряжений.  [c.356]


При снятии внешних сил, вызывающих изгиб заготовки, растянутые слои стремятся сжаться, а сжатые слои - удлиниться. Благодаря этому при разгрузке изменяются углы между полками (пружинение при гибке). Угол между полками при разгрузке изменяется в зависимости от механических свойств (отношения предела текучести к модулю упругости), от rIS и угла а и увеличивается с увеличением этих параметров.  [c.132]

Пружинение при гибке. Упругие деформации, имеющие место при гибке, сказываются на взаимном расположении частей изделия, искажают его форму и вызывают технологические трудности при сборке. Пружинение оценивается при гибке по малым радиусам уг-  [c.106]

Упругие деформации, происходящие при гибке, искажают форму детали, изменяют ее размеры и вызывают необходимость дополнительных операций правки. Величина упругих деформаций при гибке характеризуется углом пружинения, представляющим собой разность между величиной угла детали после гибки и величиной угла в штампе (фиг. 4. 4)  [c.68]

Величина пружинения при гибке зависит от многих факторов, основными из которых являются механические свойства материала— чем выше, модуль упругости и чем тверже материал, тем больше угол пружинения и отношение радиуса гибки к толщине материала — чем больше г/8, тем больше угол пружинения.  [c.69]

Ниже приводятся упрощенные формулы для приближенного определения упругого пружинения при свободной гибке [74].  [c.70]

Вследствие упругих деформаций материал при гибке пружинит. На угол пружинения а уменьшают рабочие углы штампа, однако некоторая неточность при холодной гибке все же возможна.  [c.141]

При разделительных операциях металлы с высоким пределом текучести дают чистый срез для формоизменяющих операций (гибки, вытяжки, формовки) желателен низкий предел текучести металла, что способствует уменьшению упругой деформации после штамповки. Этот фактор особенно важен при гибке, где упругие деформации (пружинение) сказываются наиболее сильно.  [c.11]

В случае гибки в упор с чеканкой угла упругое пружинение будет меньше, чем при свободной гибке, и оно зависит от степени чеканки и настройки пресса, вследствие чего углы пружинения устанавливают непосредственно при испытании и доводке гибочного штампа. Если гибка производится на обычных штампах по большому радиусу (r/s > 10), то корректировка формы гибочного инструмента на пружинение должна быть произведена не только по углу, но и по радиусу. В этом случае пружинение без учета упрочнения металла может быть подсчитано по формулам С. К. Абрамова [см. 29], совпадающим с зависимостями (185) и (187). А. Д. Комаровым выведены формулы для определения пружинения (упругой отдачи) также и с учетом упрочнения металла по степенной зависимости [47 48]. При этом для упрощения расчетов им на основе этих формул построены диаграммы (рис. 60), позволяющие определить угол пружинения у по заданному отношению r /s (в пределах от 1 до 17) для разных металлов и сплавов при гибке под углом 90°. На рис. 61 приведена диаграмма того же автора для определения отношения го/г = а /а о (коэффициента упругой отдачи) при весьма больших радиусах изгиба (в пределах от 17 до 170). Здесь р и ро (роет) — радиусы кривизны нейтрального слоя до и после пружинения, а и о — Углы изгиба до разгрузки (угол пуансона) и после разгрузки (требуемый угол изделия) а — угол загиба заготовки до пружинения, равный 180° — а, а а о — угол после пружинения, равный 180° — а,, (рис. 62).  [c.136]


Гибка возможна при наличии пластических свойств металла. Однако пластическая деформация при гибке сопровождается упругой деформацией, следствием чего является пружинение. Учитывая пружинение,  [c.279]

Пластическая деформация при гибке сопровождается упругой деформацией, поэтому форма детали после гибки не соответствует форме штампа. Это несоответствие называют пружинением и его следует учитывать при проектировании штампов. Пружинение за-  [c.159]

