Analiza proces¨®w obr¨®bki blach, monta?u i spawania
obr¨®bka blach jest bardzo powszechna w produkcji przemys?u mechanicznego i jest wa?nym elementem produkcji mechanicznej, ma szeroki zakres zastosowa¨½ w takich dziedzinach jak motoryzacja i lotnictwo. Bezpo?rednio okre?la wygl?d maszyny i odzwierciedla jej dojrza?o??. Wraz z szybkim rozwojem przemys?u wytw¨®rczego mechanicznego kszta?t cz??ci blachy sta? si? coraz bardziej z?o?ony. Obliczenia, gi?cie, spawanie, natryskiwanie i inne procesy obr¨®bki w rozwoju materia?¨®w metalowych bezpo?rednio okre?laj?, czy cz??ci blachy mog? mie? dobry wygl?d, wystarczaj?c? wytrzyma?o?? i niezb?dn? dok?adno??. Dlatego dok?adne obliczanie jego rozk?adanego rozmiaru sta?o si? podstawowym zadaniem w projektowaniu blach, a gi?cie blach jest bardzo wa?nym procesem w obr¨®bce blach. Jako?? procesu gi?cia bezpo?rednio wp?ywa na wielko?? i wygl?d cz??ci, zw?aszcza na jako?? kolejnych proces¨®w monta?owych i spawania. Niniejszy artyku? analizuje obliczenia rozwoju blachy, proces gi?cia, spawania, natryskiwania i innych proces¨®w z perspektywy technologii, w po??czeniu z rzeczywistym procesem produkcyjnym i proponuje rozwi?zania problem¨®w.
Przed rozpocz?ciem pracy gi?cia konieczne jest dok?adne obliczenie wymiar¨®w ka?dej cz??ci po roz?o?eniu, a tak?e po?o?enie jej szczelin lub otwor¨®w na rysunku. Ma to na celu rozwi?zanie problemu r¨®?nicy mi?dzy po?o?eniem otworu a og¨®lnym rozmiarem spowodowanym ci?ciem laserowym przekraczaj?cym tolerancj?. Materia? zewn?trzny wyd?u?y si? pod momentem zginania wewn?trznej blachy metalowej, ale d?ugo?? warstwy neutralnej nie zmieni si? mi?dzy napi?ciem a ?ciskaniem. Dlatego og¨®lnie rzecz bior?c, obliczanie rozwini?tej d?ugo?ci cz??ci blachy jest r¨®wnoznaczne z obliczeniem d?ugo?ci warstwy neutralnej. Rzeczywista d?ugo?? element¨®w blachy to suma ich d?ugo?ci prostej i d?ugo?ci warstwy neutralnej. D?ugo?? warstwy charakterystycznej jest ?ci?le zwi?zana z rodzajem, grubo?ci? i form? u?ytego materia?u. Jednak w rzeczywistym przetwarzaniu, ze wzgl?du na fakt, ?e forma i promie¨½ zginania cz??ci blachy s? takie same, obliczenie promienia zginania jest prostym algorytmem bez specjalnych wymaga¨½, a rzeczywisty rozmiar promienia zginania jest zasadniczo ignorowany. Poni?ej jest 90. Uproszczona metoda obliczania cz??ci zakrzywionych. Prosty wz¨®r oblicze¨½ jest nast?puj?cy: L=d1+d2-a
W?r¨®d nich L jest rozwini?ta d?ugo??, a d1 i d2 to 90. Podczas gi?cia dwie prostok?tne kraw?dzie cz??ci maj? og¨®lny rozmiar, a to warto?? kompensacji zginania. Algorytm ten jest odpowiedni dla wi?kszo?ci cz??ci gi?cia blachy w obr¨®bce blachy, zw?aszcza gdy promie¨½ gi?cia jest mi?dzy 0,5mm a 2mm, a grubo?? blachy jest mniejsza ni? 2,5mm, obliczenia s? bardzo wygodne.
Jednak w rzeczywistej produkcji i ?ywotno?ci w wi?kszo?ci przypadk¨®w warto?? kompensacji zginania cz??ci blachy jest nieznana. W tym momencie konieczne jest u?ycie“ zginanie badawcze; Metoda uzyskania warto?ci kompensacji zginania. Specyficzna operacja jest nast?puj?ca: Najpierw u?yj obrabiarki do ci?cia dw¨®ch materia?¨®w kwadratowych o r¨®wnej wielko?ci od dostawcy materia?u do badania, a nast?pnie dok?adnie zmierz wymiary w obu kierunkach, a nast?pnie gi?? je w kierunku r¨®wnoleg?ym i prostopad?ym.Po zginaniu mierz d?ugo?? dw¨®ch prostych kraw?dzi. W tym momencie warto?? kompensacji zginania jest r¨®wna d?ugo?ci dw¨®ch k?t¨®w prostych i d?ugo?ci oryginalnego materia?u kwadratowego, kt¨®ry mo?e uzyska? warto?ci kompensacji surowca we wszystkich kierunkach.