说明书笔记本电脑壳上壳冲压模设计.doc

笔记本电脑壳上壳冲压模设计

收藏

资源目录
跳过导航链接。
笔记本电脑壳上壳冲压模设计.zip
笔记本电脑壳上壳冲压模设计
+模具-五金-笔记本电脑壳上壳冲压模设计
修边
desktop.ini
上模座.dwg
下模座.dwg
修边装配图2.dwg
压料板.dwg
斜楔.dwg
防磨板.dwg
拉伸
凸模.dwg
凹模.dwg
垫板.dwg
定位板.dwg
弹性压边圈.dwg
装配图.dwg
说明书
压缩包内文档预览:(预览前20页/共34页)
预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图
编号:533809    类型:共享资源    大小:952.71KB    格式:ZIP    上传时间:2015-11-26 上传人:QQ28****1120 IP属地:辽宁
20
积分
关 键 词:
机械模具毕业设计群涛
资源描述:
笔记本电脑壳上壳冲压模设计,机械模具毕业设计群涛
内容简介:
HUNAN UNIVERSITY 毕业设计 (论文 ) 设计(论文)题目 镁合金笔记本电脑外壳冲压 模具设计 学生姓 名 薄 凤 侠 专业班 级 材料成型与控制工程 00-1 班 指导老 师 黄 长 清 系主任 (院长 ) 陈 振 华 评阅 人 2004年 6 月 15 日 nts 开 题 报 告 姓名: 学号 : 班级 : 一 、 论文题目 二、 文 献 综 述 金属镁及其合金是迄今在工程中应用的最轻的结构材料,其具有在体积相同时比铝合金轻 36%,比锌合金轻 73%,比钢轻 77%的优点,在应用中减重效果较显著,像手机外壳、笔记本电脑外壳这些零件都需要这种材料,并且其加工能量仅为铝的 70%。被誉为 21 世纪重要的商用轻质结构材料。 镁合金研究开发的第一次热潮始于第一次世界大战前, 直到 20 世纪 60 年代中期,驱动力主要是镁合金在军工和航空工业中的应用。当时的研究方向主要是加 Ag 固溶强化以提高强度,加 Li 一得到高韧性合金,主要针对砂型和金属型铸件,压铸镁合金主要是美国的 AZ91 和德国的 AZ81。从 20 世纪 60 年代后期到 80 年代后期是镁合金开发的第二阶段,由于汽车和飞机制造业的需要,提高镁合金的高温强度是这一时期的重点。20 世纪 80 年代以来镁合金的研究得到飞速发展,随着镁合金应用面的不断扩大,镁合金的研究和开发也进入了新时代。 三、选 题 背 景 及 其 意 义 四、 设 计 任 务 目 的 与 要 求 设计模具装配图 1 张,要求 CAD 绘图。 绘制全部零件图,并注明各个零件的材料、尺寸、公差 、表面粗糙度和热处理等技术要求。 编写设计说明书一份(约 1.2 万字),打印成册。设计说明书按 给定形式编写和装订,字号统一为小 4,字体为宋体。 设计图纸可以单独装订。全部毕业论文件汇总袋装。 五、设 计 内 容 由于镁为密排六方结构,在室温下滑移系较少,塑性变形能力差,故在塑性加工时nts应采用热加工方式。镁合金 AZ31 的冲压也不能在常温下进行,试验室已成功的拉深镁合金 AZ31 的易拉罐,壁厚为 0.7mm,在加热 190 度时,拉深 70mm;加热到 250 度时,拉深 75mm ,这是镁合金 AZ31 应用于冲压的一个成功的试验,通过这个试验可以反求得到一组有关镁合金 AZ31 冲压性能的数据。 笔记本电脑外壳属于盒形件,本次设计主要是设计拉深过程,笔记本电脑外壳应属于低盒形件拉深。对于低盒形件,圆角部分的影响相对较小,圆角处的变形最大,所以防止起皱和拉裂是关键。 通过分析笔记本电脑外壳的特征和对镁合金 AZ31 性能的了解,经过讨论,初步确定工艺方案为: 落料 拉深 冲孔 切口 整形 修边 由于笔记本电脑外壳深度较浅,面积较大,所以估计可以一次拉深成型。 六、 工 作 特 色 及 其 难 点 , 采 取 的 解 决 措 施 在拉深过程中,四个圆角处容易起皱,应加拉深筋。 镁合金在低温下的塑性变形能力差,要加热才能进行拉深。 拉深时要使用压边圈,压边力要适中,注意防止拉裂。 镁的拉深极限和拉深过程中的回弹问题也是要考虑的。 七、论 文 的 工 作 量 及 进 度 安 排 2004.3.1 2004.3.26: 搜集资料和确定工艺方案 性 能方面 的资料和有关冲压工艺方面的资料,主要有 机械工程材料、特种铸造及有色金属、冲压工艺学、冲模技术等。 2004.3.27 2004.4.30: 对零件的毛坯尺寸, 冲裁力计算,压力机选择及画模具装配图和各零件图。 2004.5. 1 2004.5.14: 写设计说明书 2004.5.15 2004.6.1: 检查修改说明书,准备答辩。 nts 毕业设计 (论文 )任务书 (全日制本科生) 课 题 名 称 镁合金笔记本电脑外壳冲压 模 设计 专业、班 级 材料成型与控制工程 00 1 班 学 生 薄 凤 侠 指 导 老 师 黄 长 清 系主任 (院长 ) 陈 振 华 2004年 6 月 15 日 nts 毕业设计(论文 ) I 镁合金笔记本电脑外壳冲压模具设计 摘 要 分析了笔记本电脑外壳的冲压工艺,设计了一套用于液压机上的结构简单的成形模。本文从产品的结构和功能出发,介绍了各冲压工序的模具结构及工作过程。提出了模具设计及制造时应注意的事项。分析镁合金 AZ31 的性能,存在常温下不可拉深的问题,通过对零件进行详尽的分析和查阅相关技术资料,设计了在拉深过程中对模具和零件进行加热的拉深模,这样就很容易的解决了上述问题。