冲压工艺与模具设计完美课课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《冲压工艺与模具设计完美课课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。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。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 冲压 工艺 模具设计 完美 课件
- 资源描述:
-
1、冲压工艺与模具设计第2章 冲裁工艺与模具设计 教学目标:本章介绍冷冲压模具设计的重要内容,也是最基础的内容。通过本章的学习,将达到能设计中等复杂程度冲裁模具的水平。为此,应了解冲裁变形过程及冲裁端面的特征;掌握冲裁间隙对冲裁件精度和模具的影响;掌握确定合理冲裁间隙的方法;掌握排样方法,学会确定条料宽度;掌握冲裁力及压力中心的计算。第2章 冲裁工艺与模具设计 教学重点和难点:各种模具及其组成零件的结构及特点;冲裁模的设计步骤及模具刃口尺寸的计算。第2章 冲裁工艺与模具设计 案例导入:要大批量冲制如下图所示的工件(材料为08F,材料厚度为2mm,制件精度为IT14级),应选择何种模具?如何提高板料
2、的材料利用率?凸模和凹模的间隙应是多少?如何计算凸模和凹模刃口尺寸和公差?模具主要零件的结构及尺寸如何设计?如何选择标准模架和选用压力机?第2章 冲裁工艺与模具设计第2章 冲裁工艺与模具设计 2.1 冲裁变形过程分析冲裁变形过程分析 2.2 冲冲 裁裁 间间 隙隙 2.3 冲裁模刃口尺寸计算冲裁模刃口尺寸计算 2.4 冲压力及压力中心计算冲压力及压力中心计算 2.5 冲裁件的工艺性冲裁件的工艺性 2.6 排排 样样 2.7 精精 密密 冲冲 裁裁 2.8 模模 具具 设设 计计 2.9 冲裁模的设计步骤冲裁模的设计步骤 2.10 冲裁模设计实训冲裁模设计实训 习题与练习习题与练习 2.1 冲裁
3、变形过程分析u2.1.1 冲裁变形过程 u2.1.2 冲裁断面特征 2.1 冲裁变形过程分析 冲裁是利用模具在压力机上使板料沿一定轮廓形状产生分离的一种冲压工序。它包括落料、冲孔、切口、切边、剖切等多种工序。落料和冲孔是两种最基本的冲裁形式。从板料上冲下所需形状的零件(或毛料)叫落料;在工件上冲出所需形状的孔(冲去部分为废料)叫冲孔。2.1 冲裁变形过程分析图2-1 平板垫圈 2.1.1 冲裁变形过程 如图2-2所示变形过程:如果模具间隙正常,冲裁变形过程大致可分为如下3个阶段。1.弹性变形阶段 见图2-2(a)。在凸模和凹模压力的作用下,板料产生弹性压缩、拉伸和弯曲变形。2.塑性变形阶段 见
4、图2-2(b)。间隙越大,弯曲和拉伸变形也越大。3.断裂分离阶段 见图2-2(c)、(d)、(e)。2.1.1 冲裁变形过程2.1.2 冲裁断面特征 断面分析:圆角带;光亮带;断裂带;毛刺区。2.1.2 冲裁断面特征 圆角带a:当凸模刃口压入材料时,刃口附近的材料产生弯曲和伸长变形,材料被拉入间隙,形成圆角带。材料的塑性越好、凸模和凹模的间隙越大,圆角带也越大。光亮带b:当刃口切入材料后,材料受到凸模和凹模剪切应力和挤压应力的作用而形成光亮垂直的断面。通常光亮带占整个断面的1/21/3。断裂带c:是由刃口附近的微裂纹在拉应力作用下不断扩展而形成的撕裂面。毛刺区d:毛刺。2.2 冲 裁 间 隙
