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Ce diaporama présente la fonction tôlerie de SolidWorks Il permet : - d’expliquer les différentes options de cette fonction - de comprendre le principe du dépliage - de définir des longueurs développées exactes - d’aider tous ceux qui ont un problème avec cette fonction

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Ce diaporama présente la fonction tôlerie de SolidWorks Il permet : d’expliquer les différentes options de cette fonction de comprendre le principe du dépliage de définir des longueurs développées exactes d’aider tous ceux qui ont un problème avec cette fonction. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Ce diaporama présente la fonction tôlerie de SolidWorks Il permet :

Ce diaporama présente la fonction tôlerie de SolidWorks

Il permet :

- d’expliquer les différentes options de cette fonction

- de comprendre le principe du dépliage

- de définir des longueurs développées exactes

- d’aider tous ceux qui ont un problème avec cette fonction

Page 2: Ce diaporama présente la fonction tôlerie de SolidWorks Il permet :

Dans l’arbre de création SW, la fonction tôlerie est représentée par l’icône :

L’édition de la fonction, ouvre la boite de dialogue tôlerie, et permet le choix des options :

Paramètres : •Face de référence•Rayon intérieur de pliage

Grugeage : L’option définie le type de découpe dans les angles

Zone de pliage : Le choix de l’option détermine la longueur dépliée de la pièce

Page 3: Ce diaporama présente la fonction tôlerie de SolidWorks Il permet :

A1

B1

Pièce pliée

Pièce dépliée

B1A1 BA

LD = Longueur dépliée

BA = longueur de la partie déformée

LD = A1 + BA + B1

3 méthodes pour définir la zone de pliage BA :

• La table de zones de pliage : BA est fc (t, ri, )• Le facteur K : BA = LD de la fibre neutre

• La zone de pliage : BA est définie par calcul (abaque AMADA, L…)

A

B

t

ri

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Cette méthode consiste à définir la position théorique du rayon de la fibre neutre représentée par le facteur K.

Partie pliée

0 < K <1 correspond à un % de t, sa valeur dépend du rapport ri/t, elle est appréciée par le tableau suivant :

ri/tri/t 11 22 3 et 3 et

++

KK 1/31/3 2/52/5 1/21/2La longueur dépliée, LD calculée par SW, est égale à la longueur de l’arc de la FN :

BA = (ri + K.t)./180

tri

Fibre Neutre

K.t

Page 5: Ce diaporama présente la fonction tôlerie de SolidWorks Il permet :

2R 2.6

K.t

Application :

2R 7

K.t

Ri/t = 2.6/2 = 1.3

D’après le tableau : ri/t 1 => k = 1/3

K = 0.33

Ri/t = 7/2 = 3.5

D’après le tableau : ri/t 3 et + => k = 1/2

K = 0.5

Page 6: Ce diaporama présente la fonction tôlerie de SolidWorks Il permet :

Avec l’utilisation d’un abaque (Amada, L….), le calcul de la longueur dépliée d’une tôle se fait comme suit :

LD = cotes extérieures – LL : correcteur de pliage, l = f (t, ri, )

AB

t

ri

Rappel :

Dans le cas ci contre : LD = A + B - L

La zone de pliage, BA, se calcule suivant la valeur de l’angle

Page 7: Ce diaporama présente la fonction tôlerie de SolidWorks Il permet :

1° Cas : Angle 1° Cas : Angle 90° 90°

A1

B1B

t

ri

AB1A1 BA

LD = Longueur dépliée

LD = A1 + BA + B1

La longueur dépliée est la même quelque soit la méthode, après simplification on peut écrire :

LD = A+B – 2(ri + t)+BA ou

BA = Longueur de la partie déformée

BA = 2 ( ri + t ) - L

Cette valeur est à inscrire dans la zone de pliage

Page 8: Ce diaporama présente la fonction tôlerie de SolidWorks Il permet :

2° Cas : Angle 2° Cas : Angle 90°90°

t

A1

B1B

ri

A

B1A1 BA

LD = Longueur dépliée

LD = A1 + BA + B1

La longueur dépliée est la même quelque soit la méthode, après simplification on peut écrire :

LD = A+B – 2(ri + t).tg(/2)+BA ou

BA = Longueur de la partie déformée

BA = 2(ri+t).tg(/2)-L

Cette valeur est à inscrire dans la zone de pliage

Page 9: Ce diaporama présente la fonction tôlerie de SolidWorks Il permet :

2r 2A

B

Application : Ep=2 ri=2

Pour = 90° => L=3.8 :

BA = 2(t+ri)-L

BA = 2(2+2)-3.8

BA = 4.2

Ep=2 ri=2

Pour = 45° => L=1.2 :

BA = 2(t+ri).tg(/2)-L

BA = 2(2+2).tg(45/2)-1.2

BA = 2.1

r 2

B

A 2