端盖落料拉深冲孔复合模设计毕业论文

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( 此文档为 word 格式,下载后您可任意编辑修改!)河南工业职业技术学院毕业设计(论文)题目端盖落料拉深冲孔复合模设计班级模具1204姓名赵欣佳指导教师任海东姓名:赵欣佳专业:模具设计与制造班级 :模具 1204 班学号: 0102120412设计题目:端盖落料拉深冲孔复合膜工件简图:名称:端盖材料: 20 号钢数量:大批量生产要求:工件拉深精度应在IT13 级以下,不宜高于IT11 级。除中心孔和两中心孔的距离尺寸接近IT11 级外,其余尺寸均为自由尺寸且无其他特殊要求。摘要随着中国工业不断地发展,模具行业也显得越来越重要。本文针对端盖的冲裁工艺性和拉深工艺性,分析比较了成形过程的三种不同冲压工艺(单工序、复合工序和连续工序),确定用一幅复合模完成落料、拉深和冲孔的工序过程。介绍了端盖冷冲压成形过程,经过对端盖的批量生产、零件质量、零件结构以及使用要求的分析、研究,按照不降低使用性能为前提,将其确定为冲压件,用冲压方法完成零件的加工,且简要分析了坯料形状、尺寸,排样、裁板方案,拉深次数,冲压工序性质、数目和顺序的确定。进行了工艺力、压力中心、模具工作部分尺寸及公差的计算,并设计出模具。还具体分析了模具的主要零部件(如凸凹模、卸料装置、拉深凸模、垫板、凸模固定板等)的设计与制造,冲压设备的选用,凸凹模间隙调整和编制一个重要零件的加工工艺过程。列出了模具所需零件的详细清单,并给出了合理的装配图。通过充分利用现代模具制造技术对传统机械零件进行结构改进、优化设计、优化工艺方法能大幅度提高生产效率,这种方法对类似产品具有一定的借鉴作用。关键词:端盖;模具设计;复合模;拉深冲孔目录1 分析零件的工艺性 12 确定工艺方案 22.1计算毛坯尺寸22.2确定是否要压边圈 32.3计算拉深次数 32.4确定工艺方案 43 主要工艺参数的计算 53.1确定排样、裁板方案 53.2计算工艺力、初选设备 6 计算工艺力 6 (1)落料力 6 (2)冲孔力 7 (3)推件力 7(4)拉深力 7(5)压边力 8拉深功的计算 9初选压力机9计算压力中心 10计算凸、凹模刃口尺寸及公差 104 模具的结构设计 124.1模具结构形式的选择 12模架的选用12模具的闭合高度 134.2模具工作部分尺寸计算 14落料凹模15拉深凸模16凸凹模 17弹压御料板18上垫板 18压边圈 195 模具的整体安装 205.1模具的总装配 205.2模具零件 216 选定冲压设备 227 模具的装配 227.1复合模的装配 227.2凸、凹模间隙的调整 228重要零件的加工工艺过程编制23结论 26参考文献27致谢 28附录 30实习报告371 分析零件的工艺性冲压件工艺性是指冲压零件在冲压加工过程中加工的难易程度。虽然冲压加工工艺过程包括备料冲压加工工序必要的辅助工序质量检验组合、包装的全过程,但分析工艺性的重点要在冲压加工工序这一过程里。而冲压加工工序很多,各种工序中的工艺性又不尽相同。即使同一个零件,由于生产单位的生产条件、工艺装备情况及生产的传统习惯等不同,其工艺性的涵义也不完全一样。这里我们重点分析零件的结构工艺性。该零件是端盖,如图1.1 ,该零件可看成带凸缘的筒形件,料厚t=2mm,拉深后厚度不变;零件底部圆角半径r=1.5mm 凸缘处的圆角半径也为R=1.5mm;尺寸公差都为自由公差,满足拉深工艺对精度等级的要求。