冲压工艺与模具设计方案总复习(DOC 11页).docx
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- 冲压工艺与模具设计方案总复习DOC 11页 冲压 工艺 模具设计 方案 复习 DOC 11
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1、冲压工艺与模具设计复习资料一、复习知识I. 冷冲压工艺可分为 分离工序)即冲裁工序和 成形工序)两大类。2 冲压模具按结构分为 简单模),复合模)和 连续模)。3. 冲裁分离过程按板料纺锤形应力框内变形分为 弹性变形阶段)、 塑性变形阶段)和 断裂分离阶段)。4. 冲裁断面一般有 圆角带)、光亮带)、断裂带)和毛刺,但毛刺不一定会产 生,落料件的毛刺只有在落料 凸)模刃口磨损后才出现,冲出的孔边毛刺只有在冲孔凹)模刃口磨损后才出现。5. 冲裁的材料越软,圆角带越 大),材料塑性越好,光亮带越 高)。6. 冲裁件的尺寸精度是指冲裁件的实际尺寸 测量出来的)与基本尺寸 又称名义 尺寸、图纸上标注出
2、来的)的偏差,偏差越大,则精度越低。这种偏差有两个来源,一是 冲裁件相对于模具实际尺寸的)偏差,二是 模具的实际制造)偏差。7. 冲裁件的尺寸精度是指冲裁件的实际尺寸 测量出来的)与基本尺寸 又称名义 尺寸、图纸上标注出来的)的偏差,偏差越大,则精度越低。这种偏差有两个来源,一是 冲裁件相对于模具实际尺寸的)偏差,二是 模具的实际制造)偏差。8. 一般情况下,冲裁间隙越大,冲裁断面圆角带大)、光亮带 小)、毛刺大)、斜度 大)、冲裁力 小)。9. 一般情况下,冲裁间隙太大,板料的弹性恢复使落料件外形尺寸 小于)凹模刃口尺寸,使冲孔孔径 大于)凸模刃口尺寸。冲裁间隙太小,板料的弹性恢复使落料件外
3、形尺寸 大于)凹模刃口尺寸,使冲孔孔径 小于)凸模刃口尺寸。10. 一般情况下,冲裁间隙偏大,模具寿命 提高)。II. 新设计制造的冲裁模一般取 最小合理)冲裁间隙Cmin。12. 冲孔件孔的小端尺寸等于 凸)模刃口尺寸,落料件外形的大端尺寸等于 凹) 模刃口尺寸。13. 计算冲裁凸模和凹模刃口尺寸的原则是:冲孔时,设计计算以 凸)模刃口尺寸为基准,冲裁间隙放大在凹模刃口上;落料时,设计计算以 凹)模刃口尺寸为基准,冲裁间隙缩小在凸模刃口上。考虑模具磨损,凸模外形磨损后变 小),故设计冲 孔模时,凸模刃口的基本尺寸应取工件孔公差范围内的 较大)尺寸;凹模内孔磨损后变 大),故设计落料模时,凹模
4、刃口的基本尺寸应取工件外形公差范围内的 较小)尺寸。冲裁凸、凹模刃口的制造公差一般比工件精度高2-3)级精度;而圆形的凸、凹模刃口不论工件精度是否标注公差,均按 VIT6-IT7 )级精度设计制造。14. 为了降低冲裁力,可以采用斜刃口模具冲裁:冲孔时, 凸)模采用斜刃口,而凹)模仍然为平刃口;落料时, 凹)模采用斜刃口,而 凸)模仍然为平刃口。在 有多个凸模的冲裁模中,还可以将凸模阶梯布置来降低冲裁力:小)凸模设计制造短些,大)凸模设计制造长些。15. 采用自由凸模冲孔时,在厚度为 t的板料上冲裁,一般能冲裁的最小圆孔孔径 为1.3)t,能冲裁方孔的最小边长为1.2)t,能同时冲裁的最小孔间
