冲压工艺学第四章拉深工艺及模具设计.pdf
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1、拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 第四章第四章 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 4.1 4.1 拉深工艺分析拉深工艺分析 4.2 4.2 圆筒形零件拉深的工艺计算圆筒形零件拉深的工艺计算 4.3 4.3 拉深模工作部分设计拉深模工作部分设计 4.4 4.4 拉深模的典型结构拉深模的典型结构 4.5 4.5 带凸缘圆筒形零件的拉深简介带凸缘圆筒形零件的拉深简介 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 拉深又称拉延,它是利用模具使平面毛坯变成开口的空心零件的冲压工艺方法。拉深如图4-1所示。拉深模的主要零件有凸模1、凹模4和压边圈2。在凸模的作用下,原始直径为的毛坯,在凹模端面和压边圈之间
2、的缝隙中变形,并被拉进凸模与凹模之间的间隙里形成空心零件。拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 a)无压边圈拉深模结构 b)有压边圈拉深模结构 图4-1 拉深工作示意图 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 零件上高度为H的直壁部分是由毛坯的环形部分(外径为、内径为d)转化而成的,所以拉深时毛坯的环形部分是变形区,而底部通常认为是不参与变形的不变形区。压边圈2的作用主要是防止拉深过程中毛坯凸缘部分失稳起皱。其凸模与凹模和冲裁时不同,它们的工作部分都没有锋利的刃口,而是做成一定的圆角半径,凸、凹模之间的间隙稍大于板料厚度。拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 用拉深工艺可以制成筒形、阶梯形、锥形
3、、球形、方盒形和其它不规则形状的薄壁零件,如果与其它冲压成形工艺配合,还可以制造形状极为复杂的零件。拉深件的可加工尺寸范围也相当广泛,从几毫米的小零件到轮廓尺寸达23米的大型零件,都可用拉深方法制成。因此,拉深工艺方法的应用范围十分广泛,在电器、仪表、电子、汽车、航空等工业部门以及日常生活用品的冲压生产中,拉深工艺占据相当重要的地位。拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 4.1 4.1 拉深工艺分析拉深工艺分析 4.1.1 4.1.1 拉深变形分析拉深变形分析 4.1.1.1 首次拉深变形 如图4-2所示,直径为,厚度为t的圆板毛坯经拉深模拉深,得到了直径为d的开口圆筒形工件。在拉深变形过程中
4、,毛坯的环形部分为变形区,变形区内金属因塑性流动而发生了转移。拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 如图4-2,如果将圆板毛坯的三角形阴影部分b1、b2、b3切除,留下狭条部分a1、a2、a3,然后将这些狭条沿直径为d的圆周弯折过来,再把它们加以焊接,就可以得到直径为d的圆筒形工件。此时,圆筒形工件的高度为:。但在实际拉深过程中三角形阴影部分的材料并没有切掉,而是在拉深过程中由于产生塑性流动而转移了。这部分被转移的三角形材料,通常称之为“多余三角形”。所以,拉深变形过程,实际上是“多余三角形”因塑性流动而转移的过程。“多余三角形”材料转移的结果,一方面要增加工件的高度,使工件的实际高度 ;另一
5、方面要增加工件口部的壁厚。()/2hDd()/2HDd拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 图4-2 材料的转移 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 拉深过程中,变形区内受径向拉应力和切向压应力的作用,产生塑性变形,将毛坯的环形部分变为圆筒形件的直壁。塑性变形的程度,由底部向上逐渐地增大,在圆筒顶部的变形达到最大值。该处的材料,在圆周方向受到最大的压缩,高度方向获得最大的伸长。拉深过程中,圆筒的底部基本上没有塑性变形。拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 4.1.1.2 拉深过程中的应力与应变 通过分析板料在拉深过程中的应力与应变,将有助于拉深工作中工艺问题的解决和保证产品质量。在拉深过程中
6、,材料在不同的部位具有不同的应力状态和应变状态。筒形件是最简单、最典型的拉深件。图4-3是筒形件在有压边圈的首次拉深中某一阶段的应力与应变情况。图中 径向的应力与应变;厚度方向的应力与应变;切向的应力与应变。11、22、33、拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 图4-3 拉深过程中的应力应变状态 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 根据应力应变状态的不同,可将拉深毛坯划分为五个区域:区为凸缘部分,是拉深工艺的主要变形区;区为凹模圆角部分,是一个过渡区域;区为筒壁部分,起传递力的作用;区为凸模圆角部分,也是一个过渡区域;区是筒形件的底部,可认为没有塑性变形。在筒壁与底部转角处稍上的地方,由于