图 1.1 工件图工艺性对精度的要求是一般情况下,拉深件的尺寸精度应在IT13 级以下,不宜高于 IT11 级;对于精度要求高的拉深件,应在拉深后增加整形工序,以提高其精度,由于材料各向异性的影响,拉深件的口部或凸缘外缘一般是不整齐的,出现“突耳”现象,需要增加切边工序。影响拉深件工艺性的因素主要有拉深件的结构与尺寸、精度和材料。拉深工艺性对结构与尺寸的要求是拉深件因尽量简单、对称,并能一次拉深成形;拉深件的壁厚公差或变薄量一般不应超出拉深工艺壁厚变化规律;当零件一次拉深的变形程度过大时,为避免拉裂,需采用多次拉深,这时在保证必要的表面质量前提下,应允许内、外表面存在拉深过程中可能产生的痕迹;在保证装配要求下,应允许拉深件侧壁有一定的斜度;拉深件的径向尺寸应只标注外形尺寸或内形尺寸,而不能同时标注内、外形尺寸。工艺性要求材料具有良好的塑性,屈强比s /b 值越小,一次拉深允许的极限变形程度越大, 拉深的性能越好; 板厚方向性系数r 和板平面方向性系数r 反映了材料的各向异性性能,当 r 较大或 r 较小时,材料宽度的变形比厚度方向的变形容易,板平面方向性能差异较小,拉深过程中材料不易变薄或拉裂,因而有利于拉深成形。该零件结构较简单、形状对称,完全由圆弧和直线组成,没有长的悬臂和狭槽。零件尺寸除中心孔和两中心孔的距离尺寸接近 IT11 级外,其余尺寸均为自由尺寸且无其他特殊要求,利用普通冲裁方法可以达到零件图样要求。零件材料为 20 号钢,退火抗拉强度为 400Mpa,屈服强度为 206Mpa. 此材料具有良好的结构强度和塑性,其冲裁加工性较好。该零件的冲裁性较好,可以冲裁加工,适于大批大量。2 确定工艺方案2.1计算毛坯尺寸由于板料在扎压或退火时所产生的聚合组织而使材料引起残存的方向性,反映到拉深过程中,就使桶形拉深件的口部形成明显的突耳。此外,如果板料本身的金属结构组织不均匀、模具间隙不均匀、润滑的不均匀等等,也都会引起冲件口高低不齐的现象,因此就必需在拉深厚的零件口部和外缘进行修边处理。这样在计算毛坯尺寸的时候就必需加上修边余量然后再进行毛坯的展开尺寸计算。根据零件的尺寸取修边余量的值为3.6mm。在拉深时,虽然拉深件的各部分厚度要求发生一些变化,但如果采用适当的工艺措施,则其厚度的变化量还是并不太大。在设计工艺过程时,可以不考虑毛坯厚度的变化。同时由于金属在塑性变形过程中保持体积不变,因而,在计算拉深件的的毛坯展开尺寸时,可以认为在变形前后的毛坯和拉深间的表面积相等。对于该零件,可看成带凸缘拉深件。其相对凸缘最大直径 d f1161.7, d 3.6mm,故切边前的凸缘直径为:d70df maxd fmax 2d =116+23.6=123mm,2.1因 d705320,r1.5毛坯直径 :Dmax =d f24dh ,2.2=123247038 =160mm毛坯形状如图 2.1图 2.1毛坯图2.2确定是否需要压边圈坯料相对厚度t,2.3100%D21.2%1.5%100%160所以需要压边圈。2.3计算拉深次数在考虑拉深的变形程度时,必需保证使毛坯在变形过程中的应力既不超过材料的变形极限,同时还能充分利用材料的塑性。也就是说,对于每道拉深工序,应在毛坯侧壁强度允许的条件下,采用最大的变形程度,即极限变形程度。极限拉深系数值可以用理论计算的方法确定。即使得在传力区的最大拉应力与在危险断面上的抗拉强度相等,便可求出最小拉深系数的理论值,此值即为极限拉深系数。但在实际生产过程中,极限拉深系数值一般是在一定的拉深条件下用实验的方法得出的,我们可以通过查表来取值。零件的总拉深系数为总d700.44 ,其相对凸缘直径 d f1231.76 1.4 ,mD 160d70属于带大凸缘拉深的拉深件。 根据 h380.54 , t100% 1.2%,由教材 上表 4-16、4-18 查得一次允许的拉深系数m10.46 ,第一次拉深的最大相对高度 h10.42 0.53 。d1因材料为20号钢 ,具有良好的强度和塑性 ,其加工工艺性较好 ,可减小带凸缘筒形件的首次拉深系数及增大最大相对高度。使得 m总m1, hh1 ,所以零件只需要一次拉深。dd12.4确定工艺方案根据以上分析和计算,可以进一步明确该零件的冲压加工需要包括以下基本工序:落料、拉深、冲孔和修边。根据这些基本工序,可以拟出如下几种工艺方案:方案一先进行落料,再拉深,修边,最后冲孔,以上工序过程都采用单工序模加工。用此方案,模具的结构都比较简单,制造很容易,成本低廉,但由于结构简单定位误差很大,而且单工序模一般无导向装置,安装和调整不方便,费时间,生产效率低。方案二落料与拉深、修边在复合模中加工成半成品,再在单工序模上进行冲孔。采用了落料与拉深、 修边的复合模, 提高了生产率。 对落料以及拉深的精度也有很大的提高。由于最后一道冲孔工序是在单工序模中完成,使得最后一步冲孔工序的精度降低,影响了整个零件的精度,而且中间过程序要取件,生产效率不高。方案三落料、拉深、冲孔和修边全都在同一个复合模中一次加工成型。此方案把三个工序集中在一副复合模中完成,使得生产率有了很大的提升。没有中间的取放件过程,一次冲压成型,而且精度也比较高,能保证加工要求,在冲裁时材料处于受压状态,零件表面平整。模具的结构也非常的紧凑,外廓尺寸比较小,但模具的结构和装配复杂。方案四采用带料级进多工位自动压力机冲压,可以获得较高的生产效率, 而且操作安全,但这一方案需要专用的压力机或自动的送料装置。模具的结构比较复杂, 制造周期长,生产成本高。根据设计需要和生产批量,综合考虑以上方案,方案三最适合。即落料、拉深、冲孔和修边在同一复合模中完成,这样既能保证大批量生产的高效率又能保证加工精度,而且成本不高,经济合理。3 主要工艺参数的计算3.1确定排样、裁板方案加工此零件为大批大量生产, 冲压件的材料费用约占总成本的 60% 80%之多。因此,材料利用率每提高 1%,则可以使冲件的成本降低 0.4% 0.5%。在冲压工作中,节约金属和减少废料具有非常重要的意义,特别是在大批量的生产中,较好的确定冲件的形状尺寸和合理的排样的降低成本的有效措施之一。由于材料的经济利用直接决定于冲压件的制造方法和排样方式,所以在冲压生产中,可以按工件在板料上排样的合理程度即冲制某一工件的有用面积与所用板料的总面积的百分比来作为衡量排样合理性的指标。同时属于工艺废料的搭边对冲压工艺也有很大的作用。通常,搭边的作用是为了补充送料是的定位误差,防止由于条料的宽度误差、送料时的步距误差以及送料歪斜误差等原因而冲出残缺的废品,从而确保冲件的切口表面质量,冲制出合格的工件。同时,搭边还使条料保持有一定的刚度,保证条料的顺利行进,提高了生产率。搭边值得大小要合理选取。根据此零件的尺寸通过查表取 :搭边值为a2mm进距方向a11.5mm从视测方面来讲,该零件的排样应该采用斜排最合理。从图 2 上可知:进距S=128+1.5=129.5mm,3.1条料宽度b=110.3+2*2=114.3mm,3.2板料规格拟用 2mm1400mm 4000mm热轧钢板。查冲压模具设计GB708-88,为了操作方便采用横裁。裁板条数A4000,3.3n135 条,b114.3每条个数B a11400 1.5个,3.4n211S129.5每板总个数nn1n235 11385材料利用率nS面100% ,3.5A B385 10149 100%1400 400071%3.2计算工艺力、初选设备计算工艺力( 1)落料力平刃凸模落料力的计算公式为P kLt , 3.6式中P 冲裁力( N)L 冲件的周边长度( mm)t 板料厚度( mm)材料的抗冲剪强度(MPa)K 修正系数。它与冲裁间隙、冲件形状、冲裁速度、板料厚度、润滑情况等多种因素有关。 其影响范围的最小值和最大值在(1.0 1.3 )P 的范围内,一般k 取为 1.25 1.3 。在实际应用中, 抗冲剪强度 的值一般取材料抗拉强度b 的 0.70.85 。为便于估算,通常取抗冲剪强度等于该材料抗拉强度b 的 80%。即0.8 b ,3.7因此,该冲件的落料力的计算公式为F落1.30.8Ltb ,3.8=1.30.83872400=321984N( 2)冲孔力冲孔力可按下式计算:F冲 0.8KLt b ,3.9式中F冲 冲孔力( N)L 冲件的内轮廓长度( mm)t板料厚度( mm)b 材料的抗拉强度( MPa )因此,该零件的冲孔力为:F0.8KLtb=0.8 1.3 18.842400=15675N( 2)卸料力一般情况下,冲裁件从板料切下以后受弹性变形及收缩影响。会使落料件梗塞在凹模内,而冲裁后剩下的板料则箍紧在凸模上。从凸模上将冲件或废料卸下来所需的力称卸料力。影响这个力的因素较多,主要有材料力学性能、模具间隙、材料厚度、零件形状尺寸以及润滑情况等。所以要精确地计算这些力是困难的,一般用下列经验公式计算:卸料力F卸 K1 F ,3.10式中F 冲裁力 (N)K1 顶件力及卸料力系数,其值可查教材表1-7 。这里取 K1 为 0.04 。因此F卸0.0432198412880N( 3)推件力将卡在凹模中的材料逆着冲裁力方向顶出所需要的力称为推件力。 根据 书上公式 1-8,则推件力为:F推 nK2 F ,3.1110.0532198416099 NK 2 推件力系数,其值可查表1-7,取 K 2 为 0.05。( 4)拉深力一般情况下拉深力随凸模行程变化而改变,其变化曲线如图3.1。从图中可以看出,在拉深开始时,由于凸缘变形区材料的变形不大,冷作硬化也小,所以虽然变形区面积较大,但材料变形抗力与变形区面积相乘所得的拉深力并不大;从初期到中期,材料冷作硬化的增长速度超过了变形区面积减少速度,拉深力逐渐增大,于前中期拉深力达到最高点位置;拉深到中期以后,变形区面积减少的速度超过了冷作硬化增加的速度,于是拉深力逐渐下降。零件拉深完以后,由于还要从凹模中推出,曲线出现延缓下降,这是摩擦力作用的结果,不是拉深变形力。力深拉Fmaxo凸模行程图 3.1拉深力变化曲线由于影响拉深力的因素比较复杂,按实际受力和变形情况来准确计算拉深力是笔尖困难的。所以,实际生产中通常是以危险断面的拉应力不超过其材料抗拉强度为依据,采用经验公式进行计算。对于带凸缘圆筒形零件的拉深力近似计算公式为:F拉Kdtb ,3.12式中d 圆筒形零件的凸模直径(mm)K 系数,这里取1b 材料的抗拉强度( MPa )t 材料厚度因此F拉 170 2 400 175840N( 5)压边力压边力的大小对拉深件的质量是有一定影响的,如果过大,就要增加拉深力,因而会使制件拉裂,而压边圈的压力过小就会使工件的边壁或凸缘起皱,所以压边圈的压力必须适当。合适的压边力范围一般应以冲件既不起皱、又使得冲件的侧壁和口部不致产生显著的变薄为原则。压边力的大小和很多因素有关,所以在实际生产中,可以根据近似的经验公式进行计算。FQ AFq (N) ,3.13式中A初始有效压边面积 (mm 2 );Fq 单位压边力 (MPa), 这里经查 得 F q =2.5所以有FQAFq(10130732 )2.512000N拉深功的计算拉深所需的功可按下式计算WCPmax h ,3.141000式中Pmax 最大拉深力( N)W拉深功( Nm)C修正系数,一般取为C=0.60.8 。所以0.8175840383.15W10005345 Nm,初选压力机压力机吨位的大小的选择,首先要以冲压工艺所需的变形力为前提。要求设备的名义压力要大于所需的变形力,而且还要有一定的力量储备,以防万一。从提高设备的工作刚度、冲压零件的精度及延长设备的寿命的观点出发,要求设备容量有较大的剩余。因 F落 F拉 ,故总冲压力FF落F卸 F推FQ F冲F拉 ,3.16=32198412880160991200015675175840=554.5KN应选的压力机公称压力 P01.3 1.6 F取为 1.5,则公称压力为:P01.5F832KN ,3.17因此初选闭式单点压力机J31630B。计算压力中心本零件为对称几何体 , 其压力中心就在它的圆心处,不必计算它的压力中心。计算凸、凹模刃口尺寸及公差冲裁件的尺寸精度取决于凸、凹模刃口部分的尺寸。冲裁间隙的合理也要靠凸、凹模刃口部分的尺寸来实现和保证。所以正确确定刃口部分的尺寸是相当重要的。在决定模具刃口尺寸及制造公差时,需考虑以下原则:落料件的尺寸取决于凹模的磨损,冲裁件的尺寸取决于凸模尺寸。考虑到冲裁时凸、凹模的磨损,在设计凸、凹模刃口尺寸时,对基准件刃口尺寸在磨损后变大的,其刃口公称尺寸应取工件尺寸范围内较小的数值。对基准件刃口尺寸在磨损后减少的,其刃口公称尺寸应取工件尺寸范围内较大的数值。这样,在凸模磨损到一定程度的情况下,任能冲出合格的零件。在确定模具刃口制造公差时,要既能保证工件的精度要求,又要保证合理的间隙数值。采用凸凹模分别加工,凸凹模分别加工是指在凸模与凹模分别按各自图样上标注的尺寸及公差进行加工,冲裁间隙由凸凹模刃口尺寸及公差保证,这样就需要分别计算出凸模和凹模的刃口尺寸及公差,并标注在凸凹模设计图样上,这样加工方法具有互换性,便于成批制造,主要用于简单,规范形状(图形,方法或矩形)的冲件。落料时,因为落料件表面尺寸与凹模刃口尺寸相等或基本一致,应该先确定凹模刃口尺寸,即以凹模刃口尺寸为基准,又因为落料件尺寸会随凹模刃口的磨损而增大,为了保证凹模磨损到一定程度仍能冲出合格零件,故凹模基本尺寸应该取落料件尺寸公差范围内的较小尺寸,落料凸模的基本尺寸则是凹模基本尺寸上减去最小合理间隙。Dd( DX )0d ,3.18D p(D d2Cmin ) 0p ,3.19式中D p 落料凸模最大直径(mm)Dd 落料凹模最大直径(mm)D 工件允许最大尺寸( mm) 冲裁工件要求的公差X 系数,为避免多数冲裁件尺寸都偏向于极限尺寸,此处可取X=0.5 。对于未标注公差可按IT14 级计算,根据教材上表 1-3 查得,冲裁模刃口双面间隙:Zmin0.120mm, Z max0.160mmd 、p 凹、凸模制造偏差,这里可以按IT7 来选取 :落料刃口最大尺寸计算160mm凸 模 制 造 公 差 按IT8级 精 度 选 取 ,得 落 料尺 寸16001 mm , 查 表 得凸0.030mm, 凹0.040mm校核间隙:凸 +凹 ZmaxZmin 条件,但相差不大,可作如下调整:凸0.4(Z maxZmin)= 0.4 0.040.016mm凹 0.6(ZmaxZ min )0.60.040.024mm则Dd(DX) 0d= (1600.51) 00. 024=159.5 00.024D p( DdZ min )0p=(1600.12)00.016=159.88 00.016拉深时,拉深模直径尺寸的确定的原则,与冲裁模刃口尺寸的确定基本相同,只是具体内容不同,这里不在复述。拉深凸模和凹模的单边间隙Z=1.1t=2.2mm计算凸凹模制造公差,按IT8级精度选取,由附录表4 查得,对于拉深尺寸68mm ,凸凹0.046mm。因拉深件注内形尺寸,按凸模进行配作:dP( d0.5 )p,3.19式中d拉深件内形尺寸:dp 凸模尺寸:拉深件公差,这里按IT14 级精度选取,查表附录4,可以得 =1:即有d p(68 0.5 1) 0.046 =68.5 00.046拉深凹模则注凸模的基本尺寸, 并要求按单面拉深间隙配作:d d (68.522.2)00.04672.900 .046冲孔时,对于冲孔6mm 孔, 凸凹0.020mm, 按 IT14 级精度选取,查附表 4得:1mm校核间隙:凸 + 凹 = ZmaxZ min ,满足条件,故可以采用凸模与凹模配合加工方法,因数由表2-21 查得, X0.5 ,则为:d凸( dX)0凸(600.5 1)0.0206.500.020 mmd凹(dXZmin )0凹(60.5 1 0.120)00.020 mm6.6200.020 mm4 模具的结构设计4.1模具结构形式的选择模架的选用采用落料、拉深、冲孔复合模,首先要考虑落料凸模(兼拉深凹模)的壁厚是否过 薄 。 本 次 设 计 中 凸 凹 模 的 最 小 壁 厚 为 4.9mm , 满 足 钢 材 最 小 壁 厚a 1.2t 1.2 2 2.4mm的要求能够保证足够的强度,故采用复合模。模具采用倒装式。模座下的缓冲器兼作压边与顶件,另外还设有弹性卸料装置的弹性顶件装置。这种结构的优点是操作方便,出件畅通无阻,生产效率高,缺点是弹性卸料板使模具的结构变复杂,要简化可以采用刚性卸料板, 其缺点是拉深件留在刚性卸料板中不易取出,带来操作上的不便,结合本次设计综合考虑,采用弹性卸料板。从生产量和方便操作以及具体规格方面考虑,选择后则导柱模架,由凹模外形尺寸 250200 ,(GBT2851.51990)在按其标准选择具体结构尺寸如下上模板34028345HT250下模板34028350ZG450导柱2819520钢导套281004220钢凸缘模柄60 85Q235模具闭合高度MAX 245mmMIN 200mm模具的闭合高度所谓的模具的闭合高度H是指模具在最低工作位置时,上下模座之间的距离,它应与压力机的装模高度相适应。模具的实际闭合高度,一般为:H 模 上模板厚度 垫板厚度冲头长度凹模厚度4.1,凹模垫板厚度 下模板厚度冲头进入凹模深度该副模具使用上垫板厚度为10mm,凹模固定板厚度为12mm。如果冲头(凸凹模)的长度设计为 110mm,凹模(落料凹模)设计为70mm,则闭合高度为:H 模45101106750 - 40242mm4.2模具工作部分尺寸计算落料凹模落料凹模采用矩形板结构和直接通过螺钉、销钉与下模座固定的固定方式。因生产的批量大,考虑凹模的磨损和保证零件的质量,凹模刃口采用直刃壁结构,刃壁高度 h 14mm ,漏料部分沿刃口轮廓适当扩大(为便于加工,落料凹模漏料孔可设计成近似于刃口轮廓的形状,如凹模图) 。凹模轮廓尺寸计算如下:凹模厚度Hkb0.2 16032mm凹模壁厚C1.5H1.5 3248mm沿送料方向的凹模长度为LD2C160248256mm根据算得的凹模轮廓尺寸,选取与计算值相近的凹模板,其尺寸为DH250mm70 mm。凹模的材料选用 C r W M,n工作部分热处理淬硬60 64H R C。图 4.1落料凹模拉深凸模拉深凸模刃口部分为非圆形, 为便于凸模和固定板的加工, 可设计成阶梯形结构,并将安装部分设计成便于加工的长圆形,通过螺钉紧固在固定板上,用销钉定位。凸模的尺寸根据刃口尺寸、卸料装置和安装固定要求确定。凸模的材料选用T8A ,工作部分热处理淬硬56 60HRC 。对于拉深凸模的工作深度,必须从几何形状上做的正确。为了使零件容易在拉深后被脱下,在凸模的工作深度可以作成一定锥度2 5为了防止拉深件被凹模内压缩空气顶瘪及拉深件与凸模之间发生真空现象而紧箍在凸模上,故在凸模上设计通气孔,以使拉深后容易从凸模上取下。根据凸模尺寸取出气孔直径 d4mm ,数量为 2 个。如图 4.2图 4.2拉深凸模凸凹模该复合模中的凸凹模是主要工作零件,其外形作为落料凸模内形又作为拉深凹模,并且内、外形刃口部分都为非圆形,为便于凸凹模与凸模固定板的配合,凸凹模的安装部分设计成便于加工的长圆形,通过螺钉紧固在凸模固定板上,并用销钉定位。如图 4.3凸凹模的自由长度为: L= 凸模固定板厚度 +橡胶安装高度 +卸料板厚度 +材料厚度+凸凹模工作高度 =22+26+20+2+( 42-2) =110mm。 ,4.2图 4.3凸凹模弹压御料板弹性卸料板的尺寸可以根据弹性元件的数目以及外径来计算。如图4.4 。由于受到橡胶允许承受的载荷较大 ,安装 ,调整 ,灵活 ,方便 ,因而是冲裁模中常用的弹性元件 ,冲裁模中用于卸料的橡胶有合成橡胶和聚氨脂橡胶 ,其中聚氨脂的性能比合成橡胶优异 ,是常用的卸料弹性元件。为了保证卸料正常工作,应该使橡胶的预紧的预压力:F y FX ,4.3橡胶的压力与压缩量之间不是线形关系,橡胶的压缩时产生的压力按下式计算:F AP ,4.4式中A橡胶的横截面积P橡胶与单位压边力 (MPa ) ,其值与橡胶的压缩量,形状及尺寸有关计算橡胶的自由高度 ,由下式H自(3.5 4) F工作 ,4.52H自4(21 5)30mm计算橡胶的装配高度 ,由下式H LH自H 预 ,4.6H 预(0.1 0.15) H自 ,4.7按公式计算得 :H 预0.1330 4mmH L30 426mm图 4.4弹性卸料板上垫板垫板的作用是直接承受和扩散凸模传递的压力,以降低模座所受的单位压力,防止模座被压出陷痕而损坏。在设计中我们把垫板的外形尺寸与凸凹模的外形尺寸相匹配,其厚度我们设计为 10mm。在上垫板上设计了一个推杆孔,以便安装推杆,还有四个螺钉孔以及两个销孔,这些都是为了与凸凹模和拉深凸模上的各种固定零件的安装相匹配的。在图中标注尺寸精度、形位公差及粗糙度。上垫板的零件图如图4.5 所示。图 4.5 上垫板压边圈在这个设计中 , 压边圈借助顶杆所施的顶件力, 既起到压边的效果, 又起来把拉深件顶出拉深凸模 , 设计高度为 15mm,如图 4.6图 4.6 压边圈5 模具的整体安装5.1模具的总装配由以上的设计计算,并经绘图设计,该端盖落料、拉深、冲孔复合模装配图如图5.1 所示。图 5.1 总体装配图5.2模具零件该复合模的主要零部件在模具的结构设计中已经进行了仔细的设计,其余的非标准的零件可以根据需要按国标选取使用。所有零件的明细表见表5.1 。表 5.1落料、拉深、冲孔复合模零件表件名称数量材料规格()标准热处理号1圆柱销212x602上垫板145250x200x103推 板140厚度 10mm4凸缘模柄1Q23570x1005打 杆14015x1356推 杆3406x857卸料螺钉4M12x1058压边圈145厚度 15mm9螺 钉4M10x2010导套12028x100x4211导柱12028x19512落料凹模1CrWMn高 70mm13凹模固定145250板x200x1214圆柱销212x10015推件块14510x6916顶 杆26x10016冲孔凸模2Cr1213x3017螺 钉5M12x70凸凹模固18145250x200x22定板GBT119.1-200043 48HRC40 45HRCJBT7646.3-199443 48HRC43 48HRCGB2867.6-8148 52HRCGBT70.1-2000渗碳 58 62HRC渗碳 58 62HRC58 62HRC43 48HRCGBT119.1-200048 52HRCJBT7650.3-199443 48HRC58 62HRCGBT70.1-200043 48HRC19挡料销34516x13JBT7649.10-199443 48HRC6 选定冲压设备冲压设备选择是冲压工艺过程设计的一项重要内容,它直接关系到设备的安全和使用的合理,同时也关系到冲压工艺过程的顺利完成及产品质量、零件精度、生产效率、模具寿命、板料的性能与规格、成本的高低等一系列重要问题。在前面的设计中,我们已经对冲压设备的吨位以及闭合高度等参数进行了确定。这里根据前面所算出来的各项数据。查表选择压力机,确定选用闭式单点压力机J31-630B,其主要具体参数如下 :公称压力1000KN滑块行程120mm封闭高度调节量110mm工作台尺寸600460mm柄孔尺寸60 75mm立柱间距离420mm工作台板厚110mm7 模具的装配7.1复合模的装配复合模一般以凸凹模作为装配基件。其装配顺序为:装配模架,导套与上模座采用 H 7 r 6 配合,导柱与下模座采用R7 h6 基轴制配合;装配凸凹模组件(凸凹模及其固定板)和凸模组件(凸模及其固定板) ;将凸凹模组件用螺钉和销钉安装固定在指定模座(正装式复合模为上模座,倒装式复合模为下模座)的相应位置上;以凸凹模为基准,将凸模组件及凹模初步固定在另一模座上,调整凸模组件及凹模的位置,使凸模刃口和凹模刃口分别与凸凹模的内、外刃口配合,并保证配合间隙均匀后固紧凸模组件与凹模;试冲检查合格后,将凸模组件、凹模和相应模座一起钻铰销孔;卸开上、下模,安装相应的定位、卸料、推件或顶出零件,再重新组装上、下模,并用螺钉和定位销紧固。7.2凸、凹模间隙的调整冲模中凸、凹模之间的间隙大小及其均匀程度是直接影响冲件质量和模具使用寿命的主要因素之一,因此,在制造冲模时,必须要保证凸、凹模间隙的大小及均匀一致性。通常,凸、凹模间隙的大小是根据设计要求在凸、凹模加工时保证,而凸、凹模之间间隙的均匀性则是在模具装配时保证的。冲模装配时调整凸、凹模间隙的方法很多,需根据冲模的结构特点、间隙值的大小和装配条件来确定。这里用垫片法来调整。垫片法是利用厚度与凸、凹模单面间隙相等的垫片来调整间隙,是简便而常用的一种方法。其方法如下:按图样要求组装上模与下模,其中一般上模只用螺钉稍微拧紧,下模用螺钉和销钉紧固。在凹模刃口四周垫入厚薄均匀、厚度等于凸、凹模单面间隙的垫片(金属片或纸片),再将上、下模合模,使凸模进入响应的凹模孔内,并用等高垫铁垫起。观察凸模能否顺利进入凹模,并与垫片能否有良好的接触。若在某方向上与垫片接触的松紧程
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