5、2.2.1 冲裁间隙对冲裁件断面质量的影响 2.2.2 冲裁间隙对冲裁件尺寸精度的影响 2.2.3 冲裁间隙对冲裁力、卸料力、推料力、顶件力的影响 2.2.4 冲裁间隙对模具寿命的影响 2.2.5 合理间隙值的确定 2.2 冲 裁 间 隙 冲裁模凸模与凹模刃口部分横向尺寸之差成为冲裁间隙,用Z表示:式中:Z-冲裁间隙(mm);Dd-凹模尺寸(mm);Dp-凸模尺寸(mm)。pdDDZ2.2 冲 裁 间 隙 图2-4 冲裁间隙 方案一:采用复合模加工。2 凸、凹模刃口尺寸的计算(26)凸模与凸模固定板之间采用()配合,装配后将凸模端面与固定板一起磨平。这两种结构都是采用阶梯式,凸模强度刚性较好,
6、装配修磨方便,其安装部分做成台肩,便于固定,保证工作时凸模不被拉出,适用于卸料力较大的场合。3 模具主要零部件的设计冲裁模凸模与凹模刃口部分横向尺寸之差成为冲裁间隙,用Z表示:冲裁力+卸料力+推料力冲裁力是冲裁过程中凸模对板料施加的压力,它是随凸模进入材料的深度而变化的。将以上精度与零件简图中所标注的尺寸公差相比较,可认为该零件的精度要求能够在冲裁加工中得到保证。制件精度:IT14级。9 冲裁模的设计步骤1 冲裁变形过程分析设计冲孔模时,凸模基本尺寸则应取工件孔尺寸公差范围内的较大尺寸。2 冲 裁 间 隙在4个特征区中,光亮带越宽,断面质量越好。压力机公称压力的确定(50)使用导正销的目的是消
7、除_和_或_等粗定位的误差。下模座的最小轮廓尺寸,应比压力机工作台上漏料孔的尺寸每边至少要大4050mm。(2)冲裁变形的过程大致可分为_、_、_三个阶段。它包括落料、冲孔、切口、切边、剖切等多种工序。2.2.1 冲裁间隙对冲裁件断面质量的影响 在4个特征区中,光亮带越宽,断面质量越好。塑性较差的材料容易断裂,材料被剪切不久就会出现裂纹、分离,使断裂带增宽,而光亮带和圆角带所占的比例较小,毛刺也较小。材料塑性较好,冲裁时裂纹出现得较晚,材料被剪切的深度较大,光亮带所占的比例就大,圆角和毛刺也大。冲裁间隙对冲裁件断面的影响如图2-5所示。在设计和制造模具时,应使冲裁间隙保持在一个合理的范围之内。
8、2.2.1 冲裁间隙对冲裁件断面质量的影响 图2-5 冲裁间隙对冲裁件断面的影响2.2.2 冲裁间隙对冲裁件尺寸精度的影响 冲裁件的尺寸精度,是指冲裁件的实际尺寸与图纸上的基本尺寸之差。差值越小,精度越高。这个差值包括两方面的偏差:一是冲裁件相对于凸模或凹模尺寸的偏差,二是模具本身的制造偏差。2.2.3 冲裁间隙对冲裁力、卸料力、推料力、顶件力的影响 随着间隙的增大,材料在冲裁时所受的拉应力将增大,材料容易断裂分离,冲裁力有一定程度的降低。但在正常情况下,间隙对冲裁力的影响并不很大。间隙对卸料力、推件力的影响比较显著。随间隙增大,卸料力和推件力都将减小。一般当单面间隙增大到材料厚度的15%25
9、%时,卸料力几乎降到零。但间隙继续增大时会引起毛刺增大,又将引起卸料力、顶件力的迅速增大。2.2.4 冲裁间隙对模具寿命的影响 冲模失效的形式一般有磨损、崩刃、变形、胀裂和折断。冲裁力主要集中在凸模和凹模的刃口部分。刃口变形和端面磨损加剧,甚至崩刃。所以为了减少凸、凹模的磨损,延长模具使用寿命,在保证冲裁件质量的前提下适当采用较大的间隙值是十分必要的。若采用小间隙,就必须提高模具的硬度和耐磨性,提高模具的制造精度,冲裁时采用良好的润滑,以减小磨损。2.2.5 合理间隙值的确定 因此,在冲压实际生产中,主要根据冲裁件断面质量、尺寸精度和模具寿命这三个因素综合考虑,给间隙规定一个范围值。这个间隙范
