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第三章弯曲工艺及弯曲模具设计
一、填空题
1.将板料、型材、管材或棒料等
方法称为弯曲。
2.弯曲变形区内应变等于零的金属层称为应变中性层。
复习题答案
弯成一定角度、一定曲率,形成一定形状的零件的冲压
3.窄板弯曲后起横截面呈扇形状。窄板弯曲时的应变状态是立体的,而应力状态是平面。
4.弯曲终了时,变形区内圆弧部分所对的圆心角称为弯曲中心角。
5.弯曲时,板料的最外层纤维濒于拉裂时的弯曲半径称为最小弯曲半径。
6.弯曲时,用相对弯曲半径表示板料弯曲变形程度,不致使材料破坏的弯曲极限半径称最
小弯曲半径。
7.最小弯曲半径的影响因素有材料的力学性能、弯曲线方向、材料的热处理状况、弯曲中
心角。
8.材料的塑性越好,塑性变形的稳定性越强,许可的最小弯曲半径就越小。
9.板料表面和侧面的质量差时,容易造成应力集中并降低塑性变形的稳定性,使材料过早
破坏。对于冲裁或剪切坯料,若未经退火,由于切断面存在冷变形硬化层,就会使材料
塑性降低,在上述情况下均应选用较大的弯曲半径。轧制钢板具有纤维组织,顺纤维方
向的塑性指标高于垂直于纤维方向的塑性指标。
10.为了提高弯曲极限变形程度,对于经冷变形硬化的材料,可采用热处理以恢复塑性。
11.为了提高弯曲极限变形程度,对于侧面毛刺大的工件,应先去毛刺;当毛刺较小时,也
可以使有毛刺的一面处于弯曲受压的内缘(或朝向弯曲凸模),以免产生应力集中而开
裂。
12.为了提高弯曲极限变形程度,对于厚料,如果结构允许,可以采用先在弯角内侧开槽后,
再弯曲的工艺,如果结构不允许,则采用加热弯曲或拉弯的工艺。
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13.在弯曲变形区内,内层纤维切向受压而缩短应变,外层纤维切向受受拉而伸长应变,而
中性层则保持不变。
14.板料塑性弯曲的变形特点是:1)中性层内移。2)变形区板料的厚度变薄。3)变形
(
(
(
区板料长度增加。4)对于细长的板料,纵向产生翘曲,对于窄板,剖面产生畸变。
(
15.弯曲时,当外载荷去除后,塑性变形保留下来,而弹性变形会完全消失,使弯曲件的形
状和尺寸发生变化而与模具尺才不一致,这种现象叫回弹。其表现形式有_曲率减小、
弯曲中心角减小两个方面。
16.相对弯曲半径r╱t越大,则回弹量越大。
17.影响回弹的因素有:1材料的力学性能。2变形程度。3弯曲中心角。4弯曲
()
()
()
()
方式及弯曲模。5
()冲件的形状。
18.弯曲变形程度用r/t来表示。弯曲变形程度越大,回弹愈小,弯曲变形程度越小,回
弹愈大。
19.在实际生产中,要完全消除弯曲件的回弹是不可能的,常采取改进弯曲件的设计,采取
适当的弯曲工艺,合理设计弯曲模等措施来减少或补偿回弹产生的误差,以提高弯曲件
的精度。
20.改进弯曲件的设计,少回弹的具体措施有:1)量避免选用过大的相对弯曲半径2)
减
(尽
(
尽量选用S/E小,力学性能稳定和板料厚度波动小的材料。
21.在弯曲工艺方面,减小回弹最适当的措施是采用校正弯曲。
22.为了减小回弹,在设计弯曲模时,对于软材料(如10钢,Q235,H62等)其回弹角
小于5°,可采用在弯曲模上作出补偿角、并取小的凸模、凹模间隙的方法。对于较硬
的材料(如45钢,50钢,Q275等)为了减小回弹,设计弯曲模时,可根据回弹值对
,
模具工作部分的形状和尺寸进行修正。
23.当弯曲件的弯曲半径r>0.5t时,坯料总长度应按中性层展开原理计算,即L=L1+L2+
(r+xt)/180°。
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24.弯曲件的工艺性是指弯曲件的形状、尺寸、精度、材料以及技术要求等是否符合弯曲加
工的工艺要求。
25.弯曲件需多次弯曲时,弯曲次序一般是先弯外角,后弯内角;前次弯曲应考虑后次弯曲
有可靠的定位,后次弯曲不能影响前次以成形的形状。
26.当弯曲件几何形状不对称时,为了避免压弯时坯料偏移,应尽量成对弯曲的工艺。
27.对于批量大而尺寸小的弯曲件,为了使操作方便、定位准确可靠和提高生产率,应尽量
采用级进模或复合模。
28.弯曲时,为了防止出现偏移,可采用压料和定位两种方法解决。
29.弯曲模结构设计时,应注意模具结构应能保证坯料在弯曲时转动和移动。
30.对于弯曲高度不大或要求两边平直的U形件,设计弯曲模时,其凹模深度应大于零件的
高度。
31.对于U形件弯曲模,应当选择合适的间隙,间隙过小,会使工件弯边厚度变薄,降低凹
模寿命,增大弯曲力;间隙过大,则回弹大,降低工件的精度。
二、判断题(正确的打,错误的打×)
1.
2.
自由弯曲终了时,凸、凹模对弯曲件进行了校正。
(×)
从应力状态来看,窄板弯曲时的应力状态是平面的,而宽板弯曲时的应力状态则是立
体的。
(
)
3.
4.
5.
6.
窄板弯曲时的应变状态是平面的,而宽板弯曲时的应变状态则是立体的。×)
(
板料的弯曲半径与其厚度的比值称为最小弯曲半径。
弯曲件两直边之间的夹角称为弯曲中心角。
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