3d гибка листового металла

Обновлено: 05.07.2024

Гибка листового металла − технологический процесс, направленный на получение объёмной заготовки или готовой детали путём пластической деформации листа. Обработка выполняется путём прикладывания давления или нагрузки без нарушения целостности материала. Работы проводятся с использованием станков разных типов, позволяющих получить изделия нужной формы. Услуги гибки листового металла предоставят сотрудники ООО «ПК Металлум». В нашей компании работают опытные мастера, есть собственная техническая база. Принимаются заказы любого уровня сложности и объёма.

В основу этой технологии положено перегибание части проката на заданный угол, который вычисляется путём проведения расчётов. Допустимые пределы деформации зависят от вида материала, его толщины, физико-химических свойств. При их превышении на поверхности металлического листа могут появиться микроскопические дефекты, что в итоге приведёт к образованию серьёзных несплошностей.

Исключить дефекты можно, используя современное высокоточное оборудование − листогибочные прессы, другие промышленные станки. Они дают возможность провести сгиб по нескольким линиям в рамках одного рабочего цикла. Основные виды гибки − П-образная, М-образная, многоугловая.

Рабочая длина стола нашего станка 3200 мм, номинальное давление - 100 тонн. Возможные длина и радиус гиба детали будут зависеть от толщины металла и инструмента в наличии.

Толщина, мм До 1000 мм До 2000 мм До 3000 мм
До 1 9 руб. 10,80 руб. 16,20 руб.
1,2 10,80 руб. 12,96 руб. 19,44 руб.
1,5 12,96 руб. 15,55 руб. 23,33 руб.
1,8 15,55 руб. 18,66 руб. 27,99 руб.
2 18,66 руб. 22,39 руб. 33,59 руб.
2,5 22,39 руб. 26,87 руб. 40,31 руб.
3 26,87 руб. 32,25 руб. 48,37 руб.
4 32,25 руб. 38,70 руб. 58,05 руб.
5 38,70 руб. 46,44 руб. -
6 46,44 руб. 55,73 руб. -
8 69,66 руб. - -
10 104,49 руб. - -

* Указана ориентировочная стоимость работ за гиб для счетов БЕЗ НДС. Стоимость гиба зависит от количества гибов в тираже на деталь.

Вы можете купить следующие металлоизделия нашего производства:

  • составляющие трубопроводных магистралей;
  • корпусы приборов и техники;
  • крепежи;
  • кроншейны;
  • скобы;
  • металлические подвесы;
  • соединительные элементы;
  • элементы обшивки судов;
  • компоненты ограждений;
  • детали для электротехнического шкафа;
  • торговые конструкции;
  • металлические основания;
  • детали для обустройства рельсовых путей.

Проведение гибки металла на заказ предполагает осуществление комплекса операций. Основные этапы процесса следующие:

Выполнение аналитических мероприятий в отношении детали. Исследования направлены на определение возможности использовать выпущенную деталь по прямому назначению. Для этого изучаются свойства материала, принимается решение о его гибке или выборе другого металла.

Расчёт усилий. В процессе обработки к заготовке прикладывается определённое усилие. Его показатель зависит от толщины листа и радиуса изгиба.

Выполнение замеров. Их проведение нужно для правильного выбора оборудования, его точной настройки. При обработке возникают деформационные процессы. Если они проходят неправильно, изгиб будет неточным, деталь может разрушиться.

Проектирование. Предполагает подготовку чертежей, выполнение всех требующихся расчётов, подготовку проекта технологической оснастки в целом.

Гибка листа. Заготовка помещается в пресс, надёжно фиксируется. В результате обработки получается деталь заданной конфигурации без сварных соединений.

Для решения производственных задач сотрудники ООО «Лазерпром» используют гидравлический пресс. Мы неукоснительно соблюдаем производственные технологии, поэтому гарантируем качество изделий − правильность размеров, конфигурации, изгибов.

Металлообработка с применением гидравлического пресса проводится холодным способом. Это значит, что перед деформацией листы не нагреваются, термического воздействия нет, только механическое.

Виды гибки листового металла с помощью гидравлического оборудования следующие:

Штамповка (или калибровка) − метод металлообработки, который даёт возможность осуществлять несколько гибов в рамках проведения одной операции. Его применение актуально для получения профиля в виде буквы Z с небольшим плечом. Чаще всего этот подход используется при производстве швеллеров, поскольку свободная гибка не может быть выполнена. Плюс способа − точность операций, минус − достаточно высокая стоимость услуг.