该产品要在两个方向进行切边,通过对产品进行工艺分析,如果设计成两个方向同时进行切边的复合模,则很难保证零件切边部 分的精度,所以分水平切边和垂直切边为两个单独的工序进行,从而满足产品的技术要求。 关键词: 笔记本电脑外壳,冲压工艺,拉伸模,修边模 nts 毕业设计(论文 ) II Design of the Stamping Die for the Magnesium AZ31 Outer Shell of the Notebook PC Author: Bo Fengxia Tutor : Huang Changing Abstract The stamping process for the outer shell of the notebook PC is analyzed and a set of simply constructed forming die used on liquid-press was designed. The article introduces the structure and working process of the die on each operation from the structure and the function of the product. And the points for attention in the design and manufacture of the dies are listed. The efficiency of magnesium AZ31 is analyzed in sheet metal forming and that it cant draw in normal temperature. The problem is resolved by heating the die and workpiece during drawing, after detailed analyzing and relative technical data consulting. The product has to be trimmed in two directions. After analyzing the technic of the product, we know: If the two directions are carried out at one time, it is hard to make sure the precision. On the contrary, if we make one direction at one time, it is easy to satisfy the technical requirement of the product. Key words: the outer shell of the notebook PC, stamping process, drawing die, trimming die nts 毕业设计(论文 ) III 目 录 1 绪论 . . 1 1.1 选题背景及目的 . 1 1.2 国内外研究状况 . .1 1.3 课题研究方法 . .2 1.4 论文构成 . . .2 2 冲压工艺规程的编制 . .3 2.1 冲压件的工艺分析 3 2.1.1 材料 .4 2.1.2 结构工艺性分析 5 2.2 毛坯形状、尺寸的确定 6 2.2.1 盒形件的修边余量 . 6 2.2.2 盒形件毛坯尺寸计算 .7 2.3 排样设计及材料利用率计算 . . .8 2.3.1 排 样方式 . . .8 2.3.2 材料利用率计算 . .9 2.4 确定工艺方案 .9 2.4.1 基本工序的确定 . 9 2.4.2 不同工艺方案的比较 .9 2.5 工艺计算 10 2.5.1 落料工序 .10 2.5.2 拉深工序 .11 2.5.3 冲孔工序 12 2.5.4 修边工序 13 2.6 冲压工艺过程卡片 .14 nts 毕业设计(论文 ) IV 3 拉深模设计 . .17 3.1 模具的结构形式 . .17 3.2 模具刃口尺寸计算 . 18 3.2.1 上下模刃口尺寸计算 . .18 3.2.2 压力中心计算 .19 3.3 零件设计及标准件选择 .19 3.3.1 凸模的设计 . 19 3.3.2 凹模的设计 . . .21 3.3.3 定位板的计 . .21 3.3.4 弹性压圈的设计 . 21 3.3.5 拉深筋的设计 .22 3.3.6 上下模座、导柱导套的设计 . .22 3.3.7 出件装置的设计 .22 3.4 模具闭合高度的计算 .23 3.5 绘制装配图及零件图 . .23 3.6 压力机校核 . .23 4 修边模设计 . .24 4.1 模具的结构形式 . 24 4.2 压力中心计算 . .25 4.3 零件设计及标准件选择 . 25 4.3.1 斜楔和滑块的设计 .25 4.3.2 滑块返回行程的复位机构 . .27 4.3.3 出件装置的设计 . .27 4.3.4 上模座的设计 .28 4.3.5 下模座的设计 28 4.3.6 压料板的设计 28 4.3.7 防磨板的设计 . . .29 4.3.8 导板的设计 . 29 nts 毕业设计(论文 ) V 4.4 模具闭合高度的计算 . 29 4.5 装配图及零件图的绘制 . .30 4.6 压力机校核 .30 设计总结 31 致谢 32 参考文献 33 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 1 页 1 绪论 1.1 选题背景及目的 金属镁及其合金是迄今在工程应用的最轻的结构材料,常规镁合金比铝合金轻30%50%,比钢铁轻 70%以上,应用在工程中可大大减轻结构件质量。