10、围就称为合理间隙,这个范围的最小值称为最小合理间隙(Zmin),最大值称为最大合理间隙(Zmax)。考虑到在生产过程中的磨损使间隙变大,故设计与制造新模具时应采用最小合理间隙Zmin。确定合理间隙值有理论确定法和经验确定法两种。1.理论确定法 2.经验确定法2.3 冲裁模刃口尺寸计算 u2.3.1 凸、凹模刃口尺寸计算原则 u2.3.2 凸、凹模刃口尺寸的计算 2.3 冲裁模刃口尺寸计算 凸模和凹模的刃口尺寸和公差,直接影响冲裁件的尺寸精度。模具的合理间隙值也靠凸、凹模刃口尺寸及其公差来保证。所以,正确确定凸、凹模刃口尺寸和公差,是冲裁模设计中的一项重要工作。2.3.1 凸、凹模刃口尺寸计算原
11、则 冲裁件的断面带有锥度,在冲裁件尺寸的测量和使用中,都是以光面的尺寸为基准。在模具的使用过程中,凸模和凹模的刃口会产生磨损,凸模越磨越小,凹模越磨越大,结果使间隙越来越大。所以,在计算凸模和凹模的刃口尺寸时,落料和冲孔应区别对待,遵循的原则如下。(1)由于落料件尺寸由凹模尺寸决定,冲孔件孔的尺寸由凸模尺寸决定,故设计落料模时,设计落料模时,先确定凹模刃口尺寸,再以凹模为基准,间先确定凹模刃口尺寸,再以凹模为基准,间隙取在凸模上,即凸模尺寸以凹模尺寸减去隙取在凸模上,即凸模尺寸以凹模尺寸减去冲裁初始间隙来确定冲裁初始间隙来确定;。按结构的不同,卸料装置分为刚性卸料装置和弹压卸料装置两种。精密冲
12、裁之所以能获得尺寸精度高、断面质量好的冲裁件,其机理主要是改变冲裁条件,以增大变形区的静水压力,使板料处于三向压应力状态,抑制材料裂纹的产生。(8)冲裁件外形和内形有较高的位置精度要求,宜采用()。搭边还可_,提高生产率;导柱下端面与下模座下平面之间应留23mm距离,以保证模具在压力机工作台上的安装固定;掌握冲裁力及压力中心的计算。1 冲裁间隙对冲裁件断面质量的影响活动挡料销的常见结构如图2-42所示。固定挡料销又分为圆头挡料销(见图2-41(a)和钩形挡料销(见图2-41(b)两种。2 模具类型的确定二是在与条料送进方向垂直的方向上的定位,目的是保证条料沿正确的方向送进,通常称为送料导向,常
13、用的零件有导料销、导料板、侧压板等。(14)侧刃与导正销共同使用时,侧刃的长度应()步距。所以,在计算凸模和凹模的刃口尺寸时,落料和冲孔应区别对待,遵循的原则如下。若冲裁件工艺性较差,则应建议设计部门或人员做必要的修改。图2-42(b)为回带式活动挡料销,其销头对着送料方向带有斜面,送料时条料搭边碰撞斜面使挡料销抬起,当搭边越过后,弹簧使挡料销复位,将条料后拉,使搭边抵住挡料销而定位。采用弹性卸料装置和上出料方式冲裁时,冲压力等于_之和。冲裁力是冲裁过程中凸模对板料施加的压力,它是随凸模进入材料的深度而变化的。凸模固定板的厚度一般取凹模厚度的0.冲裁力+卸料力B.10 冲裁模设计实训(2)考虑
14、到冲裁中凸、凹模的磨损,设计落料模时,凹模基本尺寸应取制件尺寸公差范围凹模基本尺寸应取制件尺寸公差范围的较小尺寸的较小尺寸;设计冲孔模时,凸模基本尺寸凸模基本尺寸则应取工件孔尺寸公差范围内的较大尺寸则应取工件孔尺寸公差范围内的较大尺寸。不论是落料还是冲孔,冲裁间隙都取最小合理间隙值。(3)确定冲模刃口制造公差时,应考虑制件的公差要求。一般来说,模具制造精度比制件精度高34级。冲压件的尺寸公差和冲模刃口尺寸公差都应按“入体”原则标注为单向公差,即落料件和凸模刃口尺寸上偏差为零,下偏差为负;冲孔件和凹模刃口尺寸上偏差冲孔件和凹模刃口尺寸上偏差为正,下偏差为零为正,下偏差为零。若磨损后不变化的尺寸(
15、如两孔中心距等),应按双向对称标注。2.3.1 凸、凹模刃口尺寸计算原则 2.3.2 凸、凹模刃口尺寸的计算 由于模具的加工方法不同,凸模与凹模刃口尺寸的计算方法也不同,基本上可分为两种情况。d0)(pxdd凸dd0min0min)Zx()Z(ddd凸凹()x(1 9)mm工件制造公差,尺寸系数 表。对于冲孔工序,孔尺寸为:maxmindpZZ-Dd0)D(Dx凹0min0min)ZD()ZD(Dppx凹凸()x(1 9)mm工件制造公差,尺寸系数 表。:对于落料工序,工件尺寸为:2.3.2 凸、凹模刃口尺寸的计算 例2-1 冲制如图2-8所示的工件,其材料为08钢,料厚t=1mm,试计算凸模
