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机械毕业设计23汽车配件轮边防尘罩冲压模具设计

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西安工业大学北方信息工程学院 本科毕业设计 (论文 ) 题目 : 汽车配件轮边防尘罩冲压模具设计 系 别: 机电信息 系 专 业: 机械设计制造及其自 动化 班 级: B090201 学 生: 周 游 学 号: B09020136 指导教师: 樊亚军 2013 年 05 月 nts 毕业设计(论文 )任务书 院( 系) 专业 班 级 姓名 学号 1.毕业设计(论文)题目: 汽车配件轮边防尘罩冲压模具设计 2.题目背景和意义: 现代工业中,模具是重要的工艺装备之一,它在铸造、锻造、冲压等行业中得到了广泛应用,由于采用模具生产可以提高生效率,节约原料,降低成本并保证一定的加工质量很多行业的零件都采用冲压模具进行加工制造。冲压模具在现代工业中具有重要意义。 3.设计 (论文 )的主要内容(理工科含技术指标): (1)根据产品零 件图进行冲压工艺分析,确定合理方案; (2)确定 毛坯形状、尺寸,排样; (3)冲裁模刃口尺寸计算; (4)冲裁力、工序尺寸计算及设计; (5)模具零件结构、组成、固定方法选择 ; (6)进行模具强度压力机的选择及校核; (7)绘制模具零件图及装配图; (8)编写设计说明书 。 4.设计的基本要求及进度安排(含起始时间、设计地点): (1)1 2 周:查阅资料,熟悉设计内容 (2)3 4 周: 撰写开题报告,毕业设计开题 (3)5 6 周: 结构方案设计与选择 (4)7 12 周:装配图零件图设计。 (5)13 14 周: 零件强度的校核 (6)15 17 周:撰写毕业论文 (7)18 周: 论文答辩 5.毕业设计(论文)的工作量要求 实验(时数)或实习(天数): 20 机时 图纸(幅面和张数): 3 张 A0 其他要求: 论文字数 15000 字以上,参考文献不少于 15 篇。 参考文献: 模具 工艺及 模具 具设计 模具 设计手册 机械制图 机械制造基础 AutoCAD 2007 中文版机械制图应用教程 互换性基础 指导教师签名: 年 月 日 学生签名: 年 月 日 系(教研室)主任审批 : 年 月 日 说明 : 1 本表一式二份,一份由学生装订入附件册,一份教师自留 。 2 带 *项可根据学科特点选 。 nts I 汽车配件轮边防尘罩冲压模具设计 摘要 本设计是 汽车配件轮边防尘罩 冲压模具设计,分析工件结构,其主要包括落料 ; 拉深 ; 冲孔 ; 修边。首先确定工艺方案,选择一个比较合理的设计方案。其次, 根据设计方案确定一共需要多少副模具来完 成轮边防尘罩 的生产。在本次设计中,采用 三 副模具来生产该工件。第一副是落料拉深,第 二 副是冲孔,第 三 副是修边。每副模具的设计中都包括凸凹模刃口尺寸的确定和结构形式,定位零件的设计,卸料与推件装置的设计,以及其它辅助零件的设计 。 在模具的设计过程中首先要考虑零件工作的合理性,然后考虑零件的经济性。 关键词 : 工艺分析 ; 方案确定 ; 落料拉深 ; 修边冲孔 nts II Blanking Die Design of Dust Cover of The Wheel Rim Abstract This design is blanking die design of dust cover of the automobile wheel rim, including blank; deep drawing; punch; modification, through the structure analysis of work piece. First, determination of technological arrangement is for choosing the best alternatives in this design. Second, according to the proposal of this design, we should decide that