Гибочный ролик, прижим, направляющая планка и дорн для каждого диаметра трубы имеют свои размеры. Кроме того, для каждого радиуса гиба требуется свой гибочный ролик. Гибочный ролик является основным инструментом при гибке. Диаметр ручья гибочного ролика берется равным номинальному диаметру изгибаемой трубы или несколько больше. Глубину ручья гибочного ролика целесообразно брать равной половине наружного диаметра трубы плюс 2—5 мм для предотвращения образования овальности в месте гиба. Радиус гибочного ролика всегда меньше требуемого радиуса гиба трубы на величину пружинения. Пружинение зависит от упругих свойств материала, толщины стенки и длины изогнутой час трубы.  [c.131]

Длинные тонкие детали гнуть в штампах с образованием большого радиуса гибки затруднительно, так как при этом, вследствие пружинения, заготовка после гибки почти полностью восстанавливает свою начальную форму. В таких случаях применяют гибку с пластическим растяжением, не сопровождающуюся заметным упругим пружинением (рис. 1У-54,е). Для этого заготовку I по концам зажимают зажимами 2 и затем изгибают по контуру пуансона 3 с одновременным пластическим растяжением ее в пределах 2—3% от ее начальной длины.  [c.243]

Степень деформации при гибке (упруго-пластическая или полностью пластическая деформация), определяющая величину упругого пружинения.  [c.151]

При гибке с большими ра-диусами закруглений, или при и-образной гибке, необходимо определить не угловое пружинение, а упругое изменение радиуса  [c.71]

Необходимо указать, что при гибке в упор с чеканкой угла даже в одном и том же штампе может быть получена различная величина упругого пружинения в зависимости от настройки пресса и положения нижней мертвой точки.  [c.74]

Применение изгиба с одновременным растяжением необходимо при гибке под большими радиусами закруглений, так как в этом случае относительная деформация крайних волокон невелика и может находиться даже в пределах упругих деформаций, вследствие чего неизбежно упругое пружинение боль-  [c.230]

При свободной гибке величина упругого пружинения зависит от упругих свойств материала, степени деформации при гибке (соотношения г/З), угла гибки и способа гибки (V- или П-образная).  [c.65]

При гибке с большими радиусами закруглений или при и-образной гибке необходимо определить не угловое пружинение, а упругое изменение радиуса после гибки, В данном случае по заданному чертежом отношению определяют остаточную деформацию крайних волокон по приближенной формуле  [c.66]

При гибке в упор с калибровкой материала и чеканкой угла упругое пружинение зависит не только от отношения л/5, но также от настройки пресса и степени  [c.66]

Необходимо указать, что при гибке в упор с чеканкой угла даже в одном и том же штампе может быть получена различная величина упругого пружинения в зависимости от настройки пресса и положения нижней мертвой точки. Вследствие этого в данном случае наиболее простым способом является определение угла пружинения опытным путем.  [c.66]

Применение изгиба с одновременным растяжением необходимо при гибке под большими радиусами закруглений, так как в этом случае относительная деформация крайних волокон невелика и может находиться даже в пределах упругих деформаций, вследствие чего неизбежно упругое пружинение большой величины. При изгибе же с одновременным растяжением деформации увеличиваются (при том же радиусе изгиба) и из упругой области переходят в пластическую. В связи с этим упругое пружинение имеет минимальную величину.  [c.80]

Гибка возможна только при наличии в материале свойства пластической деформации, когда полученная при гибке форма сохраняется. Однако всякая пластическая деформация сопровождается упругой деформацией, следствием чего является пружинение.  [c.237]


Процесс гибки сопровождается упругой деформацией, что приводит к искажению формы детали. Величина пружинения при гибке зависит от ряда факторов, основными из которых являются механические свойства материала детали, толщина материала, радиус гибки, форма детали, тип щтампа и др. Чем вьиие предел текучести изгибаемого металла, чем больще отношение и меньше толщина 5,  [c.167]

Другой способ уменьшения упругих деформаций при гибке заключается в применении специальн ых машин и штампов, при помощи которых заготовка не только изгибается, но и растяги-Бается (или сжимается) продольными силами. Одним из способов уменьшения упругих деформаций при гибке двухугловых деталей является уменьшение зазора между пуансоном и матрицей. Угол пружинения существенно уменьшается при гибке в штампах с зазором меньше толщины заготовки (г == 0,9 ). Однако при этом возникают высокие нормальные давления на инструмент, приводящие к налипанию (схватыванию) металла и, следовательно, появлению задиров. Для устранения этого явления следует при-менять эффективйые смазочные материалы с наполнителем и хро- мировать инструмент.  [c.103]

