Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Manufacturing Technology >> Industriële technologie

Wat te doen als uitsparingen en andere onderdelen dicht bij een bocht moeten worden geplaatst?

Ik heb het onderwerp buigen van metaal en buigradii aangeroerd in mijn laatste blogpost, Design 101 . Ik dacht echter dat het absoluut noodzakelijk was dat ik dieper inging op het onderwerp van minimale buigradii - met name gericht op problemen met uitsnijdingen in de buurt van een bocht en hoe buigbeperkingen te omzeilen.

Vuistregel om uit de buurt van bochten te blijven

Ik krijg vaak de vraag van klanten hoe ver een uitsnede van een bocht moet zijn. Deze waarde wordt bepaald door het materiaaltype, de dikte en het gereedschap dat wordt gebruikt om de vereiste buig- of buigradius te maken. Raadpleeg onze materiaalbuigradii en minimale buigmaattabel voor deze waarde. Welke minimale buigwaarde u ook kiest voor uw ontwerp, u moet ervoor zorgen dat uw uitsparingen ten minste dezelfde waarde hebben vanaf de buiging. Als u bijvoorbeeld 14 gauge roestvrij staal (A240 TP304 2B) gebruikt en kiest voor een minimale buiging van 0,275", dan mogen uw uitsnijdingen niet dichter dan 0,275" bij een bocht zijn. Door de minimale waarde van de buigafmeting te gebruiken voor uw minimale afstand van de uitsnijding tot een bocht, zorgt u ervoor dat u geen problemen tegenkomt.

Onze regel overtreden

Er zijn echter enkele gevallen waarin, om uw ontwerpdoelen te bereiken, het noodzakelijk wordt dat u onze eenvoudige vuistregel overtreedt en een uitsparing dichter bij een bocht plaatst. U hebt bijvoorbeeld openingen nodig voor toegang tot een intern onderdeel, of uw ontwerp heeft mogelijk vrije toegang tot connectoren nodig via uitsparingen in het voorpaneel. Het probleem is dat als je simpelweg onze minimale buigregel overtreedt en je uitsnijding dicht bij de bocht plaatst, je uitsnijding kan uitrekken of flakkeren. Eenmaal uitlopend of uitgerekt, zal de uitsnijding waarschijnlijk niet binnen de tolerantie vallen, waardoor het onderdeel niet goed buigt, om nog maar te zwijgen van het feit dat uw onderdeel niet in de uitsnijding past.

Inkepingen

Dit probleem kan eenvoudig worden voorkomen door gebruik te maken van inkepingen om uw uitsparing in perfecte vorm achter te laten. In deze blogpost worden inkepingen en voorbeelden uitgelegd waarin ze het best kunnen worden gebruikt om ontwerpproblemen op te lossen.

We hebben een korte video gemaakt om het rekprobleem te illustreren en hoe inkepingen dit kan oplossen. In deze video lossen we eigenlijk twee problemen op. Ten eerste hebben we een ventilatoruitsparing die zich te dicht bij de buiglijn bevindt, en zoals je in de video zult zien, zorgt buigen ervoor dat de uitsparing flakkert en uitrekt. Ten tweede liet de eerste benadering geen ruimte toe voor de ventilator zelf. Je zult zien hoe we beide problemen in de video hebben opgelost door de volledige flensbreedte weg te halen. Houd er rekening mee dat als we de ventilator niet hoefden te monteren, we eenvoudig de hoek van de bocht hadden kunnen uitsnijden om de uitsparing goed te laten passen, en het grootste deel van de flens intact hadden gelaten.

Eenvoudige inkeping voor uitsparingen in de buurt van bochten

Het onderstaande diagram toont een uitsparing die zo dicht bij een bocht is geplaatst, dat je zou verwachten dat de uitsparing uitgerekt en uitlopend zou zijn. Maar de bocht is in dat specifieke gebied ingekerfd, waardoor de uitsparing meer ruimte heeft, waardoor rekken wordt geëlimineerd.

Hieronder heb ik enkele praktische voorbeelden samengesteld van het gebruik van inkepingen om ontwerpproblemen op te lossen.

Praktische voorbeelden van hoe inkepingen kunnen worden gebruikt

  • Kom dichter bij de minimale buiging:

Dit type gekerfde bocht zorgt ervoor dat de uitsnijding dichter bij de bocht is dan de minimale bocht op dat materiaaltype/de dikte. Bij deze optie komt er echter een inkeping aan de onderkant van de behuizing. Deze methode is een geweldige manier om uw uitsnijdingen te krijgen waar u ze wilt hebben, zonder dat dit ten koste gaat van de algehele nauwkeurigheid van het ontwerp.

  • Flens kleiner dan minimale buiging:

Er zijn enkele gevallen waarin een flens kleiner moet zijn dan de minimale buigvereiste, of het nu gaat om toegang tot een onderdeel eronder of voor het inbrengen van hardware. In deze gevallen kan een inkeping handig zijn wanneer een flens kleiner moet zijn dan de minimale buigvereiste voor het gebruikte materiaal. De afbeelding hieronder toont een flens die kleiner is dan de minimale buiging voor een materiaal.

  • Buigdoorsnede:

Als het gaat om rackmount-behuizingen, zijn 1U rackmounts de kleinste in hoogte. Dit betekent dat de interne ruimte in de behuizing vrij beperkt is.

