钢板折弯展开长度计算方法

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钣金件折弯展开计算方法

标签:文库时间:2025-02-17
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钣金件折弯展开计算方法

折弯就是将上、下模分别固定于折床的上、下工作台,利用液压伺服电机传输驱动工作台的相对运动,结合上、下模的形状,从而实现对板材的折弯成形。

一、 折床工作原理

★折弯展开就是产品的下料尺寸,也就是钣金在折弯过程中发现形变,中间位置不拉伸,也叫被压缩的位置长度,也叫剪口尺寸。 ★折弯V槽选择公式:当R=0.5时,V=5T;当R>0.5时V=5T+R 折弯展开会根据上模和下模的不同而发生相应的变化,在更换模具时必须考虑进去。

★折床的运动方式有两种:

上动式:下工作台不动,由上面滑块下降实现施压; 下动式:上部机台固定不动,由下工作台上升实现施压。

★工艺特性

1.折弯加工顺序的基本原则: 由内到外进行折弯;由小到大进行折弯;先折弯特殊形状,再折弯一般形状。

2.90°折弯及大于90°小于180°折弯选模:一般在SOP没有特殊要求或没有

特殊避位的最好选用刀口角度为88°或90的折弯上模,这样可以更好的保证折弯角度的稳定性。

二、 展开的定义和折弯常识

钣金件折弯展开计算方法

三、折弯展开尺寸计算方法,如右图:

<1>直角展开的计算

方法

当内R角为0.5

时折弯系数(K)=0.4*T,

前提是

冲压折弯展开计算

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1 展开计算原理 板料在弯曲过程中外层受到拉应力,内层受到压应力,从拉到压之间有一既不受拉力又不受压力的过渡层—中性层,中性层在弯曲过程中的长度和弯曲前一样,保持不变,所以中性层是计算弯曲件展开长度的基准。中性层位置与变形程度有关,当弯曲半径较大,折弯角度较小时,变形程度较小,中性层位置靠近板料厚度的中心处,当弯曲半径变小,折弯角增大时,变形程度随之增大,中性层位置逐渐想弯曲中心的内侧移动。中性层到板料内侧的距离用λ表示。 计算方法 展开的基本公式:展开长度=料内+料内+补偿量 4.1 R=0,折弯角θ=90°(T<1.2,不含1.2mm) L=(A-T)+(B-T)+K =A+B-2T+0.4T 上式中取:λ=T/4 K=λ*π/2 =T/4*π/2 =0.4T T<1.2mmB90°.0中性層AT/4T 4.2 R=0, θ=90° (T≧1.2,含1.2mm) L=(A-T)+(B-T)+K =A+B-2T+0.5T 上式中取:λ=T/3 K=λ*π/2 =T/3*π/2 =0.5T T>=1.2mmB90.0°中性層AT/3T 4.3 R≠0 θ=90° L=(A-T-R)+(B-T-R)+(R+λ)*π/2 当R ≧

计算方法

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清洁验证残留限度的计算

根据GMP实施指南和相关要求,我们控制原料药(乙酰螺旋霉素)残留限度的计算依据如下:

计算方法:10ppm法、日剂量的千分之一、下批批量的0.1%(基于低毒性原料的杂质限度标准)

1、10ppm法:乙酰螺旋霉素批量为260kg,因残留物浓度最高为10*10-6,即10mg/kg,则残留物总量最大为:260*10*10-6=2600mg。则设备内表面残留物允许的限度为:

2600g?1000?100cm2?10%(保险系数)?70%(取样回收率) 残留限量A? 289.7m?10000=20.31㎎/100㎝2

残留限度定为:20.31㎎/100㎝2/25ml=0.8124mg/ml

2、日剂量的千分之一:由于原料药生产清洁后用于生产药用辅料(醋酸钠),其为无活性物质,因此暂无法用此公式计算。

3、下批批量的0.1%(基于低毒性原料的杂质限度标准)

原料药(乙酰螺旋霉素)的最小批产量为260㎏,下批批量的0.1%,则乙酰螺旋霉素最大残留物为260g。

擦拭测试:擦拭面积以10㎝×10㎝的区域计 残留限量A?260g?1000?100cm2?10%(保险系数)?70%(取样回收率) 289.7m?10

架线计算方法

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哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程 晋1标段施工项目部 1.放线牵张力计算

