蜜桃AV一区二区三区結構構件的成形壓力通過計算公式
發布時間:2023-07-23T08:04:21更新時間:2023-07-23T08:04:21 瀏覽量:133蜜桃AV一区二区三区結構構件的成形壓力通過計算公式
與工藝相關的計算和部件結構性能(剛度、強度、耐久性、耐撞性等)必須在設計階段或確定關鍵部分時評估,液壓成形最重要的技術參數是最大成形壓力和壓力噸位。本文提出了蜜桃AV一区二区三区結構件成形壓力的計算公式。
一、結構性能評估:
在設計階段或確定臨界截麵時,有必要評估與工藝相關的計算和部件的結構性能(剛度、強度、耐久性、耐撞性等)。).最重要的液壓成形工藝參數是最大液壓成形壓力和壓力噸位,以確保液壓成形部件所需的設備在工廠的限度內。
如果要彎曲管坯,在這一階段分析彎曲可行性發展研究和估計企業由於彎曲而導致的材料減薄量是非常具有重要的;通常,材料的成形係統性能由部件彎曲幾何形狀決定,臨界區材料不同厚度的減小也可能產生影響經濟結構設計性能。
二、成形壓力計算:
類似地,通過拉伸材料在部件上形成的最小半徑將決定液壓成形所需的最大壓力。 下麵的成形壓力方程基於薄壁理論,給出了相當保守的最大成形壓力值。 當材料被流體壓力推入半徑內時,材料以拉伸變形模式被拉伸成形。
在多壓液壓成形過程中,通過模具的閉合作用將材料推入模具角部並彎曲成形半徑。
P=(UTS×T)/R(5-1)
其中:
P=成形工作壓力,psi(兆帕)
UTS=材料的極限抗拉強度,psi(MPa)
T = 管材厚度,在。(毫米)
R=最小內角半徑,英寸。(毫米)
Uts = 50.000磅/平方英寸(344mpa) ; T = 0.080英寸(2.03毫米) ; R = 0.375英寸(9.53毫米)
則P=(50000×0.080)÷0.375=10666psi(73.5Mpa)
因此,根據方程5-1,壓力取決於材料的極限拉應力和厚度。如果材料的厚度或強度可能發生變化,則應適當增加壓力的初始估計值。
使用方程5-1繪製壓力/拉伸強度圖
(P/UTS)與半徑/厚度(R/T)可以繪製為設計如圖5-7所示。
結果表明,當角半徑等於材料厚度時,所需的成形壓力與材料的極限強度相等。 當半徑為厚度的兩倍時,壓力為半個螺母;為了將成形壓力保持在合理的水平,截麵拐角半徑應盡可能高或至少為材料厚度的3-4倍。
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