塑性成形工艺拉深工艺与模具设计PPT学习教案_第1页
塑性成形工艺拉深工艺与模具设计PPT学习教案_第2页
塑性成形工艺拉深工艺与模具设计PPT学习教案_第3页
塑性成形工艺拉深工艺与模具设计PPT学习教案_第4页
塑性成形工艺拉深工艺与模具设计PPT学习教案_第5页
已阅读5页,还剩79页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、塑性成形工艺拉深工艺与模具设计塑性成形工艺拉深工艺与模具设计 拉深是利用拉深模具将冲裁好的平板毛坯压制成各种开口的空心工件,或将已制成的开口空心件加工成其它形状的空心件的一种冲压加工方法。拉深也叫拉延。 用拉深工艺可以制得筒形、阶梯型、球形、锥形、抛物线型等旋转体零件,也可制成盒形等非旋转体零件,若将拉深与其它成形工艺(如胀形、翻边等),则可加工出形状非常复杂的零件,如汽车车门等。因此,拉深的应用非常广泛,是冷冲压的基本工序之一。第1页/共84页拉深变形过程一第2页/共84页第3页/共84页变形过程 处于凸模底下的材料在拉深过程中变化很小,变形主要集中在处于平面上的(Dd)部分,该处金属在切向

2、压应力和径向拉应力的共同作用下,沿切向被压缩,且愈到口部压缩的愈多;径向伸长,且愈到口部伸长的愈多。该部分是拉深的主要变形区。第4页/共84页变形特点二、拉深过程中变形毛坯各部分的应力和应变状态1.变形区凸缘部分2.过渡区圆角部分3.传力区筒壁部分4.小变形区圆筒底部第5页/共84页三、拉深过程的力学分析mRR313110dd(一)凸缘变形区的应力分析 1.拉深中某时刻凸缘变形区的应力分布第6页/共84页RRtmln11 . 13RRtmln1 . 11tRR61. 031第7页/共84页2.拉深过程中和的变化规律max1max3 了解它们的变化规律,对防止拉深时起皱和破裂很有必要。第8页/共

3、84页(二)筒壁传力区的受力分析2WWMmaxmax12eP maxmaxPPdtF第9页/共84页四、拉深成形缺陷及防止措施(一)起皱影响因素凸缘部分材料的相对厚度切向压应力的大小材料的力学性能凹模工作部分的几何形状第10页/共84页平端面凹模拉深时,毛坯首次拉深不起皱的条件:DdDt117. 009. 0锥面凹模拉深时,毛坯首次拉深不起皱的条件:DdDt103. 0第11页/共84页拉深起皱的规律: 由最大切向压应力和凸缘的相对厚度的变化有关,其变化规律与最大拉应力的变化规律相似。第12页/共84页(二)拉裂第13页/共84页(二)拉裂防止拉裂的措施:1.根据板材成形性能,采用适当的拉深比

4、和压边力;2.增加凸模表面粗糙度;3.改善凸缘部分的润滑条件;4.合理设计模具工作部分形状;5.选用拉深性能好的材料。第14页/共84页(三)硬化1.拉深时,材料的硬化规律;2.材料硬化对多次拉深的影响;3.消除硬化的措施;第15页/共84页一、拉深件毛坯尺寸的确定1.体积不变原理;2.相似原理。毛坯修边余量的确定第16页/共84页二、拉深系数及其影响因素拉深系数的概念和意义(一)第17页/共84页DdDdm111DdD111111mDd第18页/共84页(二)影响极限拉深系数的因素1.材料方面的影响:屈强比、伸长率、厚向异性系数、硬化指数、材料的相对厚度和材料表面的状况;2.模具方面:模具间

5、隙、圆角半径、模具表面光洁度和凹模形状。3.拉深条件第19页/共84页第20页/共84页(三)拉深系数的值4 . 01m理想拉深系数的值实际拉深系数的值60. 046. 01m86. 070. 0nm(四)拉深次数的确定第21页/共84页三、半成品尺寸的确定第22页/共84页四、以后各次拉深的特点1.首次拉深时,材料的力学性能均匀;2.首次拉深时,凸缘变形区是逐渐减小的,而以后各次拉深时,其变形区保持不变,直到拉深终了之前;3.拉深力的不同;4.发生拉深破裂的时刻不同;5.变形区的稳定性不同;6.以后各次拉深时,材料的状态和变形状态不同;第23页/共84页第24页/共84页五、有凸缘圆筒件的拉