Как правило итоговая развертка гнутой детали зависит от технологических особенностей конкретного производства, поэтому проектировщик должен учитывать определенные факторы при моделировании детали из листа.

Гибка листового металла - методы и советы по проектированию [часть 1]


Гибка - одна из наиболее распространенных операций по изготовлению листового металла. Этот метод, также известен как прессование, отбортовка, гибка штампа, фальцовка и окантовка, этот метод используется для деформации материала до угловой формы.

Это достигается за счет приложения силы к заготовке. Сила должна превышать предел текучести материала для достижения пластической деформации. Только так можно получить стойкий результат в виде изгиба.

Какие методы гибки наиболее распространены? Как пружинистость влияет на изгиб? Что такое k-фактор? Как рассчитать допуск на изгиб?

Все эти вопросы обсуждаются в этом посте вместе с некоторыми советами по гибке.

Методы гибки:

Существует довольно много различных методов гибки. У каждого есть свои преимущества. Обычно возникает дилемма между стремлением к точности или простоте, в то время как последняя находит все большее применение. Более простые методы более гибкие и, что наиболее важно, для получения результата требуется меньше различных инструментов.

V-образный изгиб:

V-образная гибка является наиболее распространенным методом гибки с использованием пуансона и штампа. Она имеет три подгруппы - гибка на основе или нижняя гибка, «свободная» или «воздушная» гибка и чеканка. На воздушную гибку и гибку на основе приходится около 90% всех операций гибки.

Приведенная ниже таблица поможет вам определить минимальную длину фланца b (мм) и внутренний радиус ir (мм) в зависимости от толщины материала t (мм). Вы также можете увидеть ширину матрицы V (мм), которая необходима для таких характеристик. Для каждой операции нужен определенный тоннаж на метр. Это также показано в таблице. Вы можете видеть, что более толстые материалы и меньшие внутренние радиусы требуют большей силы или тоннажа. Выделенные параметры являются рекомендуемыми спецификациями для гибки металла.


График силы изгиба

Допустим, у меня есть лист толщиной 2 мм, и я хочу его согнуть. Для простоты я также использую внутренний радиус 2 мм. Теперь я вижу, что минимальная длина фланца для такого изгиба составляет 8,5 мм, поэтому я должен учитывать это при проектировании. Требуемая ширина матрицы составляет 12 мм, а тоннаж на метр - 22. Самая низкая общая производительность стенда составляет около 100 тонн. Линия гибки моей заготовки составляет 3 м, поэтому общая необходимая сила составляет 3 * 22 = 66 тонн. Таким образом, даже простой верстак, с достаточным количеством места, чтобы согнуть 3-метровые листы, подойдет.

Тем не менее, нужно помнить об одном. Эта таблица применима к конструкционным сталям с пределом текучести около 400 МПа. Если вы хотите согнуть алюминий , значение тоннажа можно разделить на 2, так как для этого требуется меньше усилий. С нержавеющей сталью происходит обратное - требуемое усилие в 1,7 раза больше, чем указано в этой таблице.

Нижнее прессование:

При нижнем прессовании, пуансон прижимает металлический лист к поверхности матрицы, поэтому угол матрицы определяет конечный угол заготовки. Внутренний радиус скошенного листа зависит от радиуса матрицы.

По мере сжатия внутренней линии требуется все большее усилие для дальнейшего манипулирования ею. Нижнее прессование позволяет приложить это усилие, так как конечный угол задан заранее. Возможность приложить большее усилие уменьшает пружинящий эффект и обеспечивает хорошую точность.


Разница углов учитывает эффект пружинящего отката

При нижнем прессовании важным этапом является расчет отверстия V-образной матрицы.

Ширина проема V (мм)
Метод / Толщина (мм) 0,5…2,6 2,7…8 8,1…10 Более 10
Нижнее прессование 10т 12т
Свободная гибка 12. 15т
Чеканка

Экспериментально доказано, что внутренний радиус составляет около 1/6 ширины проема, что означает, что уравнение выглядит следующим образом: ir = V/6.

Воздушная гибка:

Частичная гибка, или воздушная гибка, получила свое название от того факта, что обрабатываемая деталь фактически не касается деталей инструмента полностью. При частичном гибе заготовка опирается на 2 точки, и пуансон толкает изгиб. По-прежнему обычно выполняется на листогибочном прессе, но при этом нет фактической необходимости в боковом штампе.