how many moulds are used to complete production of dust cover of the automobile wheel rim. In this design, three moulds are applied in this process. The compound for blanking and deep drawing is used in the first process. Punch are practiced in second process. Similarly, the third mould is used for modification in the last process. One each of these moulds design is consisted of the sizes of punch and die cutting edge, location components, tripping and ejection equipment, and assistant structure parts. In the process of mould design, we should consider the reasonableness of working parts, and then take the cost of parts production. Key words: Technological analysis; Determination of arrangements; Blank and deep drawing; Modification and punch nts III 目 录 1 绪 论 . 1 1.1 冲压与冷冲模概念 . 1 1.2 模具工业在当今市场的发展状况和前景 . 1 1.3 模具在现代工业中的地位 . 2 1.4 冲压工艺的种类 . 2 1.5 冲压行业阻力和障碍与突破 . 3 2 冲压件的工艺过程 . 5 2.1 分析零件的冲压工艺性 . 5 2.1.1 分析其冲裁的工艺性 . 5 2.1.2 分析其拉深的工艺性 . 6 2.1.3 材料的性能 . 9 2.2 冲压件的工艺方案的拟定 . 9 2.3 毛坯尺寸的确定 . 10 3 排样和搭边 . 11 3.1 冲裁件的材料利用率 . 11 3.2 排样和搭边 . 12 4 压力机的选择 . 14 4.1 落料拉深 . 14 4.1.1 压力中心 . 14 4.1.2 压边力、拉深力的计算 . 15 4.1.3 压力机的选择 . 16 4.2 修边冲孔 . 17 4.2.1 冲裁力 . 17 4.2.2 推件力 . 18 4.2.3 卸料力 . 18 4.2.4 压力机的选择 . 18 5 落料拉深模具设计 . 19 5.1 模具类型 . 19 5.2 模具结构和工作原理 . 19 5.3 主要零件的结构与设计 . 20 5.3.1 工作零件 . 20 5.3.2 定位零件 . 24 5.3.3 压料、卸料及出件零件 . 25 5.3.4 辅助结构零件 . 25 5.3.5 工作零件的设计 . 26 nts IV 5.3.6 其他零件的设计 . 28 6 冲孔模的设计 . 29 6.1 模具基本结构与工作原理 . 29 6.2 模具的主要零件设计 . 29 6.2.1 工作零件的设计 . 29 6.2.2 其它零件的设计 . 32 7 裁边模设计 . 34 7.1 模具基本结构和工作原理 . 34 7.2 模具主要零件的设计 . 34 7.2.1 工作零件的设计 . 34 7.2.2 其它零件的设计 . 35 8 模具加工工艺分析 . 37 8.1 模具材料 . 37 8.2 模具加工工艺 . 37 总 结 . 38 参考文献 . 39 致 谢 . 40 毕业设计(论文)知识产权声明 . 41 毕业设计(论文)独创性声明 . 42 nts1 绪论 1 1 绪 论 1.1 冲压与冷冲模概念 冲 压是在室温下,利用安装在压力机上的模具对材料施加压力,使其产生分离或塑性变形,从而获得所需零件的一种压力加工方法。 