《其他冲压成形》PPT课件.ppt
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1、冲压工艺与模具设计冲压工艺与模具设计四川信息职业技术学院四川信息职业技术学院机电工程系机电工程系 唐秀兰编制唐秀兰编制第第5 5章章 其他冲压成形其他冲压成形目目 录录5.1 局部成形局部成形5.2 翻边翻边5.3 胀形胀形5.4 缩口缩口5.5 校形校形5.6 旋压旋压四川信息职业技术学院机电工程系3 3概述概述v其他冲压成形是指除弯曲、拉深、冷挤压以外的各种冲压成形工序。包括局部成形、胀形、翻边、缩口、校形和旋压等工序。v这些成形工序的共同特点是:通过材料的局部变形来改变毛坯或工序件的形状和尺寸。v不同点是局部成形、胀形和内孔翻边属于伸长类成形,成形极限主要受变形区过大的拉应力而破坏的限制
2、,缩口和外缘翻边属于压缩类成形,成形极限主要受变形区过大的压应力而失稳和起皱的限制,校形时,由于变形量一般不大,不易产生开裂,但要考虑校形后弹性回复影响校形效果的问题。v所以,产品设计师在设计这类零件时,必须充分考虑它的工艺性,给模具设计师创造良好的工艺性。四川信息职业技术学院机电工程系4 45.1 局部成形局部成形v5.1.1 局部成形的变形特点局部成形的变形特点 局部成形变形区内的金属处于两向受拉的应力状态,其成局部成形变形区内的金属处于两向受拉的应力状态,其成形极限受到拉裂的限制。材料塑性愈好,可能达到的极限变形极限受到拉裂的限制。材料塑性愈好,可能达到的极限变形程度就愈大。形程度就愈大
3、。由于局部成形时毛坯处于双向受拉应力状态,变形区的材由于局部成形时毛坯处于双向受拉应力状态,变形区的材料不会产生失稳和起皱现象,因此成形后零件的表面光滑,料不会产生失稳和起皱现象,因此成形后零件的表面光滑,质量好。质量好。四川信息职业技术学院机电工程系5 55.1.2 局部成形工序局部成形工序 局部成形主要用于压制加强筋,凸台、凹台,花纹图案及标记等。特别是薄板零件,压制加强筋后,工件惯性矩的改变和材料加工硬化的作用大大地提高工件的刚度和强度。局部成形的极限变形程度主要受材料性能、零件的几何形状、模具结构、成形方法以及润滑条件等因素的影响。根据工件形状的复杂程度和材料的性质,局部成形可以一次成
4、形或多次成形,如图5-2。图5-2 两次胀形的局部成形a 预成形 b 最后成形四川信息职业技术学院机电工程系6 65.1.2 局部成形工序局部成形工序 对于比较简单的局部成形工件,如图5-3,则可以按下式近似确定极限变形程度。局部成形最常用于压制加强筋、凸局部成形最常用于压制加强筋、凸台、凹台,常用的加强筋和凸台尺寸台、凹台,常用的加强筋和凸台尺寸见表见表5-1。压凸台或凹台之间的距离见表压凸台或凹台之间的距离见表5-2。压凸台时,如计算伸长率大于时,压凸台时,如计算伸长率大于时,单靠局部材料变薄则可能被胀裂,单靠局部材料变薄则可能被胀裂,因此可借助于邻近周围的材料流动因此可借助于邻近周围的材
5、料流动来补充,因此,需多次成形,故在来补充,因此,需多次成形,故在计算时,首次成形面积应比最后成计算时,首次成形面积应比最后成形面积多形面积多20%,如图,如图5-2。如凸台、加强筋与零件的边缘距如凸台、加强筋与零件的边缘距离小于离小于(35)t时,在成形过程中,时,在成形过程中,边缘材料要向内收缩,故需考虑增边缘材料要向内收缩,故需考虑增加修边余量。加修边余量。在直角形零件上压筋,可以提高在直角形零件上压筋,可以提高零件的强度和刚性,一般用于机箱零件的强度和刚性,一般用于机箱和支架一类的零件,其形状和尺寸和支架一类的零件,其形状和尺寸见表见表5-3。四川信息职业技术学院机电工程系7 75.1
6、.3 百页窗零件的成形百页窗零件的成形 其成形方法是用凸模的一边刃口将材料切口,而凸模的其余部分则将材料拉深变形,从而形成一边开口的局部成形。对于产量不大的百页窗零件,可采用聚氨脂橡胶成形,如图5-4 对于产量较大的零件,凸模和凹模都采用镶拼的方法,如图5-5。图5-4 a)聚氨脂橡胶成形模 b)零件图5-5 平面百页窗成形模四川信息职业技术学院机电工程系8 85.1.4 局部成形的压力计算局部成形的压力计算v冲压加强筋时,其压力可近似地按下式计算K系数,一般1,视加强筋的宽度和深度而定,筋窄而深取大值,筋宽而浅取小值。压筋及校正工序,其压力可按下式计算F=AKt 四川信息职业技术学院机电工程
