基本结构在原有荷载和多余未知力共同作用下的体系称为力法的基本体系。如果能设法求出符合实际受力情况的X1,也就是支座B处的真实反力,那么,基本体系的内力和变形就与原结构在荷载作用下的情况完全一样,从而将超静定结构问题转化为静定结构问题。用公式可表示为通过这个例子,可以看出力法的基本思路是:去掉多余约束,以多余未知力代替,再根据原结构的位移条件建立力法方程,并解出多余未知力。图14-10力法的基本原理......
2025-09-29
弯曲力也是设计多工位级进模和选择压力机吨位的重要依据。弯曲力的大小不仅与毛坯尺寸、材料力学性能、凹模支点间的距离、弯曲半径、模具间隙等有关,而且与弯曲方式也有很大关系。因此,要从理论上计算弯曲力是非常困难和复杂的,计算精确度也不高。
生产中,通常采用经验公式或经过简化的理论公式来计算。
1.自由弯曲时的弯曲力
V形弯曲(见图4-26a)时的弯曲力按下式计算:

U形弯曲(见图4-26b)时的弯曲力按下式计算:

式中 F自———自由弯曲时的弯曲力(N);
b———弯曲件的宽度(mm);
r———弯曲件的内弯曲半径(mm);
Rm———材料的抗拉强度(MPa);
k———安全系数,一般取k=1~1.3。

图4-26 自由弯曲
a)V形弯曲件 b)U形弯曲件
2.校正弯曲时的弯曲力
校正弯曲(见图4-27)时,弯曲力按下式计算,即(https://www.chuimin.cn)

式中 F校———校正弯曲时的弯曲力(N);
A———校正部分的投影面积(mm2);
q———单位面积上的校正力(MPa),q值可按表4-28选择。
必须注意,在一般机械传动的压力机上,校模深度(即校正力的大小与弯曲模闭合高度的调整)和制件材料的厚度变化有关。校模深度与制件材料厚度的少量变化对校正力影响很大,因此表4-28所列数据仅供参考。

图4-27 校正弯曲
a)V形弯曲件 b)U形弯曲件
表4-28 单位面积上的校正力 (单位:MPa)

3.顶件力和压料力
设有顶件装置或压料装置的弯曲件,其顶件力或压料力可近似取自由弯曲力的30%~80%,即

式中 FQ———顶件力或压料力(N);
F自———自由弯曲力(N)。
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