同时镁合金具有高的比强度和比刚度,尺寸稳定性高,阻尼减震性好,机械加工方便,尤其易于回收利用,具有环保特性。 20 世纪 80 年代以来镁合金的研究得到飞速发展,随着镁合金应用面的不断扩大镁合金的研究和开发也进入了新时代。然而镁合金的研究和发展还很不充分,很多工作还处于摸索阶段,很多有关镁合金性能的研究还没有得到完全发展。对镁合金的成型技术的 研究目前主要在金属型铸造,砂型铸造,低压铸造,差压铸造,熔模铸造,压力铸造和技压铸造等方面,对镁合金的冲压工艺研究较少。但是,镁合金冲压方面的应用前景较好,除了可以减轻质量,外观漂亮外,特别是 电磁屏蔽能 力好。 本文结合省自然科学基金项目 镁合金深加工研究,主要进行变形镁合金的板材成型性分析设计。 1.2 国内外研究状况 近年来,镁合金的开发和应用已经受到世界各国的重视,尤其西方发达国家十分重视变形镁合金的研究与开发,变形镁合金材料已开始向系列化发展,产品应用领域不断扩展。其中美国的变形镁合金材料体系较为完备 ,合金系列有 Mg-Al、 Mg-Zn、 Mg-RE、Mg-Li、 Mg-Th 等,可以加工成板、棒、型材和锻件,并且开发出了快速凝固高性能变形镁合金非晶态镁合金及镁基复合材料等。美国与世界上最大的镁生产企业 挪威Novsk Hydro 公司签订了长期的合作关系。日本也开始着重研究镁的新合金、新工艺、开发超强高变形镁合金材料和可冷压加工的镁合金板材。英国开发出了 Mg-Al-B 挤压镁合金用于 Magnox 核反应堆燃料罐。以色列最近研制出了用在航天飞行器上、兼具优良力学性能和耐蚀性能的变形镁合金 1。 我国变形镁合金材料 的研制与开发仍处于起步阶段,缺少高性能镁合金板、棒和型nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 2 页 材,国防军工、航天航空用高性能镁合金材料仍依靠进口,民用产品尚未进行大力开发,因此,研究和开发性能优良、规格多样的变形镁合金材料显得十分重要。 1.3 课题研究方法 镁合金在常温下的塑性很低,因此不适于常温下冲压成形。镁合金在热态下具有较好的塑性,甚至在一些不利于其他材料成形的应力 -应变状态下也可以成形,但变形速度不宜太大。镁合金板材在 250左右拉深时其拉深比超过铝合金和低碳钢板的常温拉深成形极限。在 175镁合金板形件拉深的拉深比可达 2.0, 225 可达 3.0。 本次设计主要是根据镁合金 AZ31 板材加热时的拉深性能来进行模具设计,镁合金AZ31 板材拉深成形时主要工艺参数有拉深力、成形速度、坯料温度、模具预热温度、润滑方式、模具圆角、模具间隙、压边力等,这些因素对坯料的拉深成形结果均有不同程度的影响 2。 1.4 论文构成 (1)选题背景和研究方法和。 (2)冲压工艺规程 通过对工件的工艺分析和工艺计算,考虑经济性和可行性的前提下,确定工艺方案。 (3)进行模具设计 拉深模设计和修边模设计。 (4)设计总结 总结本次设计之后所得到的收获和改进意见。 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 3 页 2 冲压工艺规程的编制 2.1 冲压件的工艺分析 冲压件的零件图如图 2.1 所示 图 2.1 零件图 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 4 页 图 2.2 立体图 2.1.1 材料 制件材料为镁合金 AZ31,料厚为 1mm,其化学成分及拉伸力学性能如表 1.1 所示 : 表 1.1 镁合金 AZ31 化学成分 合 金 Mg Al Mn Zn Zr Min Si AZ31B 剩余 2.5-3.5 0.20-1.0 0.6-1.4 - 0.10 合 金 Cu Ni Fe Ca 其 他 杂 质 AZ31B 0.05 0.005 0.005 0.04 0.30 镁合金具有比重轻,比强度高,阻尼性及切削加工性能好, 导热性好、电磁屏蔽能力强等优点,广泛应用于汽车工业、电子、通讯、家用电器、航空航天、计算机、纺织设备、印刷设备、包装设备、军工等行业。 镁合金管材、棒材、型材、线材拉伸力学性能应达到表 1.2 所列最低。 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 5 页 表 1.2 镁合金的 拉伸力学性能要求 合 金 状 态 产 品 标定厚度或直径 /mm 管材标定横截面积/ mm或直径 /mm 抗拉强度min/MPa 0.2%屈服强度min/mm 伸长率(50mm 或4D) min/ %D、 E AZ31 F 棒、型 6.30 所有 240 145 7 线 材 6.30-40.00 所有 240 150 7 40.00-60.00 所有 235 150 7 60.00-130.00 所有 220 140 7 空心型 材 所 有 所有 220 110 8 管 材 0.70-6.30 150 220 140 8 本次所做的笔记本电脑外壳冲压 模设计所用材料应为镁合金 AZ31 型材, 它为中强合金,可焊,良好的成型性 2.1.2 结构工艺性分析 零件的结构工艺性分析如表 1.3 所示 表 1.3 工艺性分析表 分析项目 冲压件的形状尺寸 工艺性允许值 分析结论 拉深工艺性 形状 圆角半径 拉深压边 盒形 ,形状规则无尖角 R3 t/D 100=0.38 1.5t=1.5 m1 所以可以一次拉成 2.3 排样设计及材料利用率计算 2.3.1 排样方式 : 为使模具设计简单以及送料方便, 故选用尺寸为 1000 750mm,厚 1.0mm 的镁板,nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 9 页 每块生产 6 件 。 