Воздушная гибка дает большую гибкость. Допустим, у вас есть матрица и пуансон на 90°. С помощью этого метода вы можете получить результат от 90 до 180 градусов. Хотя этот метод менее точен, чем штамповка или чеканка, в его простоте и заключается его прелесть. В случае, если нагрузка ослабнет, и упругая отдача материала приведет к неправильному углу, его легко отрегулировать, просто приложив еще немного давления.

Конечно, это результат меньшей точности по сравнению с нижним прессованием. В то же время большим преимуществом частичной гибки является то, что для гибки под другим углом не требуется переналадка инструмента.

Чеканка:

Раньше чеканка монет была гораздо более распространена. Это был практически единственный способ получить точные результаты. Сегодня техника настолько хорошо контролируема и точна, что такие методы больше не используются.

Чеканка при гибке дает точные результаты. Например, если вы хотите получить угол в 45 градусов, вам понадобятся пуансон и матрица с точно таким же углом. Не о чем беспокоиться.

Почему? Потому что штамп проникает в лист, вдавливая углубление в заготовку. Это, наряду с большим усилием (примерно в 5-8 раз больше, чем при частичной гибке), гарантирует высокую точность. Проникающий эффект также обеспечивает очень маленький внутренний радиус изгиба.

U-образная гибка:

U-образная гибка в принципе очень похожа на V-образную. Есть матрица и пуансон, на этот раз они имеют U-образную форму, что приводит к аналогичному изгибу. Это очень простой способ, например, гибки стальных U-образных каналов, но он не так распространен, поскольку такие профили также можно производить с использованием других, более гибких методов.

Ступенчатая гибка:

Ступенчатая гибка - это, по сути, многократная V-гибка. Этот метод, также называемый гибовкой вразбежку, использует множество последовательных V-образных изгибов для получения большого радиуса заготовки. Окончательное качество зависит от количества изгибов и шага между ними. Чем их больше, тем более гладким будет результат.

Валковая гибка:

Валковая гибка используется для изготовления труб или конусов различной формы. При необходимости может также использоваться для изгибов с большим радиусом. В зависимости от мощности машины и количества рулонов можно выполнять один или несколько изгибов одновременно.

При этом используются два приводных ролика и третий регулируемый. Этот ролик движется за счет сил трения. Если деталь необходимо согнуть с обоих концов, а также в средней части, требуется дополнительная операция. Это делается на гидравлическом прессе или листогибочном станке. В противном случае края детали получатся плоскими.

Гибка с вытеснением:


При гибке с вытеснением листовой металл зажимается между прижимной подушкой и штампом для протирания. Форма штампа для протирки, расположенного внизу, определяет угол получаемого изгиба. После того, как металлический лист был надежно зажат, перфоратор опускается на свисающий конец металлического листа, заставляя его соответствовать углу протирочной матрицы. Конечным результатом обычно является чеканка металлического листа вокруг протирочного штампа.

Ротационная гибка:

Другой способ - ротационная гибка, она имеет большое преимущество перед гибкой вытеснением или V-образной гибкой - она не царапает поверхность материала. На самом деле, существуют специальные полимерные инструменты, позволяющие избежать каких-либо следов от инструмента, не говоря уже о царапинах. Ротационные гибочные станки также могут сгибать более острые углы, чем 90 градусов. Это очень помогает с общими углами.

Наиболее распространенный метод - с двумя валками, но есть также варианты с одним валком. Этот метод также подходит для производства U-образных каналов с близко расположенными фланцами, так как он более гибкий, чем другие методы.

Возврат при сгибе:

При сгибании заготовка естественным образом немного отскакивает после подъема груза. Следовательно, эту величину необходимо компенсировать при изгибе. Заготовка изгибается под необходимым углом, поэтому после упругого возврата она принимает желаемую форму.


Еще один момент, о котором следует помнить, - радиус изгиба. Чем больше внутренний радиус, тем больше пружинящей эффект. Острый пуансон дает маленький радиус и снимает пружинящий эффект.

Почему происходит пружинение? При сгибании деталей сгиб делится на два слоя разделяющей их линией - нейтральной линией. С каждой стороны происходят разные физические процессы. «Внутри» материал сжимается, «снаружи» - вытягивается. Каждый тип металла имеет разные значения нагрузок, которые они могут воспринимать при сжатии или растяжении. И прочность материала на сжатие намного превосходит прочность на разрыв.