在冲压加工中,将材料加工成零件的一种特殊工艺装备,称为冲压模具。冲模在现实冲压加工中是必不可少的工艺装备,与冲压件“一摸一样”的关系,若没有符合要求的冲模,就不能生产出合格的冲压件;没有先进的冲模,先进的冲压成型工艺就无法实现。在冲压零件的生产中,合理的冲压成形工艺、先进的模具、高效的冲压设备是必不可少的三要素。冲模在种类繁多的模具中占有十分重要的地位,是工业生产中应用最为广泛的模具,从产量上 看,它占了模具总产量的 30%以上,从产值上看,它占了模具总产值的 50%左右。 冲压加工与其他加工方法相比,无论在技术方面,还是在经济方面,都具有许多独特的优点。生产的制件所表现出来的高精度、高复杂程度、高一致性、高生产率和低消耗,是其他加工制造方法所不能比拟的。但需要指出的是,由于进行冲压成形加工必须具备相应的模具,而模具是技术密集型产品,其制造属单件小批量生产,具有难加工、精度高、技术要求高、生产成本高(占产品成本的10% 30%)等特点。所以,只有在冲压零件生产批量大的情况下,冲压成形加工的优点才能充分 体现,从而获得好的经济效益。 1.2 模具工业在当今市场的发展状况和前景 模具工业作为现代社会的一种新兴工业,它能够节约能源、节约原材料以及较高的生产效率,它能够保证比较高的加工精度等特点。模具市场在世界上大部分都是供不应求的,它的市场需求量大致 580 亿至 660 亿美元之间,与此同时,模具工业在我国也迎来了一轮新的发展前景。模具工业在我国最近几年总产值保持 12.5%的年增长率,截止至 2006 年底模具产值预计超过 550 亿元。nts西安工业大学北方信息工程学院毕业设计(论文) 2 1.3 模具在现代工业中的地位 在现代工业生产中,模具是重要的工艺装备之一,它在铸造、锻 造、冲压、塑料、橡胶、玻璃、粉末冶金、陶瓷制品等生产行业中得到了广泛应用。由于采用模具进行生产能提高生产效率、节约原材料、降低成本,并保证一定的加工质量要求,所以,汽车、飞机、拖拉机、电器、仪表、玩具和日常品等产品的零部件很多都采用模具进行加工。据国际技术协会统计, 2011年产品零件粗加工的80%,精加工的 60%都由模具加工完成。 1.4 冲压工艺的种类 冲压主要是按工艺分类,可分为分离工序和成形工序两大类。分离工序也称冲裁,其目的是使冲压件沿一定轮廓线从板料上分离,同时保证分离断面的质量要求。成形工序的目 的是使板料在不破坯的条件下发生塑性变形,制成所需形状和尺寸的工件。在实际生产中,常常是多种工序综合应用于一个工件。冲裁、弯曲、剪切、拉深、胀形、旋压、矫正是几种主要的冲压工艺。 冲压用板料的表面和内在性能对冲压成品的质量影响很大,要求冲压材料厚度精确、均匀;表面光洁,无斑、无疤、无擦伤、无表面裂纹等;屈服强度均匀,无明显方向性;均匀延伸率高;屈强比低;加工硬化性低。在实际生产中,常用与冲压过程近似的工艺性试验,如拉深性能试验、胀形性能试验等检验材料的冲压性能,以保证成品质量和高的合格率。 模具的精度和结构 直接影响冲压件的成形和精度。模具制造成本和寿命则是影响冲压件成本和质量的重要因素。模具设计和制造需要较多的时间,这就延长了新冲压件的生产准备时间。 模座、模架、导向件的标准化和发展简易模具 (供小批量生产 )、复合模、多工位级进模 (供大量生产 ),以及研制快速换模装置,可减少冲压生产准备工作量和缩短准备时间,能使适用于减少冲压生产准备工作量和缩短准备时间,能使适用于大批量生产的先进冲压技术合理地应用于小批量多品种生产。 冲压设备除了厚板用水压机成形外,一般都采用机械压力机。以现代高速多工位机械压力机为中心,配置开 卷、矫平、成品收集、输送等机械以及模具库和快速换模装置,并利用计算机程序控制,可组成高生产率的自动冲压生产线。在每分钟生产数十、数百件冲压件的情况下,在短暂时间内完成送料、冲压、出件、排废料等工序,常常发生人身、设备和质量事故。因此,冲压中的安全生产是一nts西安工业大学北方信息工程学院毕业设计(论文) 3 个非常重要的问题。 1.5 冲压行业阻力和障碍与突破 阻力一:生产集中度低 许多汽车集团大而全,形成封闭内部配套,导致各企业的冲压件种类多,生产集中度低,规模小,易造成低水平的重复建设,难以满足专业化分工生产,市场竞争力弱;摩托车冲压行业面临激烈的市场竞争 ,处于 “ 优而不胜,劣而不汰 ”的状态;封头制造企业小而散,集中度仅 39.2%。 