2.3.2 材料利用率计算: 2.4 工艺方案的确定 2.4.1 基本工序的确定: 该零件加工的基本工序确定为落料、拉深、冲孔、修边 。 对于本产品,如果省去 切口工序,即在落料时把切口部分的材料去掉,毛坯外形为, 显然,如果这样则可以省去一道工序,但是,在以后的拉深过程中,各边会发生很大变形,不能保证零件的尺寸精度要求,所以此种方法不能用,切口工序必须有,且应该放在后面的工序中。 显然不能先冲孔在拉深,否则孔很容易变形。若先拉深后冲孔,则能保证成形后尺寸要求。按照常理,落料拉深完全可以做成复合模,但由于镁合金在拉深时必须加热,且在拉深过程中,需要设置拉深筋、拉深坎,所以不宜使用落料拉深复合模 。 2.4.2 不同工艺方案的比较 方案一:落料 -拉深 -冲孔 -修边 方案二:落料拉深复合模 -冲孔 -修边 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 10 页 方案三:落料、拉深、冲孔级进模 -修边 方案四:落料(切口部分材料落料先切去) -拉深冲孔复合模 比较以上四种方案,显然,方案四中落料时省去切口工序,将导致精度不能达到要求,而且在拉深过程中需要加热,并且拉深速度比较慢,所以不宜设计复合模,所以方案四不宜选用。 方案三 设计级进模可以省去工序,使生产效率提高,但是它存在和方案四相同的问题,那就是拉深时需要加热,且拉深速度较慢,这样加热时所有的零件一起加热浪费资源, 而且,成本过高,所以也不宜选用。 方案二 也是由于拉深时需要加热,不宜选用复合模。 方案一 设计单工序模,虽然这样效率虽然不是最高,但从节约资源的角度和从科研方面来讲都是最好的,所以选用方案一。 2.5. 工艺计算 2.5.1 落料工序 落料工序采用平刃口 落料力 F 落 =1.3F0=1.3Lt =1.3 2 (339+297) 1 140=252616N=252.6KN 其中 t 材料厚度 ,单位为 mm; 材料抗剪强度, 单位为 Mpa; L 冲裁周长 ,单位为 mm; 卸料力 F 卸 =K3 F 落 查文献 3表 2-10 得 K3=0.08 F 卸 =0.08 252.6=20.2KN 所以 F 总 = F 落 + F 卸 =252.6+20.2=272.8KN 所以选择 Y32-100 型液压机 落料时凸、凹模工作部分的尺寸与公差 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 11 页 确定凸、凹模尺寸及制造的原则: (1)落料件的尺寸取决于凹模尺寸,冲孔尺寸取决于凸模尺寸。 (2)根据刃口的磨损规律,如果刃口磨损后尺寸变大,则刃口应取接近或等于工件的最小极限尺寸,如果刃口磨损后尺寸减少,则刃口应取接近或等于工件的最大极限尺寸。 (3)在选择凸凹模尺寸公 差时,既要保证工件的精度要求和合理的冲裁间隙,又不能使凸凹模的尺寸精度过高。 对于简单形状的冲裁模具一般采用凸凹模分开加工 落料件尺寸 D0- Dd=(D-x )0d Dp=(D-Zmin)0-p= (D-x - Zmin) 0-p 式中 Dd、 Dp 分别为落料件凹模和凸模尺寸 工件公差 p、 d 分别为凹模、凸模制造公差 x 磨损系数 工件精度为 IT14 取 x=0.5,对直边部分 查文献 3表 2-6 得 p=0.035mm d=0.050mm 查文献 8附表 1 得 1=1.3 mm 2=1.4 mm 表 1-2-20 Zmin=0.01 mm Dd1=( 293-0.5 1.3) +0.050=292.35+0.050 Dp1=( 292.35-0.1) 0-0.035=292.250-0.035 Dd2=(340-0.5 1.4)+0.050=339.3+0.050 Dp2=(339.3-0.1)0-0.035=339.20-0.035 圆角部分 D0=24 D0=22 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 12 页 查文献 3 得 p=0.02 mm d=0.025 mm 查文献 8附表 1 1= 2=0.52 mm 表 1-2-20 Zmin=0.1 mm Dd0=(24-0.5 0.52) +0.0250=23.74+0.0250 Dp0=(23.74-0.1)0-0.02=22.640-0.02 Dd0=(22-0.5 0.52)+0.0250=21.74+0.0250 Dp0=(21.74-0.1)0-0.02=21.640-0.02 2.5.2 拉深工序 拉深时需要加热到 300 ,用来提高镁合金的拉深性能,常温下,镁合金不能拉深。 