В результате, на внутренней стороне труднее достичь постоянной деформации. Это означает, что сжатый слой не деформируется окончательно и пытается восстановить свою прежнюю форму после снятия нагрузки.

Допуск на изгиб

Если вы проектируете гнутые детали из листового металла в программе CAD, которая имеет специальную среду для работы с листовым металлом, используйте ее. Она существует не просто так. При выполнении изгибов она учитывает спецификации материалов. Вся эта информация необходима при изготовлении плоского шаблона для лазерной резки.


Длина дуги нейтральной оси должна использоваться для расчета развертки.

Если вам понравилась статья, то ставьте лайк, делитесь ею со своими друзьями и оставляйте комментарии!

Гибка листового металла - методы и советы по проектированию [часть 2]


Если вы сами создаете чертежи, вам нужно знать следующее. Процесс гибки удлиняет материал. Это означает, что нейтральная линия или ось, о которой мы говорили в предыдущей статье, на самом деле находится не посередине материала. Но плоская деталь должна быть сформирована в соответствии с нейтральной линией. И для нахождения ее положения требуется коэффициент k.

Коэффициент K - это эмпирическая константа, то есть его значение было определено в результате испытаний. Он варьируется в зависимости от материала, его толщины, радиуса изгиба и метода гибки. По сути, коэффициент k смещает нейтральную линию, чтобы обеспечить плоский рисунок, отражающий реальность. Используя его, вы получаете допуск на изгиб, который, по сути, является длиной изогнутой нейтральной оси.

Первую часть данной статьи вы можете найти в нашем блоге по ссылке. Примечание: данная статья является переводом.

Формула коэффициента K:


Формулы припусков на изгиб:


Для изгибов от 90 до 165 градусов формула имеет вид:


Для изгибов более 165° нет необходимости рассчитывать припуски на изгиб, так как нейтральная ось остается практически посередине детали.


Для расчета плоской детали необходимо использовать длину дуги нейтральной оси

Расчет допуска на изгиб:

Допустим, у вас есть деталь, похожая на ту, что на изображении выше - у нее прямая ножка 20 мм и другая 70 мм. Угол изгиба составляет 90°, толщина листа - 5 мм, а внутренний радиус - 6 мм. Мы хотим узнать конечную длину детали. Во-первых, мы должны начать с коэффициента k:


Другой способ определения коэффициента k - следовать "правилу большого пальца". Просто выберите коэффициент k в соответствии с вашим материалом из приведенной ниже таблицы. Это дает достаточно точные результаты для большинства случаев.


Теперь мы можем перейти к припускам на изгиб:


Для получения окончательной длины мы просто прибавляем две длины ног к припуску на подгибку:


Советы по гибке листового металла:

Итак, я поговорил с нашим опытным менеджером по продажам, который знает толк в гибке листового металла. Он загорелся и решил воспользоваться возможностью и поделиться своими знаниями о гибке листового металла. Таким образом, он привел список распространенных ошибок и решений, как их избежать.

Минимальная длина фланца:

Существует минимальная длина фланца, как уже говорилось ранее. Для ориентировки смотрите таблицу изгибающих усилий. В зависимости от толщины выбирается ширина штампа. Если вы разработаете слишком короткий фланец, он будет неловко "проваливаться" в щель, и вы не получите желаемого результата.

Боковые стороны с фаской:


Фаска должна заканчиваться перед основанием детали

Если вы хотите сделать фланец с фаской на одном или двух концах, предыдущее правило о минимальной длине фланца остается в силе. Фаски должны оставлять достаточно места для выполнения правильных изгибов, иначе фланец будет выглядеть деформированным, и никто не будет удовлетворен.

Расстояние от отверстия до изгиба:


Близко расположенные отверстия могут деформироваться

Если отверстия расположены слишком близко к изгибу, они могут деформироваться. Круглые отверстия не так проблематичны, как другие типы, но болты все равно могут не пройти. Опять же, смотрите диаграмму изгибающего усилия для минимальных размеров фланца и размещайте отверстия дальше, чем минимальные.

Симметрия:

Чтобы избежать путаницы, прямоугольное отверстие может быть с обеих сторон

Существует большая опасность при изготовлении деталей, которые почти симметричны. Если возможно, делайте их симметричными. Если деталь почти симметрична, оператор гибочного пресса может запутаться. Результат? Ваша деталь будет согнута в неправильном направлении.