(1)模拟放线弧垂,选取控制档、放线模板K值。 (2)计算控制档水平张力: Tn? 式中:

w2 2KTn——控制档水平张力,t ;

w2——导线单位重量,t ; K——模板K值。 (3)计算张力机出口张力:

ε(εn0?1) T0?n[Tn?w2?h0]

0n0(ε?1)ε1 式中:

T0——张力机出口张力,t ;

n——放线段内滑车数;

n0——张力场与控制档间滑车数;

ε——滑车摩擦系数;

?h0——控制档与张力场累计高差,m,控高为“+”。

(4)计算初始牵引力:

ε(εn?1) p0?k0[NTε?w1?h] 0n(ε?1)n

架线计算方法

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哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程 晋1标段施工项目部 1.放线牵张力计算

(1)模拟放线弧垂,选取控制档、放线模板K值。 (2)计算控制档水平张力: Tn? 式中:

w2 2KTn——控制档水平张力,t ;

w2——导线单位重量,t ; K——模板K值。 (3)计算张力机出口张力:

ε(εn0?1) T0?n[Tn?w2?h0]

0n0(ε?1)ε1 式中:

T0——张力机出口张力,t ;

n——放线段内滑车数;

n0——张力场与控制档间滑车数;

ε——滑车摩擦系数;

?h0——控制档与张力场累计高差,m,控高为“+”。

(4)计算初始牵引力:

ε(εn?1) p0?k0[NTε?w1?h] 0n(ε?1)n

《数值计算方法》

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《数值计算方法》

邹昌文编

2009年10月

上机实验指导书

“数值计算方法”上机实验指导书

实验一 误差分析

实验1.1(病态问题)

实验目的:算法有“优”与“劣”之分,问题也有“好”与“坏”之别。对数值方法的研究而言,所谓坏问题就是问题本身对扰动敏感者,反之属于好问题。通过本实验可获得一个初步体会。

数值分析的大部分研究课题中,如线性代数方程组、矩阵特征值问题、非线性方程及方程组等都存在病态的问题。病态问题要通过研究和构造特殊的算法来解决,当然一般要付出一些代价(如耗用更多的机器时间、占用更多的存储空间等)。

问题提出:考虑一个高次的代数多项式

p(x) (x 1)(x 2) (x 20) (x k)

k 120

(1.1)

显然该多项式的全部根为1,2,…,20共计20个,且每个根都是单重的。现考虑该多项式的一个扰动

p(x) x19 0

(1.2)

其中 是一个非常小的数。这相当于是对(1.1)中x19的系数作一个小的扰动。我们希望比较(1.1)和(1.2)根的差别,从而分析方程(1.1)的解对扰动的敏感性。

实验内容:为了实现方便,我们先介绍两个MATLAB函数:“roots”和“poly”。

u roots(a)

其中若变量a存储n+1维的向量,则该函数的输出u为

泄露计算方法

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重大事故后果分析方法:泄漏

事故后果分析是安全评价的一个重要组成部分,其目的在于定量地描述一个可能发生的重大事故对工厂、厂内职工、厂外居民,甚至对环境造成危害的严重程度。分析结果为企业或企业主管部门提供关于重大事故后果的信息,为企业决策者和设计者提供关于决策采取何种防护措施的信息,如防火系统、报警系统或减压系统等的信息,以达到减轻事故影响的目的。火灾、爆炸、中毒是常见的重大事故,可能造成严重的人员伤亡和巨大的财产损失,影响社会安定。世界银行国际信贷公司(IFC)编写的《工业污染事故评价技术手册》中提出的易燃、易爆、有毒物质的泄漏、扩散、火灾、爆炸、中毒等重大工业事故的事故模型和计算事故后果严重度的公式,主要用于工业污染事故的评价。该方法涉及内容,也可用于火灾、爆炸、毒物泄漏中毒等重大事故的事故危险、危害程度的评价。

由于设备损坏或操作失误引起泄漏从而大量释放易燃、易爆、有毒有害物质,可能会导致火灾、爆炸、中毒等重大事故发生。 1 泄漏情况

1.1 泄漏的主要设备

根据各种设备泄漏情况分析,可将工厂(特别是化工厂)中易发生泄漏的设备分类,通常归纳为:管道、挠性连接器、过滤器、阀门、压力容器或反应器、泵、压缩机、储罐、

计算方法与软件

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实验目的

作为实践性非常强的课程,安排上机实验的目的,不仅是为了验证教材和授课内容,更重要的是,要通过实验深入理解方法的设计原理与处理问题的技巧,培养自行处理常规数值计算问题的能力和综合运用知识分析、解决问题的能力。

1、通过上机实验加深课堂内容的理解。

数值分析的主要任务就是研究适合于在计算机上使用的数值计算方法及与此相关的理论。通过编程上机,就可以加深对方法运行过程的理解,同时在编程中领会和理解数值计算方法的计算要领和步骤,体会问题的条件和限制范围,理解一般问题和特殊问题的区别。

2、学会对数值计算结果的分析和处理。

数值分析实验不只是编写程序得到一个数值结果,我们应在掌握数值计算计算方法的基本原理和思想的同时,注意方法处理的技巧及其与计算机的密切结合,重视误差分析、收敛性及稳定性的讨论。此外,还要注意算法能否在计算机上实现,应避免因数值方法选用不当、程序设计不合理而导致超过计算机的存储能力,或导致计算结果精度不高等。

3、要能灵活掌握各种数值计算方法。

由于针对同一个问题可以选用不同的数值计算方法,我们要注意各种方法的使用条件。通过上机,比较各种方法间的异同及优缺点,以便更好的使用不同的方法来解决实际问题,使计算机成为我们最好的工具。

马达选型计算方法

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Page 1 of 5 马达选型计算方法

1. 常用马达特点

1.1. 交流马达:最常用。转矩大,转速一般在1500转/分左右。 1.2. 直流马达:

1.3. 步进马达:如东方。扭矩大。不能扭矩过载,否则会丢步。选型计算一般留100—200%的转矩余量。

1.3.1. 从静止到额定转速(1000转/分左右)要约0.2—0.4秒。

1.4. 数字伺服马达:如松下。功率大。高速时扭矩稳定,扭矩过载能力强,一般为额定的3倍。可以长时间工作的额定转矩的2倍。

1.4.1. 从静止到额定转速(3000转/分左右)要约60毫秒。 2. 选型计算例子:使用状况描述

2.1. 控制:使用 三菱PLC FX1S-20MT-001,最大脉冲速度100K Pulse/sec

行程120mm,定位精度+/-0.1mm阻力10牛前进Kg左右震动后退原点传感器伺服马达:松下,可以装减速机齿轮、齿条:品牌 日本MISUMI#行程:120mm#定位:精度+/-0.2mm(应该是个要求很低的定位精度)(一)齿条:左右震动,0.2~0.3秒一个往复,即单行程0.1~0.15秒。(二)齿轮:伺服马达(可

电阻色环计算方法

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查看文章 电阻的单位、电阻色环识别方法、计算方法

2009-12-27 10:09

(1)、电阻单位为欧姆,符号为”Ω”.

(2)、单位换算:1MΩ= 1000KΩ=10000000 Ω

(3)、电阻又分为一般电阻与精密电阻两类,其主要区别为零件误差值及零件表面之表示码位元数不同。

一般电阻:误差值为±5%;其表示码为三码 例:103

精密电阻: 误差值为±1%;其表示码为四码 例:1002

(4)、换算规则如下:

一般电阻 精密电阻

数值(AB)×10n= 电阻值±误差值(5%) 数值(ABC)×10n=电阻值±误差值(1%); 例:103=10× =10kΩ±5%; 1003=100× =100kΩ±1%

(5)、阻值换算的特殊状况:

a、当n=8或9时,10的次方数分别为-2或-1,即 或 。

b、当代码中含字母“R”时,此“R”相当于小数点“?”。

例:4R3=4.3Ω±5%; 69R9=69.9Ω±1%

(6)、精密电阻除符合以上之换算规则外,另有其它代码表示方法,而又因制造厂商的不同,其代码也不一样,对于这种电阻的换算,应根据厂商提供之