查文献 9附表 A2 得 300 时其抗剪强度 =3550Mpa 抗拉强度 b=3050 Mpa 查文献 8表 1-4-29 盒形件一次拉深时的拉深力 F 拉 F 拉 =(2A+2B-1.72r)tbK4 其中 A、 B 盒形件的长与宽 r 盒形件圆角半径 t 材料厚度 b 抗拉强度 单位 (Mpa) K4 系数 H/B=18.9/260=0.07 r/B=3/260=0.0115 t/D 100=1/297 100=0.33 查文献 80表 1-4-33 得 K4=0.7 所以 F 拉 =( 2 260+2 305-1.72 3) 1 50 0.7 =39369N 40KN 查文献 8表 1-4-26 得 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 13 页 压边力 F 压 =AP A 压边圈下的坯料面积 P 单位压边力 由文献 8表 1-4-28 得 P=3 F 压 =( 293 340-260 305) 3=60960 N 61 KN 总压力 F 总 = F 拉 + F 压 =40 KN +61 KN =101KN 所以选择 Y32-100 型液压机 2.5.3 冲孔工序 冲孔力 F 冲 =1.3Lt =1.3 81 4+4(15+13)/2 1 140=99008N 99KN 推料力 F 推 =n K 推 F 冲 =5 0.055 99=27.23KN 卸料力 F 卸 =K 卸 F 冲 =0.04 99=3.96 KN n=5 是同时留在凹模刃口内废料的片数 查文献 3表 2-10 得 K 推 =0.055 K 卸 =0.04 F 总 =F 冲 +F 推 +F 卸 =99+27.23+3.96=130 KN 所以选择 Y32-100 型压力机 2.5.4 修边工序 对于笔记本电脑外壳两端的缺口,可以通过切口 工序完成,切口又分两个方向进行,水平方向和垂直方向,并且切口 1、 2 之 间的距离只有 5mm,切口 3 的长度较大,所以不能一次切成,要先在切口 1、 3 的水平方向切一次,然后再切 1、 3 的垂直方向,再在切口 2 上水平垂直方向nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 14 页 一次切成。此时修边工序才算完成。 切边力的计算 : 图 2.6 修边顺序 (1)第一次切边 F 切 =1.3Lt 式中: F 切 切边力( N) L工件轮廓周长( mm) t-材料厚度( mm) -材料的抗剪强度( Mpa) 则 F 切 =1.3 780 1.0 140 141960N=142( KN) (2)第二次切边 F 切 =1.3Lt 则 F 切 =1.3 724 1.0 140 131768N=132( KN) (3)第三次切边 F 切 = F 切 1+F 切 2=1.3( 80 2+18 2) 1 140+1.3( 80 2+4 2) 1 140 =64792N =65KN 选择 J31-2500 型闭式单点压力机 2.6 冲压工艺过程卡片 表 1.4 冲压工艺过程卡片 湖南大学 冲压工艺卡片 产品型号 零件图号 产品名称 笔记本电脑外壳冲压件 零件名称 材料 板料规格 毛坯尺寸 毛坯可 制件数 材料技术要求 共 3页 镁合金AZ31 1.0 750 1000 293 340 6 第 1页 工序号 工序名称 工序简图 设备 模具 工时 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 15 页 0 下料 剪板机 1 落料 Y32-100型液压机 落料模 2 拉深 Y32-100型液压机 拉深模 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 16 页 3 冲孔 Y32-100型液压机 冲孔模 4 斜楔修边 模 J31 2500压力机 修边模 5 垂直修边 模 J31 2500压力机 修边模 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 17 页 垂直斜楔修边复合模 J31 2500压力机 水平垂直修边复合模 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 18 页 3 拉深模设计 3.1 模具的结构形式 因为制件材料较薄,为保证制件平整,采用弹性压边装置 。为方便操作和取件及保证压边力均匀,压力机采用液压机。在设计时,弹性压边圈装在下模的拉深模,这种模具的特点就是可选用压力大的弹簧,橡皮或气垫,用以增大压边力,同时压边力是可调的,以满足拉深件的要求。 其结构形式为: 01 02 03 04 05 06 07 08 0911121415161810238131719? 4 5 H 7 / r 6? 6 0 H 7 / r 6? 4 5 H 6 / h 52 5 8 H 7 / h 62 6 8 H 7 / k 7202123? 1 0 H 7 / s 622图 3.1 拉深模装配图 拉深过程中主要是要满足拉深时的外形尺寸,拉深过程中的问题是可能会出现起皱,并且对于这类覆盖件拉深时,毛坯各处的变形程度相差很大,需要采用拉深筋来控制毛坯各段流入凹模的阻力,亦即调整毛坯周边各边的径向拉应力。拉 深筋在毛坯周边的布置,与零件的几何形状、变形特点和拉深程度有关。在变形程度大、径向拉应力也大的圆角处,可不设或少设拉深筋。直边处则设 13 条拉深筋,以增大变形阻力,从而nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 19 页 调整送料阻力和进料阻力。 对于加热时进行拉深,要对毛坯和模具一起进行加热,只对毛坯进行加热的而对模具不加热的冲压只可用于变形程度不大的情况。因为当只对毛坯进行加热时,毛坯有加热炉送至冷模具上开始冲压,毛坯的温度将有 70 到 150 度的降低,所以要想让毛坯拉深时的温度符合要求,则毛坯就需要加热到更高的温度。