Заклепочные гайки:


Заклепочная гайка на пути гибочного инструмента

Если вы используете заклепочные гайки вблизи линии изгиба, известно, что их установка перед изгибом хороша для обеспечения его применимости. После изгиба отверстия могут деформироваться. Тем не менее, убедитесь, что гайки не будут мешать инструментам при гибке.

Маленькие фланцы для больших деталей:


Небольшой изгиб в конце большой детали может привести к трудностям

Лучше отказаться от маленьких фланцев на больших и тяжелых деталях. Это очень усложняет производство, и может потребоваться ручная обработка, которая обойдется дороже, чем простая механическая. В результате, если есть возможность, лучше выбрать альтернативное решение.

Сгибы рядом друг с другом:


Проверьте таблицу изгибающих усилий для минимальной длины фланца

Если вы хотите включить последовательные изгибы, проверьте, выполнимо ли это. Проблема возникает, когда вы не можете установить уже согнутую деталь на штамп. Если изгибы направлены в одну сторону - U-образный изгиб, - то общее правило заключается в том, что промежуточная часть должна быть длиннее фланцев.

Разместите изгибы на одной линии:


Эта часть нуждается в многочисленных корректировках.

Лучше всего проектировать изгибы на одной линии, если у вас есть несколько фланцев подряд. Имея это в виду, вы можете свести количество операций к минимуму. В противном случае оператору необходимо вносить корректировки для каждого отдельного изгиба, а это означает потерю времени и денег.

Линия изгиба параллельна стороне:


Такой вид линий сгиба приводит к неточным результатам

Как говорится в заголовке. Для целей позиционирования должна быть параллельная сторона вашей линии изгиба. Если её нет, выравнивание детали станет настоящей головной болью, и в итоге вы можете получить неудовлетворительный результат.

Рельеф изгиба:


Рельеф изгиба необходим

Для достижения наилучшего результата рекомендуется сделать не просто небольшой разрез лазером, а настоящий вырез по бокам будущего фланца - который должен быть рельефом изгиба. Ширина такого надреза должна превышать толщину материала. Это гарантирует отсутствие разрывов и деформаций при окончательном изгибе. Другой хорошей практикой здесь является включение небольших радиусов в рельефы изгиба, поскольку они также снимают напряжение материала.

Сгибание коробки:


Небольшие зазоры гарантируют выполнение работы

При сгибании коробки необходимо оставлять небольшие зазоры между фланцами. В противном случае последний сгиб может врезаться в существующие, ломая всю конструкцию.

Проверьте плоский шаблон:

Следует помнить о том, что время от времени нужно переключать вид CAD на плоский шаблон. В этом есть много плюсов. Во-первых, если вы увлечетесь фланцами, в итоге может получиться что-то, что не может существовать в плоской схеме. А то, что не может существовать в плоской схеме, не может существовать и в любой другой.

Измерьте макет. Возможно, вы сможете скорректировать конструкцию для оптимальной посадки. Старайтесь не брать лист большего размера, если меньший размер находится в пределах досягаемости. Может быть, вы сможете уместить 2 детали на одном листе, если просто убавите несколько миллиметров? Это отразится на окончательной цене проекта.

Эмпирическое правило для минимального радиуса изгиба:

Будьте проще. Что может быть проще, чем выбрать внутренний радиус (ir), равный толщине материала. Это позволяет избежать последующих проблем, излишних раздумий и глупых ошибок. Уменьшение радиуса ниже этого значения может привести к проблемам. Больший радиус только усложнит некоторые другие расчеты.

Направление изгиба:


Изгиб перпендикулярно прокатке

Не следует проектировать изгибы в том же направлении, в котором производилась прокатка материала. Это особенно важно для алюминия. Конечно, все мы знаем алюминиевые корпуса с 4 сторонами, которые подразумевают гибочные операции, противоположные тем, что мы предлагаем. Тем не менее, лучше избегать этого, если возможно. Результатом могут стать неровные поверхности или даже трещины.

Хотя инженеры-производители заботятся о том, чтобы замечать такие вещи, полезно замечать их самостоятельно. Это помогает учесть расход материала.