5、距 或孔边距)为 1t)。16. 导板导向的冲裁模只能用于工作行程较短的 偏心)压力机。冲模的上下模如果需要精确导向,一般采用 导柱导套)导向装置,导柱导套导向装置有滑动式导柱导 套和滚珠式导柱导套,其中高速冲裁一般用 滚珠式)导柱导套。17. 冲裁模的卸料装置有三种:刚性卸料装置,弹性卸料装置和卸料废料切刀;冲裁厚度大的板料,如果零件没有平整度要求,为了简化模具,最好采用 刚性)卸料 装置;冲裁平整度要求高的零件或冲裁薄板料时、最好采用 弹性)卸料装置;成形件 的切边模,为了简化模具,最好采用 废料切刀)卸料装置。18. 芯棒精压内孔整修一般用于 d/t=34且t3mm的情况,为了使冲孔与精
6、压同 时进行,冲孔凸模与精压芯棒合为一体,凸模的精压整修部分与冲孔部分的直径差等 于一般冲裁的正常 间隙值Z)。19. 采用小间隙和模具刃口小圆角进行光洁冲裁:落料时, 凹)模刃口小圆角,凸)模为普通形式;冲孔时, 凸)模刃口小圆角, 凹)模为普通形式。20. 负间隙冲裁时,凸模刃口尺寸 大于)凹模刃口尺寸,冲裁完毕,凸模不进入 凹模、与凹模上表面距离达到0.1-0.2) mm时撤回,送入下一件,所以负间隙冲裁是 落料和 整修)的复合工序。21. 齿圈压板精密冲裁用料比普通冲裁用料更 多)些;齿圈压板精密冲裁排样时,应将冲裁件形状复杂或带齿形的部分以及剪断面质量要求高的部分放在 靠近)材料送进
7、的一端。22. 齿圈压板精密冲裁料厚t4mm的大孔时d10t), 般设计 两)齿圈,一个 设计在压板上,另一个设计在 凹模)上。23. 齿圈压板精密冲裁模具有 活动式凸模专用模架精冲模)、固定式凸模专用模架精冲模)、 活动式凸模通用模架精冲模)、 固定式凸模通用模架精冲模)四种。24. 排样的布排方式有直排、 斜排)、直对排、 斜对排)、混合排和多行排六种,其中多行排最多能排3)行。25. 冲孔落料凸凹模的壁厚不能太小,否则凸凹模的强度不够;用正装复合模冲裁料厚为t的黑色金属板料时,凸凹模内不积存废料,凸凹模的最小壁厚amin应=1.5)t,而且amin=0.7mm。用倒装复合模冲裁料厚为t的
8、黑色金属板料时,凸凹模内积存废 料,凸凹模的最小壁厚amin应=3.5)to26. 手工将板料送进模具时,靠导料板或导料销进行板料的横向定位,可用 侧刃)凹模或挡料销来保证板料送进的长度即板料的纵向定位)。为了使安装挡料销的孔不影响凹模刃口的强度,可使用 钩形)挡料销。27. 如果冲压模具上要安装模柄,模柄中心线应与模具的 压力中心)尽可能重合,这样才能保证模具对冲床的作用力与冲床对模具的作用力在一条线上。模柄有 压入式)模柄,旋入式)模柄、凸缘式模柄和浮动式模柄,上模设有打板,打杆等打件装置的复合模一般安装 凸缘式)模柄,而齿圈压板精冲模一般选用 浮动式)模柄,28. 板料弯曲时,外层纤维受
9、 拉)应力、发生 伸长)变形,内层纤维受 压)应 力、发生收缩)变形。从外层拉伸变形与内层压缩变形之间存在一层既不伸长也不收 缩的纤维层,称为 应变中性)层。应变中性)层的长度就是毛坯的长度,所以它用于弯曲件毛坯的展开长度计算。从外层拉应力过渡到内层压应力,发生应力突然变化 或应力不连续的纤维层称为 应力中性)层,它用于弯曲应力分析和应力计算。29. 将厚度为t的板料校正弯曲成内半径为r的圆弧过程中,当r/t=4)时,板料 弯曲变形区 变薄),厚度变化系数 氏1),应变中性层位置 内)移,应力中性层位 置 内)移更多。设X0为应变中性层内移系数,那么应变中性层位置 p)=叶X0t)。30. 将
10、厚度为t的板料卷圆成成外半径为 R的圆弧过程中,当R/t=2.6)时,板料 弯曲变形区 增厚),厚度变化系数 &1),应变中性层位置 外)移,设X1为应变中 性层外移系数,那么应变中性层位置 p=R-X1t)。31. 将厚度为t的板料弯曲成圆弧的过程中,随着弯曲凸模的下行,变形区内半径r越来越 小),弯曲变形程度随 r/t的减小而 增大),当r/t=最小相对弯曲半径 rmin/t )时,板料外表面会弯裂。所以板料弯曲成形的极限用 最小相对弯曲半径rmin/t) 来表示。32. 窄板弯曲变形区的应力应变状态为 平面)应力、 三维立体)应变状态;而宽 板弯曲变形区的应力应变状态为 平面)应变、 三
11、维空间)应力状态。33. 沿板料纤维方向的延伸率等力学性能比垂直于板料纤维方向的性能要好些,所以折弯线 垂直)于纤维方向弯曲时,最小相对弯曲半径En/t最小,而折弯线 平行)于纤维方向弯曲时,最小相对弯曲半径 rmin/t最大。34. 板料的屈服极限越高),弹性模量E越小),硬化指数n越小),弯曲 卸载后的回弹量越大。35. 板料弯曲前进行退火能减小弯曲卸载后的回弹量,这是因为弯前退火能 降低)板料的屈服极限cs和提高)弹性模量E。36. 圆筒件拉深的毛坯直径 D和零件筒径d的差别越大,需要转移的“多余三角形”的面积越大,拉深变形程度越大,圆筒件的拉深比K越大),拉深系数 m越小)。37. 由
12、外径为D的圆形平板毛坯拉深成筒径为 d的圆筒件过程中,毛坯的主要变形 区是毛坯的 凸缘部分),该变形区在切向 压)应力、径向 拉)应力的作用下发生切 向收缩)、径向 伸长)的变形;该变形区的切向应力超过临界值时,会发生塑形失稳而拱起,称为 起皱)。圆筒件拉深到平板毛坯外径为Rw时刻,毛坯厚度在半径p0.607Rw)的地方增厚,在半径p0.607Rw)的地方变薄。圆筒筒壁为 单向拉伸)应力状态、是拉深的传力区,其中 拉深凸模圆角与筒壁交接处)为危险断面。板 料的最大断面收缩率为 帕,当拉深到凸缘外缘相对收缩了 x= mlnK)时,危险断面上 的应力达到最大值,当此最大应力没达到板料的抗拉强度时,
13、危险断面不会拉裂)。38. 拉深凹模口部圆角半径 rd对危险断面上的应力影响很大:rd越大),危险断 面上的应力越 小),越难拉裂;但rd过大),毛坯凸缘过早离开压边圈的约束,拉 深后期凸缘过大的自由表面容易起皱。39. 增大拉深凸模底部圆角半径rp,能使危险断面上移到 加工硬化)更大的地方,越难拉裂;但rp过大,需要增加整形工序。40. 板料拉深过程中的摩擦有两重性,其中 拉深凹模与坯料之间的摩擦)为有害摩擦,而拉深凸模与筒壁之间的摩擦)为有益摩擦;故在拉深 凹)模与坯料之间进行润滑,增大 凸)模与圆筒件之间的摩擦,将凸模做得 粗糙)都对拉深有利。41. 由外径为D的圆形平板毛坯拉深成筒径为
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