由于镁合金拉 深性能不好,所以拉深时对毛坯和模具一起进行加热。 3.2. 模具刃口尺寸计算 3.2.1 上下模刃口尺寸计算 由于零件一次可以拉成,所以凸模的尺寸就是零件的内部尺寸。盒形件拉深时的间隙直边部分和圆角部分是不相等的,直边部分一般取 z/2=(11.1)t。 直边部分 z/2=1.1t=1.1mm 图 3.2 凸凹模间隙 圆角部分的间隙求法如图 3.3 所示 5 此零件要求外形尺寸,所以计算圆角部分 的间隙要用 b)图。 rp=(0.414rB+0.1t)/0.414 式中 rp 凸模的圆角半径; rB=rd-Z/2 本次设计中 rB=4-1.1=2.9mm rp=(0.414 2.9+0.1 1)/0.414=3.24mm 所以 凸模圆角半径 rp=3.24mm 取 rp=3.5mm nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 20 页 凸模 凸模凹模 凹模a)工件要求内形尺寸 b)工件要求外形尺寸 图 3.3 盒形件圆角部分间隙 3.2.2 压力中心计算 为了保证压力机和模具正常地工作,必须使冲模的压力中心与压力机滑块中心线相重合。否则冲压时会使冲模与压力机滑块歪斜,引起凸凹模间隙不均和导向零件加速磨损,造成刃口和其他零件的损坏。在拉深过程中,压力是不均匀的,并且此零件的几何形状不是完全对称的,所以压力中心的计算比较麻烦,又因为此零件近似对称,所以就近似把它的几何中心定义为压力中心。 3.3 零件设计及标准件选择 3.3.1 凸模的设计 (1) 凸模尺寸 凸模尺寸 260 305 85mm (2) 凸模强度校核 由于凸模属于不规则零件,所以要按凸模工作端面尺寸计算,分为两种情况,即凸模端面宽度 B 大于冲裁件厚度 t 如图 3.4a)和端面宽度 B 小于或等于冲裁件厚度 t 如图b)。冲裁件厚度只有 1mm,所以属于图 3.4a)所示的情况。查文献 11,则需核算刃口接触强度应力 k,因此此时接触应力 k 应大于平均应力 0。 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 21 页 t/2BtBtFk F1b)a)2图 3.4 计算凸模强度时所取的面积 k=Lt /Fk 式中 L 冲件轮廓长度 (mm) t 冲件材料厚度 (mm) 冲件材料抗剪强度 (N/mm2) Fk 接触面积 (mm2)取接触面积宽度为 t/2 k 凸模刃口接触应力 凸模材料许用应力 取 =1800N/mm2 k=(305 2+260 2) 1 50/(305 1+260 1)=100=1800 所以强度符合条件 (3) 凸模的结构形式 因为凸模与模座接触面积较大,所以直接用螺钉固定,如图所示,因为凸模所受力并不是很大,所以直接把凸模固定在下模座上,并以底面止扣定位,使整体结构趋于 简单。 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 22 页 图 3.5 凸模 3.3.2 凹模的设计 1) 凹模的形状及尺寸 凹模形状如图所示,根据模具实际结构的需要,现设计其尺寸为 400 400 70mm,为防止压手 应 h1 大于 20mm 以上。 图 3.6 凹模 2) 凹模的刃口形式 采用平刃口,特点是刃磨后刃口尺寸不变。 3.3.3 定位板的设计 定位板的作用是对于单个毛坯的外轮廓进行定位,定位板与坯料定位面的配合可采用 H9/h9 的间隙配合,查文献 8表 1-2-42 得 : h=t+2=1+2=3mm 所以定位板的尺寸为 400 400 3mm,与压边圈配做。 3.3.4 弹性压边圈的设计 由于笔记本电脑外壳的圆角部分的半径较小,在拉深过程中可能会出现起皱的情况,为保证正常生产,需要加压边圈,压边力的大小对拉深力有很大影响,压边力太大会增加危险断面的拉应力,导致拉裂或严重变薄,太小则防皱效果不好。 压边装置有刚性和弹性两种,本次设计采用弹性压边装置,弹性压边装置的压边力系由底油缸、弹簧或橡皮产生,其中,油缸压边力不随凸模行程变化,压边效果较好,弹簧和橡皮压边力都随行程增大而上升,对 拉深不利,所以选用油缸压边装置。 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 23 页 弹性压边装置的尺寸根据模具的实际需要设为 400 400 8mm,与凸模间隙配合。 3.3.5 拉深筋的设计 毛坯各处的变形程度相差很大,需要采用拉深筋来调整, 拉深筋的结构和位置对覆盖件的拉深成形的质量有极其重要的影响,拉深筋的结构与产生的阻力密切相关,不合理的结构,将使筋的作用不能正常发挥。 拉深筋合理的位置应同时满足下列条件 (1)起外皱 图 3.7 是压筋瞬间状态。包筋所用材料来自外缘,就外缘变形而言,其性质纯属不带压边圈情况下的拉深,应满足不用压边圈的判据,否则会起外皱 ,如果在 dj之外设置一平面压边圈并单独施加平面压边力,则压筋时外皱可以避免。 (2)不起内皱 图 3.7 拉深筋诱发外皱 由经验得知,筋的阻力随着位置的外移而呈上升趋势,在结构一定的情况下,阻力近是位置的函数。 (3)不拉裂 阻力的增大虽然可以消除内皱,但阻力过大又会造成内部的拉裂,在筋结构已定的情况下,通过调整位置参数可以避免。 3.3.6 上下模座、导柱导套的设 计 模座选用标准模座,导柱导套也选用标准的。模座选用 GB2855.5-81,硬度为HRC28-32,材料为 HT200。上模座尺寸为 A400 400 55,下模座尺寸为 A400 40065。