突破点:走专业化道路 迅速改变目前 “ 大而全 ” 、 “ 散乱差 ” 的格局,尽快从汽车集团中把冲压零部件分离出来,按冲压件的大、中、小分门别类,成立几个大型的冲压零部件制造供应中心及几十个小而专的零部件工厂。通过专业化道路,才能把冲压零部件做大做强,成为国际上有竞争实力的冲压零部件供应商。 阻力二:机械化、自动化程度低 美国 680 条冲压线中有 70%为多工位压力机,日本国内 250 条生产线有 32%为多工位压力机,而这种代表当今国际水平的大型多工位 压力机在我国的应用却为数不多;中小企业设备普遍较落后,耗能耗材高,环境污染严重;封头成形设备简陋,手工操作比重大;精冲机价格昂贵,是普通压力机的 5-10 倍,多数企业无力投资阻碍了精冲技术在我国的推广应用;液压成形,尤其是内高压成形,设备投资大,国内难以起步。 突破点:加速技术改造 要改变当前大部分还是手工上下料的落后局面,结合具体情况,采取新工艺,提高机械化、自动化程度。汽车车身覆盖件冲压应向单机连线自动化、机器人冲压生产线,特别是大型多工位压力机方向发展。争取加大投资力度,加速冲压生产线的技术改造,使尽早 达到当今国际水平。而随着微电子技术和通讯技术的发展使板材成形装备自动化、柔性化有了技术基础。应加速发展数字化柔性成形技术、液压成形技术、高精度复合化成形技术以及适应新一代轻量化车身结构的型材弯曲成形技术及相关设备。同时改造国内旧设备,使其发挥新的生产能力。 阻力三:科技成果转化慢先进工艺推广慢 在我国,许多冲压新技术起步并不晚,有些还达到了国际先进水平,但常常很难形成生产力。先进冲压工艺应用不多,有的仅处于试用阶段,吸收、转化、推广速度慢。技术开发费用投入少,导致企业对先进技术的掌握应用慢,开发创新能力不足 ,中小企业在这方面的差距更甚。目前,国内企业大部分仍采用传统nts西安工业大学北方信息工程学院毕业设计(论文) 4 冲压技术,对下一代轻量化汽车结构和用材所需的成形技术缺少研究与技术储备。 突破点:走产、学、研联合之路 我国与欧、美、日等相比,存在的最大的差距就是还没有一个产、学研联合体,科研难以做大,成果不能尽快转化为生产力。所以应围绕大型开发和产业化项目,以高校和科研单位为技术支持,企业为应用基地,形成产品、设备、材料、技术的企业联合实体,形成既能开发创新,又能迅速产业化的良性循环。 阻力四:冲压板材自给率不足,品种规格不配套 目前,我国汽车薄板只能满足 60%左右,而高档轿车用钢板,如高强度板、合金化镀锌板、超宽板 (1650mm以上 )等都依赖进口。 突破点:所用的材料应与行业协调发展 汽车用钢板的品种应更趋向合理,朝着高强、高耐蚀和各种规格的薄钢板方向发展,并改善冲压性能。铝、镁合金已成为汽车轻量化的理性材料,扩大应用已势在必行。 阻力五:大、精模具依赖进口 当前,冲压模具的材料、设计、制作均满足不了国内汽车发展的需要,而且标准化程度尚低,大约为 40% 45%,而国际上一般在 70%左右。 突破点:提升信息化、标准化水平 必须用信息化技术改造模具企业,发展重点在 于大力推广 CAD/CAM/CAE 一体化技术,特别是成形过程的计算机模拟分析和优化技术 (CAE)。加速我国模具标准化进程,提高精度和互换率。力争 2005年模具标准件使用覆盖率达到 60%, 2010年达到 70%以上基本满足市场需求。 nts2 冲压件的工艺过程 5 2 冲压件的工艺过程 2.1 分析零件的冲压工艺性 零件的名称 轮边防尘罩 ,其材料为 Q235,料厚 t=2mm,分析其形状,主要由等六边形包含 6个小孔以及 200mm深的形腔组成,完成此零件的生产,其主要有拉深和冲孔组成。如下图 2.1所示 图 2.1零件图 2.1.1 分析 其冲裁的工艺性 冲孔时,由于受到凸模强度的限制,孔的尺寸不宜过小,其数值与孔的形状、材料的机械性能、材料的厚度有关。由零件图知,其孔的直径为 20mm,大于孔的最小要求尺寸( 1.2t=1.2x2=2.4mm),所以 显然 满足冲孔要求。 工件冲孔边缘离外形的最小距离不应小于 1.5t=2mm,孔壁与拉伸直壁满足距离 R+0.5t=9mm,均显然满足。