7、系9 95.2 翻翻 边边v翻边是将零件的孔边缘或外边缘在模具的作用下翻成竖立的直边。因此,翻边分为内孔翻边和外缘翻边。v5.2.1 内孔翻边的变形特点内孔翻边的变形特点v内孔翻边如图5-6所示图5-6 内孔翻边变形情况 内孔翻边的主要危险在于内孔翻边的主要危险在于孔口边缘被拉裂。破裂的条孔口边缘被拉裂。破裂的条件取决于变形程度的大小。件取决于变形程度的大小。变形程度以翻边前孔径变形程度以翻边前孔径d0与与翻边后孔径翻边后孔径D的比值的比值m来表来表示,即:示,即:m称为翻边系数,显然,m值愈大,变形程度愈小,m值愈小,则变形程度愈大。翻边孔不致破裂所能达到的最小翻边系数称为极限翻边系数。四川
8、信息职业技术学院机电工程系10105.2.1 内孔翻边的变形特点内孔翻边的变形特点v极限翻边系数与许多因素有关,主要有:v1、材料的力学性能:塑性好的材料,极限翻边系数可小些。伸长率愈大,m值就愈小。v2、孔的边缘状况:翻边前孔边缘表面质量好,无撕裂,无毛刺和无硬化时,对翻边有利,极限翻边系数可以小些。钻孔比冲孔翻边系数可小些。v3、材料的相对厚度:翻边前的孔径d0和材料厚度t比值d0/t愈小,即材料的相对厚度愈大,在断裂前材料的绝对伸长率可以大些,故翻边系数相应小些。v4、凸模的形状:抛物线形和锥形凸模较平底凸模对翻边有利,因前者在翻边时,孔边缘圆滑地逐渐张开,所以极限变形程度可以小些。v各
9、种材料的首次翻边系数见表5-4。四川信息职业技术学院机电工程系11115.2.2 内孔翻边的工艺计算内孔翻边的工艺计算v1、平板毛坯内孔翻边的工艺计算、平板毛坯内孔翻边的工艺计算v在翻边之前,大多数需在毛坯上加工出待翻边的孔,由于零件在翻边过程中,材料主要受切向拉伸使厚度变薄,而径向变形不大,因此,可以用简单弯曲的方法,近似地进行底孔尺寸的计算 v2、拉深件底部冲孔翻边的工艺计算、拉深件底部冲孔翻边的工艺计算v零件较大时,可采用一次或多次拉深后冲孔翻边,小型零件可在级进拉深模经多次拉深后接着冲孔和翻边。因此,在计算时,应首先决定翻边所能达到的最大高度h,然后根据工件总高度H来确定拉伸高度h1v
10、3、内孔翻边翻边力的计算、内孔翻边翻边力的计算 见公式(5-11)四川信息职业技术学院机电工程系12125.2.3 外缘翻边外缘翻边v按变形的性质,外缘翻边可分为伸长类外缘翻边和压缩类外按变形的性质,外缘翻边可分为伸长类外缘翻边和压缩类外缘翻边。缘翻边。v1、伸长类外缘翻边、伸长类外缘翻边v 伸长类外缘翻边如图5-9所示,毛坯尺寸一般按内孔翻边计算,然后再在试模时修正。v2、压缩类外缘翻边、压缩类外缘翻边v 压缩类外缘翻边如图5-10所示,其变形程度类似于拉深,为了得到翻边后竖边的高度平齐而两端线垂直的零件,一般是按拉深法初步确定毛坯尺寸,然后再在试模中修正。四川信息职业技术学院机电工程系13
11、135.2.4 变薄翻边变薄翻边v当筒形件的壁厚小于材料厚度,或者零件高度较高,用普通翻边无法达到要求时,则可用变薄翻边,既可提高生产率,又能节约材料。v变薄翻边时,主要是减小模具中的凸、凹模之间的间隙,强迫材料变薄。所以变薄翻边的变形程度不仅决定于翻边系数,而且决定于壁厚的变薄系数。变薄翻边可以得到更大的直边高度。v变薄翻边因其最终的结果是使材料竖边部分变薄,所以变形程度可以用变薄系数K来表示:v变薄翻边所需的力,要比普通翻边力大得多,力的增大与变薄量的增加成正比。v在设计中,为了使板料上的螺纹底孔增加其高度,广泛应用变薄翻边的方法,见图5-11。四川信息职业技术学院机电工程系14145.2
12、.5 翻边时凸模和凹模尺寸计算翻边时凸模和凹模尺寸计算图5-12 翻边凸、凹模尺寸的确定四川信息职业技术学院机电工程系15155.2.5 翻边时凸模和凹模尺寸计算翻边时凸模和凹模尺寸计算v翻边凹模圆角半径一般对翻边影响不大,可取等于零件的圆角半径。v凸模圆角半径对翻边影响较大,所以采用平底凸模翻边时,凸模圆角半径应取大些,以利于翻边变形。图5-13是几种常用的圆孔翻边凸模的形状和主要尺寸。图5-13 翻边凸模形式 a型平底凸模,一般用于孔径较大时的翻型平底凸模,一般用于孔径较大时的翻边边,但圆角但圆角R必须大于必须大于4t;b、c、d型由于有圆弧光滑过渡,在翻边型由于有圆弧光滑过渡,在翻边时变
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