16、和凹模刃口尺寸和公差。2.3.2 凸、凹模刃口尺寸的计算 图2-8 零件图 2.3.2 凸、凹模刃口尺寸的计算(a)冲裁件 2.3.2 凸、凹模刃口尺寸的计算 图2-9 落料时的冲裁件和凹模 确定合理排样方法,计算材料利用率和有侧压装置的条料宽度,并画出排样图;由于模具的加工方法不同,凸模与凹模刃口尺寸的计算方法也不同,基本上可分为两种情况。(7)冲制一工件,冲裁力为F,采用刚性卸料、下出件方式,则总压力为()。(12)精密冲裁的机理是什么?它与普通冲裁有何不同特点?二是在送料方向上的限位,控制_,称为送料定距。1 冲裁间隙对冲裁件断面质量的影响图2-34(c)为用于较小直径的凸模,为了改善凸
17、模强度,在其中部增加了过渡阶梯。冲裁力是冲裁过程中凸模对板料施加的压力,它是随凸模进入材料的深度而变化的。(38)为了实现小设备冲裁大工件或使冲裁过程平稳以减少压力机的震动,常用_法来降低冲裁力。制件精度:IT14级。3 模具主要零部件的设计02mm),从而使导向精度高,运动平稳,使用寿命长,主要用于高精度、高寿命的硬质合金模、薄材料的冲裁模以及高速精密级进模。(33)无废料排样是沿直线或曲线切断条料而获得冲件,无任何_,冲裁件的质量要差一些,但材料的_高。冲裁力主要集中在凸模和凹模的刃口部分。螺钉最好采用内六角螺钉,其优点是紧固牢靠,螺钉头沉入模板内,模具外形比较美观。欲保证冲压件的形位精度
18、,需要在模具上设置导正销导正,故模具制造、安装较复合模复杂。半精密冲裁包括小间隙圆角刃口冲裁、负间隙冲裁、上下往复冲裁等。(9)冲裁规则形状的冲件时,模具的压力中心就是冲裁件的几何中心。对于冲孔工序,孔尺寸为这两种结构都是采用阶梯式,凸模强度刚性较好,装配修磨方便,其安装部分做成台肩,便于固定,保证工作时凸模不被拉出,适用于卸料力较大的场合。2.3.2 凸、凹模刃口尺寸的计算(a)冲裁件 2.3.2 凸、凹模刃口尺寸的计算(b)凸模 图2-10 冲孔时的冲裁件和凸模 2.3.2 凸、凹模刃口尺寸的计算 例2-2 冲裁如图2-11所示的制件,材料为10钢,料厚0.8mm,用配作方法加工冲模,试确
19、定落料模具刃口尺寸和公差。解:因为制件的冲裁属于落料,故先确定凹模的刃口尺寸,然后再以凹模为基准件配作凸模。凹模磨损后其尺寸变化有三种情况。2.4 冲压力及压力中心计算 u2.4.1 冲压力计算 u2.4.2 压力中心计算 2.4 冲压力及压力中心计算 平刃冲裁:F-冲裁力(N)L-冲裁轮廓总长(mm),t-材料厚度(mm),-材料抗拉强度(MPa)bLtFb2.4.1 冲压力计算 冲压力是指冲裁过程中冲裁力、卸料力、推件力和顶件力的总称。它是在模具设计时选择冲压设备和校核模具强度的重要依据。1.冲裁力的计算 冲裁力是冲裁过程中凸模对板料施加的压力,它是随凸模进入材料的深度而变化的。通常说的冲
20、裁力是指冲裁力的最大值。2.4.1 冲压力计算 2.卸料力、推件力和顶件力的计算 为了使冲裁工作继续进行,必须将箍在凸模上的料卸下,将卡在凹模内的料推出。从凸模上卸下箍着的料所需要的力称卸料力,用FX表示;将梗塞在凹模内的料顺冲裁方向推出所需要的力称推件力,用FT表示;逆冲裁方向将料从凹模内顶出所需要的力称顶件力,用FD表示,如图2-12所示。kF?Fk系数2.4.1 冲压力计算 图2-12 卸料力、推件力和顶件力 2.4.1 冲压力计算 3.压力机公称压力的确定 冲裁时,压力机的公称压力必须大于或等于冲压力(FZ)。FZ为冲裁力和与冲裁力同时发生的卸料力、推件力或顶件力的总和。2.4.2 压