如下 图 2.2所示 nts西安工业大学北方信息工程学院毕业设计(论文) 6 图 2.2孔边距 该零件端部 六 角为尖角, 若 采用落料工艺,则工艺性较差,根据该零件的装配使用情况,为了改善落料的工艺性,故将四角修改为圆角,取圆角半径 为 20mm。如下图 2.3所示 图 2.3修边角 2.1.2 分析其拉深的工艺性 此工件的拉深 属于筒形 件拉深, 筒形 形件是由圆角和 筒形柱面 两部分组成 拉深件侧壁与底面或凸缘连接处的圆角 R, 如图 2.4, 应取 R 2t,为使拉伸顺利进行, 实际 取 R=4t=8mm,显然满足。 nts西安工业大学北方信息工程学院毕业设计(论文) 7 图 2.4有凸缘的筒形 拉深 件 由拉深的高度为 200mm,分析计算其拉深次数以及尺寸, 如图 2.5所示, 则拉深时尺寸的计算如下 图 2.5有凸缘的筒形 件 a. 修边余量的考虑 拉伸过程中,由于材料的各向异性,模具间隙不均,摩擦力不均及定 位不准确等因素影响,使拉伸口不齐,为保证制件的高度方向的尺寸精度,须进行修边,在计算毛坯尺寸后需要计入修边余量。 b. 毛坯直径计算 毛坯直径 D=( d0+4dh-3.44rd) 1/2 式中 d=458, d0=577.35, h=200, 单位 mm, 代入相应数值得 D=829 c. 确定能否一次拉深成形 相对凸缘直径: d0/d=577.35/458=1.26 相对毛坯厚度: (t/ D)100= ( 2/829) 100= 0.24 nts西安工业大学北方信息工程学院毕业设计(论文) 8 由相对凸缘直径和相对毛坯厚度查表 2.1 得 : h/d=0.45 0.53 而实际零件 h/d=200/458=0.436 0.06 0.2 0.2 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 1.5 1.1 1.3 0.40 0.47 0.45 0.56 0.50 0.60 0.56 0.72 0.65 0.80 d. 计算与选取 选取 m1,并计算 d1,若 一次拉深成形,由 d0/d=1.26和 (t/ D)100 =0.24查表 2.2得 m1=0.55,符合使用压边圈 m1取 0.5 0.6规律, 则 : d1=m1D=0.55x829=456mm 表 2.2相对厚度 凸缘相对直径 d0/d 毛坯相对厚度( t/d) x100 2 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 250 6 5 4 3 修边余量 = 6 则毛坯的 直径 D0=D+2 =841mm 所以 毛坯为直径为 841mm的圆。nts 3 排样和搭边 11 3 排样和搭边 3.1 冲裁件的材料利用率 在大批量生产中,原材料费用占生产成本的 60% 80%。节省材料对降低成本有着重要的作用。生产 中,通常利用材料的利用率作为衡量材料经济利用程度的指标。根据原材料供应情况生产实际的不同需求,材料利用率有着不同含义和计算方法。单个零件的利用率、条料的利用率和板料的利用率的含义和计算公式见式 3.1、式 3.2和式 3.3 单个零件的材料利用率 1 : 1=(n1A/Bh)100% 条料的材料利用率 2 : 2=(n2A/LB)100% 板料的材料利用率 3 : 3=(n3A/L0B0) 100% 式中: A 冲裁件面积( mm2) ; B 条料宽度( mm); H 送料进距( mm) ; n1 一个进距内冲件数; n2 一个条料上的冲件总数; L 条料 长 度( mm); n3 一张板料上的冲件总数; L0 板料 长 度 (mm); B0 板料宽度( mm) ; 由式可见,若原材料以板料的形式供货,则板料的材料利用率就是总的材料利用率。为了提高材料利用率,需选择板料裁成条料的合理 裁板方法。 根据毛坯形状,选择的板料规格为 2mm 3400mm 1700mm其裁板方法采用横排,其形式如下图 3.1所示 图 3.1 裁板方法 nts 西安工业大学北方信息工程学院毕业设计(论文) 12 材料的利用率还与条料宽度、送料进距、一个进距内的冲件个数、一条条料上的冲件总数和条料长度等多个参数有关。