6、深方法及工艺计算窄凸缘:df / d = 1.11.4宽凸缘: df / d 1.4(一)宽凸缘件的拉深特点第25页/共84页第26页/共84页第27页/共84页drdhdDf44. 342drdhddDdmf/44. 3/412第28页/共84页决定宽凸缘件的拉深系数的 因素:1. 相对凸缘直径df / d ;2. 相对拉深高度h / d ;3. 相对圆角半径r / d ;其中, df / d的影响最大,而r / d的影响最小。第29页/共84页宽凸缘件的拉深特点:1. 宽凸缘件的拉深变形程度不能单纯用拉深系数来表示;2. 宽凸缘件的首次极限拉深系数比圆筒件要小;3. 宽凸缘件的首次极限拉深

7、系数与零件的相对凸缘直径df / d 有关, df / d越大,则极限拉深系数越小;4. 宽凸缘件的首次极限拉深系数还应考虑毛坯的相对厚度。第30页/共84页(二)宽凸缘筒形零件的工艺计算1. 毛坯的计算;2. 判别工件是否一次拉成: m m1,h / d = h1 / d13.拉深次数的确定;4.半成品尺寸的确定:dn,rn,hn222214. 043. 041dnpnndnpnfnnnrrdrrdDdh第31页/共84页(三)宽凸缘零件的拉深方法第32页/共84页1 中型件df 200mm;3 凸缘过大而圆角半径过小,首先以适当的圆角半径成形后按图样尺寸整形;4 凸缘过大,利用胀形的方法成

8、形。第33页/共84页六 阶梯圆筒形件的拉深(一)拉深次数nnndhdh/第34页/共84页(二) 拉深方法的确定1.若任意两个相邻阶梯的直径之比dn / dn-1 都大于或等于相应的圆筒形件的极限拉深系数,则先从大阶梯拉起,每次拉深一个阶梯,逐一拉深到最小的阶梯,阶梯数也就是拉深次数。2.若某相邻两阶梯直径dn / dn-1之比小于相应的圆筒形件的极限拉深系数,则按带凸缘圆筒形件的拉深进行,先拉小直径dn,再拉大直径dn-1 ,即由小阶梯拉深到大阶梯。第35页/共84页(二)拉深方法的确定第36页/共84页(二) 拉深方法的确定3.若最小阶梯直径dn过小,即dn / dn-1过小, hn又不

9、大时,最小阶梯可用胀形法得到。4.若阶梯形件较浅,且每个阶梯的高度又不大,但相邻阶梯直径相差又较大而又不能一次拉出时,可先拉成球面形状或带有大圆角的筒形,最后通过整形得到所需零件。第37页/共84页第38页/共84页一、盒形件的拉深变形特点直边部位的变形圆角部位的变形第39页/共84页盒形件变形的特点:1)盒形件拉深的变形性质与圆筒件一样,也是径向伸长,切向缩短。沿径向愈往口部伸长的愈多,沿切向圆角部分变形大,直边部分变形小,圆角部分的材料向直边流动。即盒形件的变形是不均匀的。2)变形的不均匀导致应力分布不均匀。在圆角部的中点 最大,向两边逐渐减小,到直边的中点 最小。故盒形件拉深时要产生破坏

10、,首先就发生在圆角处。又因圆角部材料在拉深时容许向直边流动所以盒形件与相应的圆筒件比较,危险断面处受力小,拉深时可采用小的拉深系数,也不容易起皱。31和31和第40页/共84页第41页/共84页3) 盒形件拉深时,由于直边部分和圆角部分实际上是联系在一起的整体,因此两部分的变形相互影响。影响的结果是:直边部分除了产生弯曲变形外,还产生了径向伸长,切向压缩的拉深变形。影响的程度,随盒形件形状不同而不同,也就是说随相对圆角半径rB和相对高度H B的不同而不同。rB愈小,圆角部分的材料向直边部分流的愈多,直边部分对圆角部分的影响愈大,使得圆角部分的变形与相应的圆筒件的差别就大。当rB=0.5时,件成

11、为圆筒件,盒形件的变形就与圆筒件一样了。第42页/共84页 当相对高度肜B大时,圆角部分对直边部分的影响就大,直边部分的变形与简单弯曲的差别就大。因此盒形件毛坯的形状和尺寸必然与rB和HB的值有关。不同的rB和HB ,盒形件毛坯计算方法和工序计算方法也就不同。第43页/共84页(一)低盒形件(H=0.3B)毛坯的计算二、盒形件毛坯的形状与尺寸的确定第44页/共84页第45页/共84页(二)高盒形件(H=0.5B)毛坯的计算第46页/共84页高盒形件(H=(0.708)B)毛坯的计算 对高度和圆角半径都比较大的盒形件(H=(0.708)B),拉深时圆角部分有大量材料向直边流动,直边部分拉深变形也