21、力中心计算 模具的压力中心也就是冲压力合力的作用点。为了保证压力机和模具的正常工作,应使模具的压力中心与压力机滑块的中心线相重合。否则,冲压时滑块就会承受偏心载荷,导致滑块导轨和模具导向部分不正常的磨损,还会使合理间隙得不到保证,从而影响制件质量和降低模具寿命甚至损坏模具。所以,在设计模具时,必须要确定模具的压力中心,并使其通过模柄的轴线通过模柄的轴线,从而保证模具压力中心与压力机滑块中心重合。L=h1+h2+t+(1520)mm图2-35(a)采用台肩固定,图2-35(b)采用铆接固定。(17)凸模和凹模有哪几种类型?常采用什么方式固定在模具上?(16)为了保证凹模的壁厚强度,条料定位宜采用
22、()。搭边还可_,提高生产率;(32)减少工艺废料的措施是:设计合理的_,选择合理的_和合理的搭边值;精密冲裁之所以能获得尺寸精度高、断面质量好的冲裁件,其机理主要是改变冲裁条件,以增大变形区的静水压力,使板料处于三向压应力状态,抑制材料裂纹的产生。冲裁是利用模具在压力机上使板料沿一定轮廓形状产生分离的一种冲压工序。当卸料板仅起卸料作用时,卸料板与凸模的单边间隙一般取0.因而只适用于精度_的冲裁件的冲压。常见的圆形凸模如图2-34所示。1 工艺方案的确定影响冲裁件尺寸精度的因素有_、材料_、工件的_、材料的_等,其中_起主导作用。(33)无废料排样是沿直线或曲线切断条料而获得冲件,无任何_,冲
23、裁件的质量要差一些,但材料的_高。4 冲裁间隙对模具寿命的影响冲裁件尺寸大或者有尖突复杂形状时,搭边值取_;在一张完整的排样图上,还应标注条料宽度、条料长度、板料厚度、端距、步距、搭边值(见图2-61)。1 冲裁变形过程分析所以,正确确定凸、凹模刃口尺寸和公差,是冲裁模设计中的一项重要工作。不论是落料还是冲孔,冲裁间隙都取最小合理间隙值。2.5 冲裁件的工艺性 冲裁件的工艺性是指冲裁件对冲裁工艺的适应性。良好的冲裁工艺性是指在满足冲裁件使用要求的前提下,能用普通的冲裁方法,在生产率较高、模具寿命较长、成本较低的条件下稳定地获得合格质量的冲裁件。因此,在开始设计冲裁模之前,首先应进行冲裁件的工艺
24、性分析,审查冲裁件的结构形状、尺寸大小、精度要求、材料性能及厚度等方面是否符合冲裁的工艺要求,力求使其具有良好的冲裁工艺性。2.6 排 样 u2.6.1 冲裁排样 u2.6.2 搭边值和条料宽度的确定 u2.6.3 材料利用率的计算 2.6 排 样 制件在条料、带料或板料上的布置方法叫排样。合理排样对于提高材料利用率、降低成本,保证冲件质量及提高模具寿命具有十分重要的意义,是模具设计的重要内容之一。2.6.1 冲裁排样 根据材料的合理利用情况,条料排样方法可分为3种,如图2-17所示。(1)有废料排样:图2-17(a)。沿制件全部外形冲裁,制件与制件之间、制件与条料侧边之间都留有搭边废料。因此
25、精度高,并且模具寿命也高,但材料利用率低。(2)少废料排样:图2-17(b)。沿制件部分外形切断或冲裁,只在制件与制件之间或制件与条料侧边之间留有搭边。材料利用率较高。(3)无废料排样:图2-17(c)。制件周围无任何搭边,制件由切断条料直接获得。材料利用率最高。2.6.1 冲裁排样 2.6.1 冲裁排样 2.6.1 冲裁排样 2.6.1 冲裁排样 续表2.6.2 搭边值和条料宽度的确定 1.搭边 排样时制件之间以及制件与条料侧边之间留下的工排样时制件之间以及制件与条料侧边之间留下的工艺废料叫搭边艺废料叫搭边。搭边的作用一是补偿定位误差,确保冲出合格的制件;二是保证条料具有一定的刚度,便于条料
展开阅读全文