而这些参数取决于制件在条料上的布置方法和搭边。因此,选择合理的排样方法和搭边值是提高材料利用率的重要措施。 3.2 排样和搭边 冲裁件在板料上的布置叫排样。排样的合理与否不仅影响材料的经济利用,还影响模具结构与寿命,生产效率,工件精度,生产操作方便 与安全等。 根据毛坯形状,使用的排样图如下图 3.2所示 图 3.2 排样图 排样中相邻两制件之间或制件与条料边缘间的余料称为搭边。搭边的作用之一是补偿定位误差,防止由于条料的宽度误差、送料误差而冲出残缺的废品;搭边的作用之二是保持条料在冲裁过程中的强度和刚度,保证条料的顺利送进。此外,选取合理的搭边值还可以调整模具沿周边的受力状况,提高模具寿命和工件断面质量。 普通钢板冲裁件的搭边值( a)和沿边搭边值( b)见表 3.1 nts 西安工业大学北方信息工程学院毕业设计(论文) 13 表 3.1 普通钢板冲裁件的搭边值( a)和沿边搭边值( b) 材料厚度 t( mm) 矩形件边长 L50mm 2.0 a 1.5 a1 1.9 这里我取 a=1.5 a1=1.9 则条料宽度 B=D0+2xa1=841+2x1.9 845mm送料进距 h=841+1.5=842.5mm 因为选用的板料规格为 2mm 3400mm 1700mm,而且裁板方式为横裁,所以每块板料可以裁成 4个条料,每块条料的长度为 3400mm,宽度为 850mm。 则:板料面积 A0=3400 1700=5780000 mm 每个条料裁的零件数为: n2=4 每个板料裁的零件数为: n3=4x2=8个 每个 零件的面积为 A= DO/4=555215.6mm 所以总的材料利用率 K=( n3A/A0) 100%= 76.8% nts4 压力机的选择 14 4 压力机的选择 4.1 落料拉深 4.1.1 压力中心 因为工件为 圆形 ,所以其压力中心与工件的几何中心重合 即其圆心 。即,工件的几何中心就是压力中心。 落料时的力的计算: 冲裁力: 冲裁力是指冲裁过程中的最大抗力,也就是力 行程曲线的峰值。它是合理选用冲压设备和校核模具强度的重要依据。影响冲裁力的因素很多,主要有材料的力学性能、厚度、冲裁件的周边长度、模具间隙以及刃口锋利程度等。 平刃口的模具冲裁力可按 4.1式计算 F=Ltk (4.1) 式中: F 冲裁力 ; N L 冲裁件周长 ; mm t 材料厚度 ; mm k 抗剪强度 ; MPa 考虑到冲裁与剪切、拉深的不同及速度的影响,以及刃口的磨损,凸凹模间隙的不均匀,材料的性能波动和厚度偏差等因素,实际所需的冲裁力还需要增加30%,如下式 4.2: F=1.3 L tkLtb (4.2) 式中: b 材料的抗拉强度 ,由表 1-2知道,取 370n/mm2 L 工件的周长,等于 D0=2642.1mm t 材料厚度为 2mm 所以 F=2642.1 2 370=1823434N=1823.44KN 卸料力、推件力和顶件力 当冲裁件工作完成后,冲下的制件(或废料)沿径向发生弹性变形而扩张,废料(或制件)上的孔则沿径向发生弹性收缩。同时,制件与废料还要力图恢复弹性穹弯。这两种弹性恢复的结果,导致制件(或废料)梗塞在凹模内或抱紧在凸模上。所以从凸模上将制件(或废料)卸下来的力叫卸料力;从凹模内顺着冲nts西安工业大学北方信息工程学院毕业设计(论文) 15 裁 力方向将制件(或废料)推出的力叫推件力;逆冲裁方向将制件(或废料)从凹模洞口顶出的力叫顶件力。这些力在选择压力机或设计模具时都必须加以考虑。 生产中常用式( 4.3)、( 4.4)和( 4.5)来计算卸料力、推件力和顶件力。 Fx=KxF (4.3) Ft=nKtF (4.4) Fd=KdF (4.5) 式中: Kx、 Kt、 Kd 分别是卸料力、推件力和顶件力 的系数,其值可以查表4-1。 n 梗塞在凹模内的工件数。 在此副模具设计中,采用刚性卸料板,总冲裁力按下式计算: Fz=F+Ft Ft=0.05 1823440=91172N=91.17KN 所以: Fz=1823.44+91.17=1914.61KN 表 4.1 卸料力、推件力和顶件力系数 材料及料厚( mm) Kx Kt Kd 0.5 2.5 0.04 0.05 0.055 0.06 4.1.2 压边力、 拉深力的计算 落料拉深后的工件图如下图 4.1所示 图 4.1 落料拉深后的工件图 压边力: nts西安工业大学北方信息工程学院毕业设计(论文) 16 采用压边圈的条件:除破裂外,拉深中常出现的问题还有压缩失稳起皱。