12、大,这时毛坯形状可做成长园形或椭圆形。将尺寸为AB盒形件,看作由两个宽度为B的半方形盒和中间为A-B的直边部分连接而成,这样,毛坯的形状就是由两个半圆弧和中间两平行边所组成的长圆形,长园形毛坯的圆弧半径为: Rb=D/2第47页/共84页第48页/共84页长圆形毛坯的长度为: L=2Rb+(A-B)=D+(A-B)长圆形毛坯的宽度为:rABArHBrBDKp243. 022若KL,则毛坯做为圆形,半径为R0.5K第49页/共84页三、盒形件的拉深变形程度Ddm 当r=rp时,与圆角部相应圆筒体毛坯直径为:rHDdmrHD21,22则第50页/共84页四、盒形件多工序拉深方法及工件尺寸的确定1、

13、高方形盒件多次拉深282. 041. 11rBDn第51页/共84页2、高矩形盒件多次拉深第52页/共84页第53页/共84页一、拉深零件的结构工艺分析 工艺性好,是指既能满足产品的使用要求,又能够用最简单、最经济和最快的方法生产出来。1、对拉深零件的外形尺寸要求1) 对于圆筒件一次拉成的相对高度:表4112) 对于盒形件:r=(0.050.2)B,H=0.4第54页/共84页2、对拉深零件的形状要求1)应明确标出是内形尺寸还是外形尺寸;2)尽量避免采用非常复杂的和非对称的拉深件;3)复杂零件的多次拉深时,要考虑中间工序的毛坯定位问题;4)凸缘下面有成形的拉深件的成形。第55页/共84页3、对

14、拉深件的圆角半径的要求1)圆角半径应满足:rp =t, rd =2t, r =3t,2)尺寸公差应在IT11级以下。第56页/共84页二、拉深工艺力的计算1. 压边装置及压边力1) 压边力第57页/共84页第58页/共84页压边力的大小QAp第59页/共84页2)压边装置(1)弹性压边装置第60页/共84页宽凸缘拉深第61页/共84页刚性压边圈(2)第62页/共84页2. 拉深力的计算111ktdFb首次拉深力后续拉深力nbnnktdF第63页/共84页3. 拉深功的计算第64页/共84页浅拉深时08 . 07 . 0FF深拉深时06 . 05 . 0FF首次拉深功10001max111hFA

15、后续拉深功1000max2nnnhFA电机功率1036. 1756021nAN第65页/共84页三、拉深工艺的辅助工序1. 润滑2. 退火3. 酸洗第66页/共84页一、拉深模具的分类及典型结构拉深模首次拉深模、后续拉深模单动 / 双动 / 三动压力机用拉深模单工序拉深模、复合模和级进式拉深模无压边圈装置拉深模、有压边圈装置拉深模第67页/共84页(一)首次拉深模无压边装置弹性压边装置第68页/共84页落料拉深模第69页/共84页双动压力机上使用的拉深模后续拉深模(二)第70页/共84页二、拉深模工作部分的结构和尺寸(一)凹模圆角半径rdrd对拉深工艺的影响拉深力;拉深件的质量;拉深模的寿命。

16、tdDrd8 . 0trrrddd28 . 06 . 0n1nn第71页/共84页(二)凸模圆角半径rp凸模圆角半径rp对拉深工艺的影响dprr0 . 17 . 012211ntddrnnp零件rrpn第72页/共84页td501第73页/共84页第74页/共84页td501第75页/共84页第76页/共84页(三)凸模和凹模的间隙C间隙C 对拉深力、拉深件、模具寿命的影响。2/pdDDC采用压边圈cttCmax无用压边圈tC1 . 11第77页/共84页(四)凸模和凹模的尺寸及公差 工件的尺寸精度由末次拉深的凸、凹模的尺寸及公差决定。因此,首次及中间各次的模具尺寸公差和拉深半成品尺寸公差都没有必要做严格的限制,取毛坯公称尺寸即可。若以凹模为基准时,则其的尺寸 为:ddDD凸模的尺寸为:pdpCDD2 凸、凹模的制造公差根据工件公差确定,工件公差为IT13级以上者,模具的制造精度为IT6IT8,工件公差为IT14级以下者,模具的制造精度可按IT10。第78页/共84页以凹模为准:dpddCDDDD275. 0,75. 0以凸模为准:pdppCdDdD2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论