7、传递拉深力的截面积较小,因此产生的拉应力 较大。1拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 同时,在该处所需要转移的材料较少,故该处材料的变形程度很小,加工硬化较低,材料的强度也就较低。而与凸模圆角部分相比,该处又不像凸模圆角处那样存在较大的摩擦阻力。因此在拉深过程中,在筒壁与底部转角处稍上的地方变薄便最为严重,成为整个零件强度最薄弱的地方,通常称此断面为“危险断面”。若危险断面上的应力 超过材料的强度极限,则拉深件将在该处拉裂,如图4-4所示。或者即使没有拉裂,但由于应力过大,材料在该处变薄过于严重,以致超差而使工件报废。1拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 图4-4 拉深件破裂 拉深工艺及模
8、具设计拉深工艺及模具设计 4.1.1.3 拉深时的起皱、厚度变化及硬化 在拉深过程中,由于出现起皱、材料厚度变化以及材料硬化均导致工件破裂,成为拉深工作不能顺利进行的主要原因。(1)起皱起皱 拉深时凸缘部分受切向压应力作用,如果材料较薄,凸缘部分刚度不够,当切向压应力足够大时,凸缘部分材料便会产生受压失稳,在凸缘的整个周围产生波浪形的连续弯曲,这就称为起皱,如图4-5所示。拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 图4-5 拉深件起皱 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 起皱时,工件口部会产生波浪,影响拉深件质量。起皱严重时,由于起皱后的边缘不能通过凸、凹模之间的间隙而使拉深件拉破。起皱是拉深中
9、产生废品的主要原因之一。采用压边圈的方法是防止起皱的有效措施。它可以限制凸缘部分波浪的产生。此外,可通过增加板料厚度,也可以提高凸缘部分抵抗受压失稳的能力,这样,起皱的可能性就会减小。拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 (2)拉深时板料厚度的变化拉深时板料厚度的变化 拉深件的壁厚是不均匀的,壁厚沿高度方向的变化情况如图4-6所示。由图中可以看出,拉深件的上部变厚,愈靠近口部,变厚量愈大;拉深件的下部则出现变薄,在凸模圆角附近变薄最为严重,使该处成为危险断面,很容易拉破。拉深件壁厚的均匀性与拉深变形的变形程度有关,变形程度越大,壁厚越不均匀。拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 图4-6 拉深
10、件沿高度的壁厚和硬度变化 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 (3)拉深时的硬化现象拉深时的硬化现象 由于拉深时将产生很大程度的塑性变形,毛坯经过拉深后,将引起加工硬化,强度和硬度显著提高,塑性降低,从而给以后继续拉深造成困难。硬度沿拉深件高度的变化情况如图4-6所示。对于需多次拉深成形的拉深件,一般要采用中间退火工序,以消除拉深过程中产生的加工硬化。拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 4.1.2 以后各次拉深以后各次拉深 通常,当筒形件高度较大时,由于受板料成形极限的限制,不可能一次拉成,而需要二次或二次以上拉深。以后各次拉深,就是指由浅筒形件拉成更深筒形件的拉深。以后各次拉深大致有两种
11、方法:一种是正拉深,如图4-7(a)所示,另一种是反拉深,如图4-7(b)所示。反拉深就是将经过拉深的半成品倒放在凹模上再进行拉深。这时,材料的内、外表面将互相转换。拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计(a)正拉深;(b)反拉深 图4-7 二次拉深方法 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 反拉深时,由于毛坯与凹模的包角为180(一般拉深为90),所以材料沿凹模流动的摩擦阻力及弯曲抗力明显大于一般正拉深,这就使变形区的径向拉应力 大大增加,从而使切向压应力 的作用相应减小,材料就不易起皱。因此,一般反拉深可以不用压边圈,这就避免了由于压边力不适当或压边力不均匀而造成的拉裂。所以,在某些情况下,
12、反拉深的效果比一般正拉深更好一些。13拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 反拉深可以用于圆筒形件的以后各次拉深,也可用于拉深如图4-8所示的特殊零件。锥形、球形和抛物线形等复杂旋转体零件,采用反拉深效果也较好。但是,由于模具结构复杂,这种方法主要用于板料较薄的大件和中等尺寸零件的拉深。反拉深的主要缺点是拉深凹模壁部的强度受拉深系数的限制。图4-8 反拉深零件 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 4.1.3 4.1.3 拉深件的工艺性拉深件的工艺性 为了提高拉深时的变形程度,提高劳动生产率和产品质量,降低成本,拉深件应具有以下工艺要求:(1)拉深件的形状应尽量简单对称 旋转体零件在圆周方向上
13、的变形是均匀的,模具加工也较容易,所以其工艺性最好。其它形状的拉深件,应尽量避免轮廓的急剧变化,否则,变形不均匀,拉深困难。拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 (2)拉深件凸缘的外轮廓最好与拉深部分的轮廓形状相似 如果凸缘的宽度不一致,如图4-9(a),拉深比较困难,就需要添加工序,而且还需放宽修边余量,增加材料损耗。(3)拉深件的圆角半径要合适 如图4-9(b)所示,一般取r1(23)t,r2(34)t。如最后一道工序是整形,则拉深件的圆角半径可取:r1(0.10.3)t,r2(0.10.3)t。(4)拉深件底部孔的大小要合适 在拉深件的底部冲孔时,其孔边到侧壁的距离应不小于该处圆角半径加