In de onderstaande afbeelding (evenals in de video die ik eerder heb geïntroduceerd), zie je een 1U-behuizing met een maximale hoogte van 1,72 ". Om plaats te bieden aan de 40 mm-ventilator, zijn de flenzen van het achterpaneel gesegmenteerd in plaats van recht over te steken.

  • Voor het accommoderen van afstandhouders en connectoren:

De afbeeldingen hieronder tonen een 1U-chassis met een voorste flens in doorsnede, waarbij gebruik wordt gemaakt van inkepingen om aan twee vereisten te voldoen:

  1. Duidelijke toegang tot connectoren mogelijk maken via uitsparingen in het voorpaneel
  2. Stand-offs kunnen dichter bij de voorkant van het chassis worden geplaatst

Extra tip: Een andere toepassing voor inkepingen is om uitsnijdingen dicht bij een rand te plaatsen, zodat gereedschappen toegang hebben tot interne componenten. Dit is slechts een speciaal geval van een uitsnijding die zich dicht bij of bovenop een bocht bevindt.  

 

Inkepingen gebruiken in behuizingen die plaats bieden aan PCI-kaarten:

Als uw ontwerp vereist dat u een PCI-kaart (Peripheral Component Interconnect) monteert, moet u mogelijk extra ruimte eromheen voorzien om de connectoren te ontlasten die uit de PCI-beugel kunnen steken.

Deze afbeelding toont twee verschillende toepassingen voor buiginkeping:

De eerste (A, afgebeeld) is een uitsparing voor een schroevendraaierontlasting - sleuven die bovenop de flens zijn toegevoegd om toegang te krijgen tot schroeven die worden gebruikt om PCI-kaarten in de flens eronder te bevestigen. Dit zorgt ervoor dat de persoon de schroeven correct installeert, omdat het voorkomt dat ze proberen een schroef in het getapte gat eronder te steken met behulp van de schroevendraaier in een schuine positie. Als u de schroevendraaier in verticale positie gebruikt, verkleint u de kans dat de schroef losraakt.

De tweede (B) is een inkeping in de bocht om connectoren te ontlasten die uit de PCI-beugel kunnen steken. Sommige PCI-kaarten worden geleverd met uitstekende connectoren en deze gebogen snede biedt ruimte voor die connectoren, waardoor de ontwerper de kaart gemakkelijker kan installeren.

 

Inkepingen maken in Protocase Designer

Volg deze stappen om inkepingen aan de rand van gezichten te maken met Protocase Designer, onze eigen 3D-software voor het ontwerpen van behuizingen die gratis en eenvoudig te gebruiken is.

  1. Open uw voorkeuren door in het bovenste menu op Bewerken te klikken en selecteer vervolgens Voorkeuren in het vervolgkeuzemenu. Klik op het tabblad Editor-instellingen. Selecteer voor Foutreactie de optie VRAGEN in de vervolgkeuzelijst. Klik op Voltooien.
  2. Klik op Gezicht bewerken en selecteer het gezicht waar je een inkeping wilt maken.
  3. Maak in de Gezichtseditor een uitsnede met de grootte en vorm van de gewenste inkeping, maar verleng deze verder langs de rand van het gezicht dat u inkepingen wilt maken.
  4. Je krijgt een waarschuwing dat de uitsnijding de grens van het gezicht kruist. Klik op 'Accepteren en niet knippen'.
  5. Verplaats je uitsnede naar de exacte locatie waar je wilt inkepen. U ontvangt de waarschuwing over de uitsnijding die de grens van het gezicht snijdt. Klik op 'Accepteren en niet knippen'.
  6. Zodra u tevreden bent met de plaatsing van uw uitsnede die een inkeping wordt, klikt u op Cut Face, te vinden op de rechter werkbalk. Wijzigingen accepteren.

Conclusie

Ik hoop dat deze blogpost heeft geholpen bij het verduidelijken van ontwerpproblemen rond uitsparingen en componenten die in de buurt van een bocht moeten worden geplaatst en hoe inkepingen kunnen worden gebruikt om bepaalde ontwerpdilemma's op te lossen die zich voordoen. Neem contact met ons op als u echter een ander scenario tegenkomt waarin u denkt dat kerven kan helpen bij uw visie, of als u andere problemen met betrekking tot plaatwerk of het ontwerp van de behuizing wilt bespreken.

Zoals altijd verwelkomen we alle feedback die je hebt, dus voel je vrij om hieronder te reageren.


Industriële technologie

  1. Kubernetes as a service:wat is het - en heb je het echt nodig
  2. Wat is een besturingssysteem en zijn componenten
  3. 5G en GaN:wat ingebedde ontwerpers moeten weten
  4. 3 signalen dat u een nieuwe website nodig heeft en wat u eraan kunt doen
  5. Wat is bedrijfsintelligentie? En waarom moet ik dat weten?
  6. Dynamo terugspoelen:wat is het en wanneer heb je het nodig?
  7. AC- en DC-motoren:wat u moet weten
  8. Aangepaste bewerkingen begrijpen en wanneer u het nodig hebt
  9. Wanneer en waarom heeft u een toonaangevende SRL nodig?
  10. Welke software en andere tools gebruiken PCB-ingenieurs?
  11. Bronzen gieten en wat je moet weten