在安装模具时,模具的方向容易产生误差,防止的办法就是打上和模记号,或使导柱间距不一样。所以模座上的两个导柱的直径不一样,其中一个的导柱直径为 45mm,导套直径为 60mm,另一个导柱直径为 50mm 导套直径为 65mm。 3.3.7 出件装置的设计 出件装置的结构如图所示,这样的设计模柄就要选用中间有孔的,以方便打料杆从nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 24 页 中间孔 中通过,其出件过程就是打料杆 1 和卸料板 2 把工件敲出来。 图 3.8 卸料装置 3.4 模具闭合高度的计算 H=H1+H2+H3+H4=55+70+85+65=275mm 其中, H1 为上模座高, H2 为凹模高, H3 为凸模高, H4 为下模座高。 3.5 装配图及零件图的绘制 在 A1 图纸上按比例 1:1 绘制装配图 ,在 A4 图纸上绘制零件图 。 3.6 压力机校核 表 2.1 压力机的校核 校核内容 压力机参数 模具参数 结论 动梁最大行程 600 远远小于 可以将零件放进取出 动梁至工作台面最大距离 Hmax=900 Hmin=230 H=275 满足 105 m i nm a x HHH 工作台尺寸 586 950 下模座尺寸为 560 560 满足要求 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 25 页 4 修边模设计 4.1 模具的结构形式 修边模包括单纯的修边模和修边冲孔复合模,修边模根据镶块的运动方式可以分为三种基本类型: 垂直修边模 修边镶块与压力机滑块的运动方向一致作垂直运动的修边模 斜楔修边模 修边镶块作水平或倾斜运动的修边模 垂直斜楔修边模 一些修边镶块作垂直方向运动,而另一些修边镶块最水平或倾斜方向运动的修边模 在 本次设计中,如果从经济方面考虑,则应选择垂直斜楔修边模,但是由于其中一个切口尺寸过大,如果选择垂直斜楔修边模,则工件的精度难以得到保证。所以应该先选择斜楔修边模,再用垂直修边模,这样虽然工序多了一个,但是工件的精度保证了,设计时,应在保证质量的前提下,再考虑经济性。 其结构形式为: AA? 8 H 7 / s 6? 5 H 7 / h 6? 1 0 H 7 / h 601020304050607080910111213141516171819202122232425220660图 4.1 修边模装配图 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 26 页 设计修边模时,应做到定位方便、可靠、安全,这样才能保证零件修边的尺寸、位置准确。 修边模设计时须注意的问题: 采用铸造的上模、下模、压料板 防止压料板的掉落,需设置压料板安全机构 对于承受水平推力的模具要同时使用导柱和背靠块 设置支承器,保护弹性元件部工作时处于自由状态 设置模具的起吊装置 4.2 压力中心计算 由于零件形状基本对称 ,其几何中心就是压力中心,无需计算压力中心。 4.3 零件设计及标准件选择 4.3.1 斜楔和滑块的设计 (1)斜楔和滑块的行程关系 斜楔和滑块配对应用,交直运动为水平运动或倾斜运动,从而扩大冲模的行程,根据零件的需要,本次设计是把垂直运动转换为水平运动,其运动简图如图 4.2 所示。斜楔 1 向下推动滑块 2 沿水平向右移。 121 斜楔 2 滑块图 4.2 斜楔、滑块运动方式 对于水平斜楔机构的行程关系 ,如下 : nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 27 页 滑块的运动行程 S 就是加工时所需的水平方向的行程量,零件取出和放入的操作量的总和。 下面是水平斜楔的结构图、行程图和工作受力图,如图 4.3、 4.4、 4.5 图 4.3 结构图 图 4.4 行程图 其计算公式为 S3/S=tg Q=F/cos1 图 4.5 工作受力图 斜楔角 不但影响到滑块行程的大小,同时对力的传递和效率也有很大的影响。作水平运动时取 =500,为了平衡水平运动的斜楔的反侧力,在斜楔背面装有反侧块。 取 S=8mm,则 S3=8 tg50=9.53mm 取 S3=10mm 右边的滑块尺寸为 70 222 35mm,左边的滑块尺寸为 70 132 35mm。 (2) 斜楔和滑块的尺寸设计 1 斜楔的有效行程 S 应大于滑块行程 S1,滑块作水平运动的斜楔角度 一般可取nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 28 页 40。 2 滑块的长度尺寸 L2 应当保证当斜楔开始推动滑块时,推动的合力作用线处于滑块长度之内(如图4.6 所示)。 3 合理的滑块高度 H2 应小于滑块长度 L2,一般可取 L2: H2=(21): 1 4 为了保证滑块运动的平稳,滑块的宽度 B2 一般应小于或等于滑块的长度 L2 的 2.5 倍。 5 斜楔尺寸 H1,L1 基本上可按不同模具的结构要求 图 4.6 滑块尺寸关系图 进行设计,但必须有 可靠的挡块,以保证斜楔正常工作。 6 对于大型模具,滑块宽度 B2 与斜楔宽度 B1及所需的斜楔数量可通过查文献 11表 14-40 获得。 4.3.2 滑块返回行程的复位机构 斜楔滑块在进行修边时,由于卸料力和滑块重力或其它因素所产生的力会把凸模卡住,工作完毕后,滑块不能自动回到初始位置,为了使滑块回到初始位置,必须设置复位机构。复位机构分为弹簧复位机构和返楔复位机构。返楔复位机构就是在压力机回程时靠返楔机构将滑块回到初始位置。本次零件复位机构的设计采用反楔复位机构,其 特点就是结构紧凑,工作可靠。其结构简图如图 4.7 所示 1 滑块 2 调整块 3 防磨板 4 返楔块 5 返楔滑块 6 卸楔 图 4.7 滑块复位机构 4.3.3 出件装置的设计 由于工件是开口端朝下放在修边模上的,工作时压料板先压着工件,然后修边,工nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 29 页 作后,工件留在凸模上,工件与凸模之间无任何间隙,而且有时候工件还被定位件卡的很紧,所以,工件取出很困难,如果取件方法不当,会使其变形,对下道工序产生影响,所以要使工件顺利取出,必须设置取件装置,本次设计是靠气缸推动推杆 把工件推出。 4.3.4 上模座的设计 其结构如图 4.8 所示 图 4.8 上模座 其中 1的作用是装置限位器的限制压料板的下降位置,防止压料板掉下来碰伤工件或操作者。 上模座的尺寸及材料为 660 460 95mm HT250 4.3.5 下模座的设计 其结构如图 4.9 所示 图 4.9 下模座 其中 1、 5 是落废料的孔,即切掉的废料从 1、 5 处落到下面的废料盒内。 3 是用来定出托架,即顶出工件, 2、 4 是作导向作用的。 下模座的尺寸及材料 为 660 460 120mm HT250 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 30 页 4.3.6 压料板的设计 其结构如图 4.10 所示: 图 4.10 压料板 其中, 1 是 限制压料板的下降位置 , 防止压料板掉下来碰伤工件或操作者。 螺纹 2的作用是当压料板装入或取出模具时的起吊装置,只要在 1 处装入起吊装置就可以了。 4.3.7 防磨板的设计 防磨板的作用主要是提高导向面的耐磨性,防磨板材料一般采用优质工具钢,本次设计的材料采用 T8A,硬度为 52-56HRC。其尺寸设计原则如下: 防磨板宽度:导向面应选在被导向滑动零 件轮廓的直线或最平滑的部位,一般取 4-8处,且前后左右对称分布。防磨板的总宽度应为内侧滑动零件轮廓全长的 25 以上,防磨板的总宽度决定后,需按比例配置在各导向部位。 防磨板长度:防磨板的长度只能长,不能短。因为当上模下降接触毛坯之前要预先有一定的长度。 防磨板的尺寸随零件的不同而不同,序号为 04,其尺寸为 25 100 5mm,序号为08,尺寸为 75 222 8mm,序号为 23,尺寸为 25 50 5mm,序号为 35,尺寸为 35 100 5mm。 4.3.8 导板的设计 导板的作用是用于上下模的导向,所用材料为 45 钢,硬度为高频淬火 HRC55,导板的尺寸为 32 50 8mm。 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 31 页 4.4 模具闭合高度的计算 H 闭 =H1+H2+H3=95+120+10= 225 mm 其中 H1 是上模座的高度, H2 是下模座的高度, H3 是斜楔行程。 4.5 装配图及零件的图绘制 在 A1 图纸上按比例 1:1 绘制装配图 ,在 A4 图纸上绘制零件图 。 4.6 压力机校核 表 3.1 压力机的校核 校核内容 压力机参数 模具参数 结论 滑块行程 315 接近 可以将零件放进取出 闭合高度 Hmax=490 Hmin=490-310=180 H=225 满足 105 m i nm a x HHH 工作台尺寸 1000 950 下模座尺寸为 660 460 满足要求 nts、 专 业 定 做 机 械 毕 业 设 计 Q Q 8 3 4 3 0 8 5 9 5 第 32 页 设计总结 转眼间三个月就过去了, 经过这一段时间的毕业设计,我对冲压模具设计又有了一个新的认识,对冲压的了解又加深了一层,同时也对自己独立完成设计增加了一些经验,对以后走向工作岗位打下了坚实的基础。 在本次设计中,通过查阅了大量的资料,我认识到自己对冲压是多么的缺乏了解。更深一步的感受到冲压过程中的工艺分析是多么重要,在前面的几周内都 是在做工件的工艺分析,当自己认为分析的已经足够,考虑的也足够详细了,可以进
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。
提示  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:笔记本电脑壳上壳冲压模设计
链接地址:https://www.renrendoc.com/p-533809.html

官方联系方式

2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

网站客服QQ:2881952447     

copyright@ 2020-2025  renrendoc.com 人人文库版权所有   联系电话:400-852-1180

备案号:蜀ICP备2022000484号-2       经营许可证: 川B2-20220663       公网安备川公网安备: 51019002004831号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。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,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知人人文库网,我们立即给予删除!