14、上板料厚度的一半,如图4-9(b)中,ar1+0.5t。拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计(a)(b)图4-9 拉深件的工艺性 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 (5)拉深件的精度要求不宜过高 拉深件的精度包括拉深件内形或外形的直径尺寸公差、高度尺寸公差等,一般合适的精度在GB6(IT11)级以下,其精度等级如表4-1所示。(6)拉深件的尺寸标注应合适 拉深件直径尺寸应明显注明必须保证外部尺寸或是必须保证内部尺寸,不能同时标注内、外径尺寸,其高度尺寸最好以底部为基准,尺寸易保证。拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 表4-1 拉深件的精度要求 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 4.2
15、 4.2 圆筒形零件拉深的工艺计算圆筒形零件拉深的工艺计算 4.2.1 4.2.1 毛坯尺寸的计算毛坯尺寸的计算 由于拉深后工件的平均厚度与毛坯厚度差别不大,厚度的变化可以忽略不计,因此,毛坯尺寸的确定可依照拉深前后毛坯面积与工件面积相等的原则计算。拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 序号 工件形状 坯料直径/mm 1 2 3 24Dddh2214Ddd h221 1224()Ddd hd h表4-2 拉深件展开尺寸计算公式 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 4 5 6 2111242()Ddd hl dd2121242()Ddd hl dd21122()Ddl dd表4-2 拉深件展开
16、尺寸计算公式(二)拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 表4-2 拉深件展开尺寸计算公式(三)7 8 9 222112322()Ddl dddd2112(4)Ddrdr222211326.288)Ddrdrdd拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 表4-2 拉深件展开尺寸计算公式(四)10 11 12 221212212246.28841.720.56Ddd hrdrDdd Hrdr或222221212212143122222121243212228424.5642()443.44Ddr drd hrdrddrrrDdd hr ddrddDdd Hr d若时,则或222121221211232
17、2121228424.5642()4Ddr drd hrdrrrrDdd hr ddr若时,则拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 表4-2 拉深件展开尺寸计算公式(五)13 14 15 22121234282()Ddd hrdrL dd221122()4Ddr ddr2284DRhDSh或拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 表4-2 拉深件展开尺寸计算公式(六)16 17 18 2224Ddh221.414Ddd22124Ddd拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 表4-2 拉深件展开尺寸计算公式(六)19 20 22124()Ddhdh21.41422DddhDdH或拉深工艺及模具设计拉
18、深工艺及模具设计 由于板料性能的各向异性以及凸、凹模之间间隙不均等原因,拉深后工件口部一般都不平齐,而是在与板料辗压方向成45的方向上产生4个凸耳,通常都需要修边,所以在计算毛坯尺寸时,要考虑修边余量,即在拉深件高度方向加一段修边余量,如图4-10所示。修边余量的数值,根据生产经验,可参考表4-3选取。拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 表4-3 圆筒形零件的修边余量 单位:mm 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 图4-10 圆筒形拉深件余量图 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 圆筒形件为旋转体零件,通常将旋转体分成几个便于计算的简单部分,分别求出各部分的面积,然后相加即得到零件的总
19、面积F。如图4-11所示,将零件分成三部分,各部分面积分别为 12223()2(2)84(2)4Fd HrFr drrFdr 零件总面积为 123FFFFF 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 旋转体零件的毛坯形状是圆形的,圆板毛坯的面积为 依据面积相等原则:,即 因此,毛坯直径为 (4-1)应该注意:在计算中,工件的直径按厚度中线计算;但当板厚t t/Dm 900.31290dmD拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 4确定各次拉深系数,计算各次拉深直径。(1)选取各次的拉深系数,初步计算各次拉深直径。查表得 m1=0.54;m2=0.77;m3=0.80;m4=0.82。初步计算各次拉深