Загиб кромок:


Оставляйте внутренний радиус, если это возможно

Если вы хотите укрепить края металлического листа, то загиб кромок - отличный вариант. Тем не менее, здесь применимы некоторые советы. Лучше оставить небольшой радиус внутри загиба. Для полного разрушения радиуса требуется большая мощность и тоннаж. Кроме того, это подвергает материал опасности растрескивания. Оставление радиуса, напротив, снимает эту опасность.

Оцените материал:

Обычные тонкие листы конструкционной стали толщиной 1. 3 мм могут выдержать практически все. После этого необходимо провести исследование. Некоторые материалы гораздо более капризны в обращении с ними. Получение хорошего результата зависит от ваших знаний и от помощи, которую может оказать ваш инженер-технолог.

Если вам понравилась статья, то ставьте лайк, делитесь ею со своими друзьями и оставляйте комментарии!

Гибка металла от 10 руб/метр.

Среди множества операций, которые выполняются с прокатными листами, одной из самых востребованных стала гибка. Суть данного технологического процесса состоит в придании нужной формы и размера металлическому листу. Для этого используются высокоточные гибочные станки, оснащенные гидравлическим приводом.

Гибка изделий из листового металла

сталь

аллюминий

нержавейка

Цены на гибку металла

Цены на гибку стали

Толщина, ммДлина гиба, мм
до 100до 500до 1000до 2000до 2500до 3000
0,5 - 2,5 10 руб. 15 руб. 20 руб. 30 руб. 40 руб. 55 руб.
3,0 - 5,0 15 руб. 20 руб. 25 руб. 40 руб. 50 руб. 105 руб.
6,0 - 8,0 30 руб. 45 руб. 55 руб. 75 руб. 110 руб. 220 руб.

Цены на гибку нержавеющей стали

Толщина, ммДлина гиба, мм
до 100до 500до 1000до 2000до 2500до 3000
0,5 - 2,5 20 руб. 30 руб. 40 руб. 60 руб. 80 руб. 110 руб.
3,0 - 5,0 30 руб. 40 руб. 50 руб. 80 руб. 100 руб. 210 руб.
6,0 - 8,0 60 руб. 90 руб. 110 руб. 150 руб. 220 руб. 440 руб.

Цены на гибку алюминия

Толщина, ммДлина гиба, мм
до 100до 500до 1000до 2000до 2500до 3000
0,5 - 2,5 15 руб. 25 руб. 30 руб. 45 руб. 60 руб. 85 руб.
3,0 - 5,0 25 руб. 30 руб. 45 руб. 60 руб. 75 руб. 160 руб.
6,0 - 8,0 45 руб. 70 руб. 85 руб. 120 руб. 165 руб. 330 руб.

Калькулятор расчета стоимости гибки металла

Толщина, мм Длина гиба, мм Кол-во гибов Марка стали Цена с НДС/ед. Стоимость
×
+ добавить строку
Общая стоимость с НДС

Гибка листового металла: сфера применения

Эта профессиональная манипуляция используется во многих производствах.

В частности, гибка листового металла необходима для следующих областей народного хозяйства:

  • строительства;
  • конструирования;
  • производства металлоконструкций;
  • изготовления металлической мебели;
  • рекламных конструкции;
  • сферы ЖКХ.

Кроме того, гибка металла используется не только в промышленности. В частном хозяйстве она также может оказать неоценимую услугу в вопросе благоустройства прилегающей к дому территории.

Благодаря элементам, полученным при помощи гибки, можно выполнить эксклюзивные декоративные композиции. Возможно, они станут самым креативным моментом ландшафтного дизайна. При помощи гибки листового металла можно изготовить оригинальные дворовые конструкции, оградительные сооружения вокруг зеленых насаждений или беседок.

Помимо прочего, разнообразные хозяйственные емкости для хранения инвентаря и предметов быта, также выполняются из листового металла.

Производственные особенности метода

Преимущество данного способа обработки металлических листов составляет возможность изготовления разнообразных металлических профилей. Специалисты нашей компании по заказам клиентов могут выполнить изгиб не только с прямым углом. Производственные мощности нашей компании позволяют нам выполнять Z-образный изгиб листового металла. Для этого требуется специфическое оборудование и большой профессиональный опыт.

Технология гибки стали состоит в одновременном воздействии на металлический лист с разных сторон. Как результат, линейный размер с одной стороны становится больше, а с другой — меньше. Однако по оси металл полностью сохраняет свои физические параметры. Важно, что наши клиенты могут затребовать гибку по чертежам заказчика — под какой-то конкретный проект.

В разных производственных условиях и в зависимости от поставленной клиентом задачи место давления и сила давления на прокат бывает разной. Для того, чтобы максимально полно соответствовать требованиям клиента, гибка осуществляется по предварительно составленному проекту.

Имеем собственное конструкторское бюро

Специалисты VT-metall помогут Вам с разработкой конструкторской документации, с конвертацией электронных чертежей, а также профессионально проконсультируют по любым вопросам относительно 3D-раскроя или обработки металла

Бюро

Получите консультацию ведущего инженера

Бюро

Или позвонив по номеру:

Этапы работ

Процесс осуществляется в несколько этапов. Прежде всего, необходимо помнить, что гибка выполняется только в профессиональных условиях. Для этой процедуры необходимо профессиональное оборудование и гибочный инструмент. Только в производственных цехах можно обеспечить должный уровень безопасности выполнения всех технологических требований.

  • На подготовительной стадии наши специалисты работают над конфигурацией изделия. Именно в этот период определяются места будущих сгибов и определяются размеры углов.
  • Первым этапом процедуры становится раскрой заготовки. После этого она направляется на гибочный станок. Гибка и резка металла осуществляются в связке. Данные манипуляции выполняются последовательно.
  • Вторым этапом становится раскрой по составленному эскизу. В зависимости от степени сложности заказа наши специалисты могут выбрать для выполнения этой задачи лазерную резку или стандартную гильотину. Следует отметить, что лазерная резка обеспечивает максимально точное соответствие изначальному плану.
  • Следующим этапом становится зажим заготовки в станке. Для этого используется гидроусилитель. Собственно, процедура гибки реализуется гидравлическим прессом.
  • Наконец, когда процесс завершен, наши специалисты проводят сверку всех заданных параметров.

Примеры наших работ

gallery

gallery

gallery

gallery

Преимущества гибки как способа обработки металла

Автоматическое перемещение упоров станка гарантирует качество обработки отдельных элементов в общем объеме. То есть, человеческий фактор при задействовании листогибов исключается. Тут не допускается даже малейшая неточность.

Технически процедура состоит в том, что нож словно вдавливает заготовку нужного размера в v-образную матрицу, и это происходит по предустановленному алгоритму. Машина все делает сама.

Преимущества автоматизации заключаются также в том, что станок сам производит автоматический расчет положения и траектории гиба. Точность удерживается по всей ширине, поэтому итоговый продукт соответствует ГОСТ.

Гибка металла не нарушает физико-химических свойств материала. Конструкция становится более прочной, поскольку ребро, образованное в результате гибки, обеспечивает устойчивость и стабильность всей конструкции. Это удобная, функциональная процедура, которая гарантирует долговечность всей композиции из металла.

Что даст заказчику обращение в нашу компанию

Наши специалисты имеют полный комплект современного инструментария для качественного выполнения данной услуги.

Мы выполняем гибку для:

  • корпусных изделий;
  • ограждений порталов в лифтах;
  • крепежных планок;
  • металлических профилей;
  • крепежных пластин;
  • металлических стоек;
  • металлических парапетов и перил.

Для повышения качества выполняемых работ по согласованию с клиентом допускается нанесение силиконовой защиты между деталью и матрицей. Эта процедура актуальна для работ с заготовками из нержавеющего материала.

Мы выполним гибку металла любой сложности, но предварительно менеджеры проведут профильную консультацию и предложат использовать типовые проекты по авторским разработкам специалистов VT-Metall.

Итак, преимущество обращения в нашу компанию составляет наличие высокоточного оборудования, профессионального инструментария и большой опыт мастеров.

Сокращаем затраты клиентов за счет отлаженных
до совершенства логистических процессов

Логистика
Логистика

Нам доверяют лидеры рынка

Благодаря строгому контролю работы наших мастеров, а также слаженной работе команды в целом, многие нашим заказчики перешли на постоянное сотрудничество

slide

Остались вопросы?
Мы вам перезвоним!

Бесплатно проконсультируем, ответим на все вопросы
и дадим скидку 10% на первый заказ

Москва, 2-й Котляковский переулок, дом 18

Въезд для транспорта:

Москва ул. Котляковская, дом 3, стр. 1

Заказать звонок

Компания VT-METALL также предоставляет следующие услуги

Экспресс расчет
стоимости заказа

Узнайте предварительную стоимость заказа,
отправив нам необходимую информацию:

Читайте также: