模具翻边设计

上传人:oq****t 文档编号:1634221 上传时间:2017-06-30 格式:PPT 页数:33 大小:239KB
返回 下载 相关 举报
模具翻边设计_第1页
第1页 / 共33页
模具翻边设计_第2页
第2页 / 共33页
模具翻边设计_第3页
第3页 / 共33页
模具翻边设计_第4页
第4页 / 共33页
模具翻边设计_第5页
第5页 / 共33页
点击查看更多>>
资源描述

《模具翻边设计》由会员分享,可在线阅读,更多相关《模具翻边设计(33页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、5.2 翻边,利用模具将工序件的孔边缘或外边缘翻成竖直的直边,称为翻边。利用翻边方法加工立体零件具有很好的刚性,这一点常常是翻边加工的主要目的。 对工件的孔进行翻边称为内缘翻边,或简称为翻孔,见图5 -11a。对工件的外缘进行翻边称为外缘翻边,见图5 - 1lb。,a) 内缘翻边 b) 外缘翻边图5-11 内缘和外缘翻边,翻边与弯曲不同,弯曲主要是折弯线为直线,切向没有变形,而翻边时的折弯线为曲线,切向有变形,并且常常是主要的变形。,5.2 翻边,5.2.1内缘翻边一、圆孔翻边(一) 圆孔翻边的变形特点,5.2 翻边,如图5-12所示, 翻边变形区切向受拉应力,径向受拉应力P,而板厚方向应力可

2、忽略不计,因此应力状态可视为双向受拉的平面应力状态。 圆孔翻边时,应力和切向应变的分布情况如图5-13所示。切向应力为最大主应力,径向应力P是由凸模对板料的摩擦作用引起的,其值较小。应力沿径向的分布是不均匀的,在底孔边缘处,切向应力达到其最大值,而径向应力P为零,因此该处可视为单向拉伸应力状态。切向应变为拉应变,沿径向的分布也是不均匀的,在底孔边缘处其值最大,越远离中心,其值越小。 可见,翻孔时底孔边缘受到强烈的拉伸作用。变形程度过大时,在底孔边缘很容易出现裂口。因此翻孔的破坏形式就是底孔边缘拉裂。为了防止出现裂纹,需限制翻孔的变形程度。,5.2 翻边,(二) 圆孔翻边的变形程度 圆孔翻边的变

3、形程度用翻边系数Kf表示: D翻边后孔的中径。 显然,Kf值越小,表示变形程度越大。各种材料的首次翻边系数Kf0和极限翻边系数Kfmin见表5-3。采用Kfmin值时,翻孔后的边缘可能有不大的裂口。,(5-9),5.2 翻边,(三) 影响翻边系数的因素 1.材料的塑性: 由于翻孔时的主要变形是切向的伸长变形,因此影响翻边系数的主要因素是材料的塑性。最大切向伸长变形在底孔边缘处,其值不应超过材料的伸长率: 由上式可得翻边系数Kf与材料伸长率或断面收缩率之间的近似关系: Kf =1/(1+ ),或Kf =1。这表明:材料的塑性越好,其极限翻边系数可以更小些。,5.2 翻边,2.底孔的断面质量: 由

4、于翻孔的破坏形式是底孔边缘因拉伸变形过大而开裂,因此用钻孔代替冲孔,或冲孔后再用整修方法去掉毛刺和表面硬化层,或冲孔后采取软化热处理措施,都能提高翻孔的极限变形程度,允许采用较小的翻边系数。3.板料的相对厚度 底孔直径d0与板料厚度t的比值d0 t较小时,表明板料较厚,断裂前材料的绝对伸长量可以大些,故翻边系数可相应减小些。,5.2 翻边,4.翻边凸模的形状: 图5-12所示为用平头凸模翻边,当凸模圆角半径rp较小时,变形过分集中于底孔边缘,容易引起开裂。随着值的增大,直至采用球形、抛物面形或锥形凸模,变形将得到分散,可减小底孔边缘开裂的可能性,因而允许采用较小的翻边系数。 表5-4给出了低碳

5、钢的极限翻边系数Kfmin ,从中可以看出上述因素对其值的影响程度。,5.2 翻边,(四) 翻边后板厚的变化 最小板厚tmin可能小于0.75。 翻边后壁部最小板厚可按下式估算: tmin = (5-10) 式中 t初始板厚; kf 实际翻边系数。,5.2 翻边,(五) 圆孔翻边的工艺计算 由于变形区的宽度在翻边时可认为不变,则翻边后直壁高度可按弯曲进行计算。通常,翻边件图给出的尺寸有翻边直径D、翻边高度及圆角半径rd(即翻边凹模圆角半径)。按上述条件,从图5-14所示几何关系可得翻孔底孔直径d0的计算公式为: 变换上式,可得翻边高度的计算公式: H=0.5D(1-d0/D )+0.43 rd

6、 +0.72t 或 H=0.5D(1-kf )+ 0.43 rd +0.72 t (5-12) 将上式中的翻边系数以极限翻边系数Kfmin代替,可得最大翻边高度Hmax的计算公式:,(5-11),5.2 翻边,Hmax=0.5D(1- Kfmin )+0.43 rd +0.72t (5-13) 如果翻边直壁高度H小于一次翻边的极限高度Hmax,则只要算出预孔直径d0,按d0冲预孔后就可以直接达到翻边高度。 如果翻边件直壁的高度超过了一次翻边极限高度,则该件便不能一次完成翻边。这时,可采取多次翻边(两次之间可安排退火软化工序)、对变形区进行加热翻边等工艺方法。当翻边件直壁高度较大时,比较好的工艺

7、方法是先用平板毛坯拉深成带宽凸缘的圆筒形件,在底部冲底孔后再进行翻边,使翻出的直径与拉深件直径相同,以达到要求的翻边高度。具体计算如下。,5.2 翻边,如图5-15所示,工艺计算程序是先确定翻边所能达到的最大高度,按图示几何关系,翻边高度为:,(5-14),则,(5-15),5.2 翻边,这时,底孔直径可由式(5-14)求得: (5-16)注意:rp为拉深凸模半径,一般取rp2t底孔直径也可按下式计算: d0=DKfmin (5-17)最大翻边高度确定之后,便可按下式计算拉深工序件的高度h1:h1=H-hmax+rp+t (5-18)余下的问题便是进行拉深工艺计算。,5.2 翻边,二、非圆孔翻

8、边(一)非圆孔翻边的变形特点 非圆孔翻边的底孔形状一般由圆弧段和直线段组成,常见的底孔形状有长圆形、圆孤连接的四边形等。 图5-16 所示的翻边孔形状由两段圆弧段和两段相切的直线段组成,为卵圆形状。翻边时,切向拉伸变形主要集中于圆弧段,而直线段主要是弯曲变形。但两者相互是有影响的,圆弧段在切向受强烈拉伸变形时必然挤压直线段,使直线段横向受压缩变形。反过来,直线段对圆弧段切向将产生反挤压作用,使圆弧段切向的拉伸变形得到降低。结果,使圆弧段切向拉应力和拉应变沿翻边线的分布很不均匀,只有中间与相同半径的圆孔翻边时基本相同,而由中间向两端与直线段的连接处其值则逐渐减小。这表明直线段承担了圆弧段一部分切

9、向伸长变形,使圆弧段切向伸长变形得到一定程度的减轻。,5.2 翻边,图5-16 非圆孔翻边,5.2 翻边,(二)非圆孔翻边系数 非圆孔翻边与半径相同的圆孔翻边相比较,允许采用较小的翻边系数 ,可按下式估算: (5-19) 式中 Kf 圆孔极限翻边系数,见表5-4; 圆弧段中心角(0)。 上式适用于 1800,当 180时。直线段对圆弧段的缓解作用已不明显,工艺计算仍需采用圆孔翻边系数。当直线段很短时,也按圆孔翻边处理。 低碳钢板的非圆孔极限翻边系数也可以按表5-5查得。,5.2 翻边,(三)非圆孔翻边的工艺计算 非圆孔翻边时,工艺计算主要考虑两方面内容:一是核算变形程度;二是确定底孔的形状和尺

10、寸。 当翻孔形状复杂时,应分段进行变形程度的核算。图5-17所示的非圆孔翻边件,按变形特点可分为三种类型:凹弧段a具有翻孔的变形特点;凸弧段b具有拉深的变形特点;而直线段c则主要是弯曲。因此,为了判断该件能否一次成形,对于凹弧段a应按非圆孔翻边系数判断。而且,当翻边高度相等时,只需核算圆弧半径较小的R4段,因为R4 R2,则R4段的变形程度比R2段大得多。,5.2 翻边,图517 具有凸弧的非圆孔翻边,对于凸弧段b应按圆筒形件首次拉深系数判断,因为该段在翻边过程中切向产生压缩变形,而不是拉伸变形,成形过程中的 主要问题是如何防止起皱,与拉深时的主要工艺问题是相同的。按拉深核算,假想拉深系数为R

11、1/R2,其值不能真实地反映凸弧段b的拉深变形程度,因为相邻凹孤段a产生伸长变形,将加剧凸弧段b的压缩变形。从实用出发,可限制比值R1/R2,不小于圆筒形件不压边首次拉深系数。,5.2 翻边,确定非圆孔翻边的底孔形状和尺寸,一般仍按弯曲展开计算。但由于切向变形的不均匀性,如果取等宽的毛坯,翻边后直壁端头不可能平齐。如果考虑非圆孔各段之间的相互影响,修正变形区宽度,将使底孔形状变得不规则,给底孔的制备造成不必要的困难,而且也很难准确修正。因此,对一般要求的非圆孔翻边件,可以不考虑底孔形状的修正问题。只有当翻边高度要求严格时,才考虑修正变形区宽度。这时,可先按弯曲展开计算直线段c的翻边宽度Bc,取

12、凹弧段a的翻边宽度Ba为Bc的1.051.1倍。凸弧段b的翻边宽度可利用拉深圆筒形件的毛坯直径计算公式求得。最后,需考虑三者间的相互影响,将底孔形状修正光滑。,5.2 翻边,三、翻边力的计算 用普通圆柱形凸模翻孔时的翻边力,可按下式估算: (N) (5-20)式中 D翻边后孔的中径(mm) d0翻边底孔直径(mm); T 板料厚度(mm); 板料屈服应力(MPa)。,5.2 翻边,随凸模圆角半径的增大,翻边力将大幅度减小。当采用球头凸模翻孔时,翻边力可比采用小圆角平头凸模降低50左右。采用球头凸模的翻边力可按下式计算:,(N) (5-21),式中,式中 K0翻边力系数,见表5-6; 板料抗拉强

13、度 (MPa)。,5.2 翻边,四、翻孔模设计(一)翻孔模结构类型 翻孔模的结构与拉深模相似,也有顺装与倒装、压边与不压边等区分。像拉深模那样,如果没有冲裁加工,翻孔模一般不需设置模架。 图5-18所示为倒装式翻孔模。 图5-19所示为顺装式翻孔模。,5.2 翻边,1.打板 2.凹模 1.凸模 2.弹簧 3.压料板 4.工序件3.凸模 4.压料板 5.凹模 6.顶板 7.顶杆图5-18 倒装式翻孔模 图5- 19 顺装式翻孔模,5.2 翻边,(二)翻边凸模和凹模的设计 翻边时,板料相对凹模圆角没有滑动,因此对翻边凹模的圆角半径没有严格的限制可直接取工件要求的圆角半径。 翻边凸模的结构形式很多,

14、图5-20给出几种常用圆孔翻边凸模的形状和尺寸。,图5-20 常用翻孔凸模形状,5.2 翻边,图a为平头凸模,圆角半径不宜过小,适于翻边高度较小、直径较大的孔翻边。图b为球头凸模,图c为抛物面形凸模。就对翻边变形而言,b优于a,c优于b,因而允许采用较小的翻边系数,可比平头凸模减小1020,但凸模的加工难度则正好相反。采用以上三种翻边凸模,工件需有预制底孔,而且翻边模上需设置定位装置,对工序件进行定位。图d和图e分别为带有球头和锥头导向段的台阶式凸模,用于倒装式翻孔模时,可利用导引段对工序件底孔进行定位,因此模具上不需设置定位装置。锥头凸模比球头凸模容易加工,锥角可按板料厚度选取,当t1.5mm时,取a=600 。图f为尖锥形凸模,用于薄料、小孔的翻边,不需预先制备底孔。但翻边后直壁端头有裂口,对直壁要求严格时不能采用。,

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 其它办公文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号