为了防止起皱,有效措施是设置压边圈。分析可见,起皱取决于两个因素,一个是法兰处压应力的大小,另一个是板料的相对厚度。 分析电炉引线盒的板料相对厚度和拉深系数,查表 5.70(现代冲压技术手册)可知,要用压边圈。 压边力的计算: 压边圈的压力必须适当,压边力过大会增加拉深变形阻力使制件拉裂,压边力过小会使工件的边壁或法兰失稳起皱。压边力的计算公式如下: F=Ap ( 4.6) 式中: A 压边圈的面积; p 单位压边力;查表 5-72现代冲压技术手册知 p=2.5 3.0MPa 所以 F压 =269.88KN 拉深力: 在选用压力机时,必须先求得拉深力。拉深力的计算公式如下: F=Ltbk (4.7) 式中: L 凸模周边长度 ; mm t 材料厚度 ; mm b 材料抗拉强度 ; N/mm2 k 系数,由表 4.2查得 表 4.2 任意形状拉深件的系数 k值 制件复杂程度 难加工件 普通加工件 易加工件 k值 0.9 0.8 0.7 因为,电炉引线盒的加工属于普通件的加工,取 k=0.8 L的值由模具设计知: L= d=3.144 56=1431.9mm 则 F拉 =L tb k=1431.9 2 4500.8= 1031.04KN 4.1.3 压力机的选择 冷冲压设备的选择是冲压工艺及其模具设 计中的一项重要内容,它直接影响到设备的安全和合理利用,也关系到冲压生产中产品质量、生产效率及成本,已经模具寿命等一系列 问题。冲压设备的选择包括两个方面:类型和规格。 nts西安工业大学北方信息工程学院毕业设计(论文) 17 选择的压力机的类型为 闭式单点 压力机, 由以上计算得:总的压力 F=Fz+F压 +F=1914.61+269.88+031.53=3215.53KN 公称压力:公称压力定义为在下死点附近压力机所能承受的最大变形抗力。机架、滑块、连杆等的强度都是基于工程压力而设计的。为了使压力机的精度高、保持良好工作状态,最好在工程压力的 80%以下使用。 公称压力发生的位置:表示公称压力在死点上的某一点可以发生的位置。离合器、齿轮、曲轴的主要尺寸都是以此位置计算其转矩而决定的。 公 称压力是加工中能量大小的一种表示和度量。在加工中消耗的功和能是由电动机提供,飞轮的大小决定使用能量的多少。 经以上论述 , 应选择公称压力为 4000KN 的闭式单点压力机。 其基本参数由下表4.3所示 4.2 修边冲孔 修边冲孔后的工件图如下图 4.2所示 图 4.2 修边冲孔后的工件图 4.2.1 冲裁力 修边的冲裁力:由式 3-2知, F=1.3 L tkLtb 所以 F1=578.6 6 2 370=2568.98KN 冲孔时的冲裁力: F2=6f1+f2 nts西安工业大学北方信息工程学院毕业设计(论文) 18 式中: f1 冲小孔的冲裁力 ; 所以 f1=3.14 20 2 370=46.47KN f2 冲大孔的冲裁力 ; 所以 f2=3.14 456 2 370=1059.56KN 则: F2=1338.38KN 4.2.2 推件力 由式 4.4知, Ft=nKtF 由模具的设计知道:最多梗塞在凹模内的冲孔废料为 7个,所以 n=7 由表 4.1知: Kt=0.055 Ft=70.055 1338.38=515.28KN 所以总的压力为 F=F1+F2+Ft=2568.98+1338.38+515.28=4422.64KN 4.2.3 卸料力 因为采用的是弹性卸料。卸料力由 式 3.5知 Fd=Kd F Fd=0.06 4422.64=265.36KN 4.2.4 压力机的选择 压力机的最小压力为 4422.64+265.36=4688KN,所以选择公称压力为 6300KN的压力机 。 nts5 落料拉深模具设计 19 5 落料拉深模具设计 5.1 模具类型 本模具完成的工序是落料拉深,分析后决定采用顺
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