冲压模具设计与制造(、、)资料讲解.ppt

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* 复习上次课的内容 1.其它冲压成形工序的共同特点是什么? 哪些属于伸长类成形?哪些属于压缩类成形?其成形极限各自主要受什么限制? 第五章 其它成形工艺与模具设计 2.当工件的竖边高度较高时,有哪些方法可成形? 第四节 缩口 缩口: 坯料变形区受两向压应力的作用 第五章 其它成形工艺与模具设计 一、缩口变形特点及变形程度 缩口的变形程度用缩口系数m表示 将管坯或预先拉深好的圆筒形件通过缩口模将其口部直径缩小的一种成形方法。 1.缩口次数 若工件的缩口系数m小于允许的缩口系数时,则需进行多次缩口,缩口次数n按下式估算: 第五章 其它成形工艺与模具设计 二、缩口工艺计算 2.颈口直径 多次缩口时,最好每道缩口工序之后进行中间退火,各次缩口系数可参考下面公式确定: 第五章 其它成形工艺与模具设计 首次缩口系数 后各次缩口系数 各次缩口后的颈口直径则为: 3.坯料高度 缩口前坯料高度H按下面公式计算: 第五章 其它成形工艺与模具设计 图5.4.2a所示工件: 图5.4.2b所示工件: 图5.4.2c所示工件: 4.缩口力 将图5.4.2a所示锥形缩口件,在图5.4.3a所示无支承缩口模上进行缩口时,其缩口力F可用下式计算: 第五章 其它成形工艺与模具设计  ――材料抗拉强度; K――速度系数,在曲轴压力机上工作时K=1.15。 其余符号如图5.4.2a所示。 式中  ――冲件与凹模接触面摩擦系数; 不同支承方法的缩口模 带有夹紧装置的缩口模 第五章 其它成形工艺与模具设计 三、缩口模结构 缩口与扩口复合模 第五节 旋压 旋压: 将平板或空心坯料固定在旋压机的模具上,在坯料随机床主轴转动的同时,用旋轮或赶棒加压于坯料,使之产生局部的塑性变形。 优点: 设备和模具都较简单,除可成形各种曲线构成的旋转体外,还可加工相当复杂形状的旋转体零件。 缺点: 生产率较低,劳动强度较大,比较适用于试制和小批量生产。 第五章 其它成形工艺与模具设计 1.普通旋压变形特点 点接触 两种变形: ①赶棒直接接触的材料产生局部凹陷的塑性变形; ②坯料沿着赶棒加压的方向大片倒伏。 第五章 其它成形工艺与模具设计 一、普通旋压工艺 1-顶块2-赶棒3-模具4-卡盘 (系坯料的连续位置) 旋压的基本要点: (1)合理的转速 (2)合理的过渡形状 (3)合理加力 第五章 其它成形工艺与模具设计 2.旋压成形极限 变形程度以旋压系数m表示: 第五章 其它成形工艺与模具设计 坯料直径D可按等面积法求出,但旋压时材料的变薄较大些,因此应将理论计算值减小5%~7%。 圆筒形件的极限旋压系数可取为: 圆锥形件的极限旋压系数可取为: 当工件需要的变形程度较大(即m较小)时,便需多次旋压。多次旋压时必须进行中间退火。 1.变薄旋压变形特点 (1)无凸缘起皱,也不受坯料相对厚度的限制,可一次旋压出相对深度较大的零件。一般要求使用功率大、刚度大并有精确靠模机构的专用强力旋压机。 (2)局部变形,因此变形力比冷挤压小得多。 (3)经强力旋压后,材料晶粒紧密细化,提高了强度,表面质量也比较好,表面粗糙度Ra可达0.4μm。 第五章 其它成形工艺与模具设计 二、变薄旋压工艺 2.变薄旋压成形极限 变形程度 第五章 其它成形工艺与模具设计 用模具的半锥角 当 时, 所以极限变薄率 和极限半锥角 的关系为: 也可以表示变薄旋压的变形程度。 第六节 校形 校形: 通常指平板工序件的校平和空间形状工序件的整形。 目的: 第五章 其它成形工艺与模具设计 一、校形的特点及应用 (1)只在工序件局部位置使其产生不大的塑性变形; (2)模具的精度比较高; (3)所用设备最好为精压机。若用机械压力机时,机床应有较好的刚度,并需要装有过载保护装置。 校平和整形工序的共同特点: 使冲压件获得高精度的平面度、圆角半径和形状尺寸。 校平方式: 平板零件的校平模形式: 第五章 其它成形工艺与模具设计 二、平板零件的校平 加热校平法 校平力可按下式计算: 模具校平、手工校平、在专门校平设备上校平。 光面校平模、齿形校平模 空间形状零件的整形: 目的: 第五章 其它成形工艺与模具设计 三、空间形状零件的整形 整形模的特点: 整形力F可按下式计算: 指在弯曲、拉深或其它成形工序之后对工序件的整形。 使工序件某些形状和尺寸达到产品的要求,提高精度。 与前工序的成形模相似,但对模具工作部分的精度、粗糙度要求更高,圆角半径和间隙较小。 弯曲件的整形方法: 无凸缘拉深件的整形: 第五章 其它成形工艺与模具设计 带凸缘拉深件的整形部位常常有: 通常取整形模间隙等于(0.9~0.95)t,即采用变薄拉深的

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