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Doblado de la Chapa
Doblado.
Operación de conformado plástico que una vez realizada se transforma
en una zona de empalme entre zonas planas de una chapa.
Valor y signo de la deformación plástica
de cada fibra a lo largo del espesor
Fibra
neutra
 Tensión nula
 Mantiene su dimensión inicial
 Conociendo su posición se calcula el largo
de chapa para obtener piezas curvadas
 Se corre hacia el lado interno del curvado
Ejemplos
curvados paralelos curvados ortogonales
Fibra media
Fibra neutra
(+)
+ ri
s
(-)
Tracción externa
Compresión interna
Desarrollo necesario de chapa: cálculo de la longitud de la fibra
neutra.
Coeficientes
empíricos
Corrimiento
fibra neutra
Factores de
influencia
Agudeza del
curvado ( ri )
Amplitud
(ángulo )
Propiedades plásticas
del material
Espesor chapa (s)
Expresiones
de cálculo
Doblado sin rotura r = 1s - 2s Materiales dulces.
r = 3s - 4s Materiales mas duros.
s < 1mm y r = 4s - 10s → y = 0.5s
s > 1mm → y = s/3 (medido desde la
curva interior).
Ejemplos
Estampa para Doblar
Plegadora
Posición de la fibra neutra en la chapa.
Determinación experimental.
(Atención sólo válido para el material ensayado¡¡¡¡¡¡)
Conocidos c y s. Luego del doblado se miden r, a y b.
Se iguala la longitud del desarrollo antes y después del doblado:
c a b


2
r y

( )

 y
y 2
c a
 b

( )

r


c
Posición de la fibra neutra en la chapa.
Ejemplo.
Datos de la chapa:
c 76.2
 mm s 3.2
 mm
Luego del doblado se mide:
a 19
 mm b 31.75
 mm r 15.05
 mm
y 2
c a
 b

( )

r
 1.152


y
s
0.36

Tabla 1
Desarrollo del elemento doblado.
Desarrollo del elemento doblado.
Valores de la constante K [mm] para el doblado a
90º de chapas de hasta 4 mm de espesor.
Tabla 2
Ejemplos.
Todas las medidas en mm
re 5
 s 2
 a 25
 b 30
 a1 a re
 30

 b1 b re
 35


ri re s
 3


De la tabla 1
ri
s
1.5
 y
0.421 0.451

2
s
 0.872


El desarrollo es:
L a b


2
ri y

( )

 61.082

 mm
Aplicando K de la tabla 2:
K
3.53 4.30

2
3.915


L a1 b1
 K
 61.085


Ejemplos.
Todas las medidas en mm
re 9
 s 4
 a1 20
 b1 50
 a a1 re
 11

 b b1 2 re

 32


ri re s
 5


De la tabla 1
ri
s
1.25
 y 0.43 s
 1.72


El desarrollo es:
L 2a b

2
2
ri y

( )

 75.112

 mm
Aplicando K de la tabla 2:
K 7.45

L a1 b1
 a1
 2K
 75.1

 mm
Ejemplos.
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re 5
 s 1
 a1 60
 b1 15

ri re s
 4


De la tabla 1
ri
s
4
 y 0.47 s
 0.47


El desarrollo es:
L a1 re

( ) b1 re

( )
  ri y

( )

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
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  • 2. Doblado. Operación de conformado plástico que una vez realizada se transforma en una zona de empalme entre zonas planas de una chapa. Valor y signo de la deformación plástica de cada fibra a lo largo del espesor Fibra neutra  Tensión nula  Mantiene su dimensión inicial  Conociendo su posición se calcula el largo de chapa para obtener piezas curvadas  Se corre hacia el lado interno del curvado Ejemplos curvados paralelos curvados ortogonales Fibra media Fibra neutra (+) + ri s (-) Tracción externa Compresión interna
  • 3. Desarrollo necesario de chapa: cálculo de la longitud de la fibra neutra. Coeficientes empíricos Corrimiento fibra neutra Factores de influencia Agudeza del curvado ( ri ) Amplitud (ángulo ) Propiedades plásticas del material Espesor chapa (s) Expresiones de cálculo Doblado sin rotura r = 1s - 2s Materiales dulces. r = 3s - 4s Materiales mas duros. s < 1mm y r = 4s - 10s → y = 0.5s s > 1mm → y = s/3 (medido desde la curva interior).
  • 7. Posición de la fibra neutra en la chapa. Determinación experimental. (Atención sólo válido para el material ensayado¡¡¡¡¡¡) Conocidos c y s. Luego del doblado se miden r, a y b. Se iguala la longitud del desarrollo antes y después del doblado: c a b   2 r y  ( )   y y 2 c a  b  ( )  r   c
  • 8. Posición de la fibra neutra en la chapa. Ejemplo. Datos de la chapa: c 76.2  mm s 3.2  mm Luego del doblado se mide: a 19  mm b 31.75  mm r 15.05  mm y 2 c a  b  ( )  r  1.152   y s 0.36  Tabla 1
  • 11. Valores de la constante K [mm] para el doblado a 90º de chapas de hasta 4 mm de espesor. Tabla 2
  • 12. Ejemplos. Todas las medidas en mm re 5  s 2  a 25  b 30  a1 a re  30   b1 b re  35   ri re s  3   De la tabla 1 ri s 1.5  y 0.421 0.451  2 s  0.872   El desarrollo es: L a b   2 ri y  ( )   61.082   mm Aplicando K de la tabla 2: K 3.53 4.30  2 3.915   L a1 b1  K  61.085  
  • 13. Ejemplos. Todas las medidas en mm re 9  s 4  a1 20  b1 50  a a1 re  11   b b1 2 re   32   ri re s  5   De la tabla 1 ri s 1.25  y 0.43 s  1.72   El desarrollo es: L 2a b  2 2 ri y  ( )   75.112   mm Aplicando K de la tabla 2: K 7.45  L a1 b1  a1  2K  75.1   mm
  • 14. Ejemplos. Todas las medidas en mm re 5  s 1  a1 60  b1 15  ri re s  4   De la tabla 1 ri s 4  y 0.47 s  0.47   El desarrollo es: L a1 re  ( ) b1 re  ( )   ri y  ( )   79.043   mm