При проведении гибочных операций необходимо всегда учитывать наличие и упругих деформаций материала, вследствие которых форма изделия после гибки отличается от формы штампа. Поэтому при проектйровании и изготовлении штампов для гибки следует-учитывать величину пружинения материала. Для получения заданного угла и радиуса после гибки необходимо угол и радиус на штампе (на пуансоне) уменьшать на величину пружинения. Опыты показали, что величина пружинения зависит от рода и толщины материала, формы детали, относительного радиуса гибки, угла гибки, а также от силы удара. Чем выше предел текучести изгибаемого материала, чем больше относительный радиус r s я меньше толщина материала s и чем больше угол гибки а, тем больше пружинение при прочих равных условиях. При одноугловой гибке пружинение будет больше, чем при двухугловой. В случае двухугловой гибки на величину пружинения влияет также зазор между матрицей и пуансоном при отрицательном зазоре (когда зазор меньше толщины материала) пружинение сводится к минимуму.  [c.132]

Угол Пружинения возрастает с увеличением угла и радиуса гибки. Таким образом, для того чтобы получить расчетный или требуемый угол гибки, необходимо при гибке увеличить его на такой угол, на какой труба спружинит. Упругие деформации, возникающие 4 51  [c.51]

Необходимо отметить, что штамповка деталей (пружин) из пружинных сталей первой прочности (1П) и второй прочности (2П) должна производиться с учетом величины угла пружинения в гибочном штампе. Стали с более высокой прочностью — выше 2П —гибке не подвергаются, из них можно штамповать только плоские детали вырубкой, пробивкой. При гибке сталей с прочностью более 2П упругое пружинение настолько велико, что по существу формоизменения материала (заготовки) не происходит. При вырубных операциях этих же сталей происходит интенсивный износ рабочих частей штампов. Стойкость их понижается в несколько раз по сравнению со стойкостью штампов, работающих на материале с обычной прочностью. Это делает штамповку неэкономичной. Поэтому штампоз-ку-вырубку, пробивку из сталей, имеющих прочность более 2П, можно допускать только в исключительных случаях.  [c.34]

В случае гибки в упор с чеканкой угла упругое пружинение за-исит от степени чеканки и от настройки пресса, вследствие чего не южет быть определено ни теоретически, ни по таблицам. Эти обстоя-ельства принуждают устанавливать углы пружинения в таких лучаях непосредственно при испытании и доводке гибочного 1тампа.  [c.131]

При свободной гибке величина упругого пружинения зависит от упругих свойств материала, степеш деформации при гибке угла гибки и спо-  [c.70]

При гибке в упор с чеканкой угла имеет место взаимопротивоположное упругое пружинение  [c.71]

Упругое пружинение обычно выражается в угловом измерении и является той величиной, на которую следует уменьшить угол гибки, чтобы получить требуемый угол изогнутой детали. Угол пружинения о—а может быть определен двумя способами аналитическим расчеюм упругой деформации или при помощи испытаний и замеров.  [c.65]

При гибке в упор с чеканкой угла имеет место взаимопротивопо-ложное упругое пружинение пружинение закругления угла изгиба (положительное пружинение) и пружинение выпрямляемых пуансоном боковых полок (отрицательное пружинение).  [c.66]


Смотреть страницы где упоминается термин Упругое пружинение при гибке : [c.71]    [c.66]    [c.162]    [c.101]    [c.15]    [c.276]    [c.315]   
Смотреть главы в:

Холодная штамповка  -> Упругое пружинение при гибке

Справочник по холодной штамповке Издание 6  -> Упругое пружинение при гибке


Справочник по холодной штамповке Издание 2 (1954) -- [ c.70 ]

Справочник по холодной штамповке Издание 6 (1979) -- [ c.65 ]



ПОИСК



Пружинение

Пружинение упругое (см. упругое

Пружинение упругое (см. упругое пружинение)

Упругое пружинение

Упругое пружинение при гибке с калибровкой



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте