Força de dobra Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Força de flexão = (Flexão da matriz constante*Comprimento da peça dobrada*Resistência à tração*Espessura em branco^2)/Largura entre pontos de contato
FB = (Kbd*Lb*σut*tblank^2)/w
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Força de flexão - (Medido em Newton) - Força de flexão é a força necessária para dobrar um determinado material em torno de um eixo.
Flexão da matriz constante - A constante de dobra da matriz é um parâmetro crucial que ajuda a determinar o comprimento do padrão plano de uma peça formada. isso é influenciado por vários fatores, incluindo as propriedades do material e o processo de dobra.
Comprimento da peça dobrada - (Medido em Metro) - O comprimento da peça dobrada é a porção do material que precisa ser dobrada usando a operação de dobra.
Resistência à tração - (Medido em Pascal) - A resistência máxima à tração (UTS) é a tensão máxima que um material pode suportar ao ser esticado ou puxado.
Espessura em branco - (Medido em Metro) - Espessura da peça bruta é a espessura de uma peça bruta usada para fazer um produto específico.
Largura entre pontos de contato - (Medido em Metro) - Largura entre pontos de contato é a largura necessária entre pontos de contato para evitar defeitos e produzir os resultados desejados.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Flexão da matriz constante: 0.031 --> Nenhuma conversão necessária
Comprimento da peça dobrada: 1.01 Milímetro --> 0.00101 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Resistência à tração: 450 Newton/milímetro quadrado --> 450000000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Espessura em branco: 9 Milímetro --> 0.009 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Largura entre pontos de contato: 35.06951 Milímetro --> 0.03506951 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
FB = (Kbd*Lbut*tblank^2)/w --> (0.031*0.00101*450000000*0.009^2)/0.03506951
Avaliando ... ...
FB = 32.5424991680808
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
32.5424991680808 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
32.5424991680808 32.5425 Newton <-- Força de flexão
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitário de Tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma criou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Nishan Poojary
Instituto Shri Madhwa Vadiraja de Tecnologia e Gestão (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary verificou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!

6 Operação de dobra Calculadoras

Espessura de estoque usada na operação de dobra
​ Vai Espessura de estoque da folha = sqrt((Força de flexão*Largura entre pontos de contato)/(Flexão da matriz constante*Comprimento da peça dobrada*Resistência à tração))
Comprimento da peça dobrada na operação de dobra
​ Vai Comprimento da peça dobrada = (Força de flexão*Largura entre pontos de contato)/(Flexão da matriz constante*Resistência à tração*Espessura de estoque da folha^2)
Largura entre os pontos de contato durante a dobra
​ Vai Largura entre pontos de contato = (Flexão da matriz constante*Comprimento da peça dobrada*Resistência à tração*Espessura em branco^2)/Força de flexão
Força de dobra
​ Vai Força de flexão = (Flexão da matriz constante*Comprimento da peça dobrada*Resistência à tração*Espessura em branco^2)/Largura entre pontos de contato
Tolerância de dobra
​ Vai Tolerância de curvatura = Ângulo subtendido em radianos*(Raio+Fator de estiramento*Espessura da barra de metal)
Folga entre duas tesouras
​ Vai Folga entre duas tesouras = 0.0032*Espessura da folha em branco ou inicial*(Resistência ao cisalhamento do material)^0.5

Força de dobra Fórmula

Força de flexão = (Flexão da matriz constante*Comprimento da peça dobrada*Resistência à tração*Espessura em branco^2)/Largura entre pontos de contato
FB = (Kbd*Lb*σut*tblank^2)/w

O que é operação de dobra?

Dobrar se refere à operação de deformar uma folha plana em torno de um eixo reto onde fica o plano neutro. A disposição das tensões em um corpo de prova dobrado, é devido às forças aplicadas, as camadas superiores estão em tensão e as camadas inferiores estão em compressão. O plano sem tensões é denominado eixo neutro. A linha neutra deve estar no centro quando o material estiver deformado elasticamente. Mas quando o material atinge o estágio plástico, o eixo neutro se move para baixo, já que o material se opõe à compressão muito melhor do que à tensão.

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