20、直径:d1=m1D=0.54290=157(mm)d2=m2d1=0.77157=121(mm)d3=m3d2=0.80121=97(mm)d4=m4d3=0.8297=80(mm)拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 (2)调整各次拉深系数,计算各次拉深直径。调整后的各次拉深系数为:m1=0.55;m2=0.80;m3=0.82;m4=0.85。各次拉深直径为:d1=m1D=160(mm)d2=m2d1=128(mm)d3=m3d2=105(mm)d4=m4d3=90(mm)拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 5确定各次拉深凸模圆角半径 由公式4-13计算得凸模各次拉深圆角半径为:rp1=
21、9mm;rp2=6mm;rp3=4mm;rp4=2mm;6计算各次拉深高度 各次拉深高度hn可按下式计算:20.25()0.43(0.32)nnnnnnnrDhddrdd 式中 dn各次拉深后的直径,mm;拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 rn各次拉深后的圆角半径,即各次拉深时的凸模圆角半径。因此,各次拉深的高度为:2122234290100.25(160)0.43(1600.32 10)95.6mm16016029070.25(128)0.43(1280.32 7)=135mm16012829050.25(105)0.43(1050.32 5)=175.8mm105105212mm.hh
22、hh拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 4.2.3拉深力和压边力的计算拉深力和压边力的计算 4.2.3.1 拉深力的计算 计算拉深力的目的在于选择设备和设计模具。圆筒形件拉深时的拉深力可按下述经验公式进行计算:筒形件无压边拉深时:第一次拉深 (4-3)以后各次拉深 (4-4)111.25()bFtDd 11.3()bnnFtdd 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 第一次拉深 (4-5)以后各次拉深 (4-6)式中 各次拉深的拉深力,N;各次拉深后的直径,mm;111bFd tk2nnbFd tk1nFF1ndd拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 D毛坯直径,mm;t材料厚度,mm;材料
23、的强度极限,N/mm2;修正系数,见表4-7。b12,k k表4-7 修正系数 之值 12,k k拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 4.2.3.2 压边力 压边力的大小必须适当。过小,则不能防止起皱;过大,则增加了拉深力,甚至引起工件破裂。防皱压边圈的作用力应在保证毛坯凸缘部分不致起皱的前提下,选取尽量小的数值。压边力能够引起毛坯凸缘部分与凹模平面和压边圈表面之间的摩擦阻力,如果这项阻力过大,就可能引起毛坯破裂。为了使压边圈能可靠地工作,通常取压边力Q之值稍大于防皱作用所需的最低值,并可用下式求得:22()4QDdq(4-7)拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 式中 Q压边力,N;D毛坯
24、直径,mm;d拉深件直径,mm;q单位压边力,N/mm2,其值决定于板料的力学性能(b与s)、拉深系数、板料的相对厚度和润滑等。一般来说,当板料的强度高、相对厚度小、拉深系数小时,所需的最小单位压边力q较大,反之,q值较小。在生产中可以参考表4-9选取单位压边力q之值,该表适用于圆筒形拉深件。拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 表4-8 采用不采用压边圈的条件 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 表4-9 单位压边力q之值 拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 4.2.3.2 压力机的选择 选择压力机的总压力应根据拉深力与压边力的总和进行选择,即 (4-8)式中 F拉深力,N;Q压边力,N
25、。当拉深行程较大,特别是采用落料拉深复合模时,不能简单地将落料力与拉深力叠加去选择压力机,因为压力机的公称压力是指在接近下死点时的压力机压力。因此,应注意压力机的压力曲线。一般可按下式概略计算:FFQ总拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 浅拉深时 (4-9)深拉深时 (4-10)式中 总的冲压力,包括拉深力、压边力,采用落料拉深复合模时,还包括其它力;F0压力机的公称压力。0(0.70.8)FF总0(0.50.6)FF总F总拉深工艺及模具设计拉深工艺及模具设计 4.34.3拉深模工作部分设计拉深模工作部分设计 4.3.1 4.3.1 凸、凹模结构设计凸、凹模结构设计 4.3.1.1 凹模和凸
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- 冲压 工艺学 第四 章拉深 工艺 模具设计
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