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第六章 拉深工艺与拉深模具 * 复习第五章的内容 第六章 拉深工艺与拉深模具 1.影响回弹的因素与减少回弹的措施。 2.弯曲工艺计算方法。 3.弯曲模典型结构及特点,弯曲模工作零件设计方法。 拉深是基本冲压工序之一 本章在分析拉深变形过程及拉深件质量影响因素的基础上,介绍拉深工艺计算、工艺方案制定和拉深模设计。涉及拉深变形过程分析、拉深件质量分析、拉深系数及最小拉深系数影响因素、圆筒形件的工艺计算、拉深模典型结构、拉深模工作零件设计及其它形状零件的拉深特点等。 内容简介: 第六章 拉深工艺与拉深模具 1.? 了解拉深变形规律及拉深件质量影响因素; 2.? 掌握拉深工艺计算方法。 3.?认识拉深模典型结构及特点,掌握拉深模工作零件设计方法; 4.? 掌握拉深工艺与拉深模设计的方法和步骤。 学习目的与要求: 第六章 拉深工艺与拉深模具 1.? 拉深变形规律及拉深件质量影响因素; 2.? 拉深工艺计算方法; 3.? 拉深模典型结构与结构设计; 4.? 拉深工艺与拉深模设计的方法和步骤。 重点: 难点: 1.拉深变形规律及拉深件质量影响因素; 2.拉深工艺计算 ; 3.其它形状零件的拉深变形特点 ; 4.拉深模典型结构与拉深模工作零件设计 。 第六章 拉深工艺与拉深模具 第五节 拉深模工作部分结构参数的确定 补充内容 无凸缘和有凸缘筒形件拉深的工艺计算方法 第四节 拉深力与压边力的计算 第三节 筒形件在以后各次拉深时的特点及其方法 第六节 拉深模的典型结构 第七节 其它形状零件的拉深变形特点 第一节 拉深过程分析 第二节 筒形件拉深的工艺计算 本章目录 第六章 拉深工艺与拉深模具 拉深: 又称拉延,是利用拉深模在压力机的压力作用下,将平板 坯料或空心工序件制成开口空心零件的加工方法。 它是冲压基本工序之一。可以加工旋转体零件,还可加工 盒形零件及其它形状复杂的薄壁零件。 拉深 不变薄拉深 变薄拉深 拉深模: 拉深模特点: 结构相对较简单,与冲裁模比较,工作部分有较大的圆角,表面质量要求高,凸、凹模间隙略大于板料厚度。 拉深所使用的模具。 第六章 拉深工艺与拉深模具 第六章 拉深工艺与拉深模具 拉深工艺可以在普通的单动压力机上进行(拉深较浅的工件),也可以在专用的双动、三动拉深压力机或液压机上进行。 在冲压生产中,拉深的种类很多。各种拉深件按变形力学特点可以分为以下四种基本类型(图6-1): 1)圆筒形零件(图6-la)——指直壁旋转体; 2)曲面形零件(图6-lb)——指曲面旋转体; 3)盒形零件(图6-lc)——指直壁非旋转体; 4)非旋转体曲面形状零件(图6-ld)——指各种不规则的复杂形状零件。 第六章 拉深工艺与拉深模具 虽然这些零件的冲压过程都叫做拉深,但是由于其几何形状的特点不同,在拉深过程中,它们的变形区位置、变形性质、毛坯各部位的应力状态和分布规律都有相当大的差别。所以在确定拉深的工艺参数、工序数目与工艺顺序方面都不一样。 第六章 拉深工艺与拉深模具 第一节 拉深过程分析 一、拉深变形过程 圆筒形件的拉深过程如图6—2所示。直径为D、厚度为t的圆形毛坯经拉深模拉深,得到了具有外径为d 、高度为h的开口圆筒形工件。拉深凸模和凹模与冲裁模不同的是其工作部分没有锋利的刃口,而是分别有一定圆角半径 , 与 并且其单面间隙稍大于板料厚度。毛坯在这样的条件下冲压时,在凸模的压力作用下,被拉进凸模和凹模之间的间隙中形成了筒形件的直壁部分。 第六章 拉深工艺与拉深模具 第一节 拉深过程分析 一、拉深变形过程 图6-3表明拉深过程中,圆形平板毛坯拉成筒形时,材料的转移情况。若将平板毛坯的三角形阴影部分切去,把留下部分的狭条沿着直径为d的圆周弯折过来,再把它们加以焊接,就可以做成一个高度h=(D-d)/2的圆筒形工件。但是,在实际的拉深过程中,并没有把这“多余三角形材料”切掉。由此可见,这部分材料在拉深过程中已产生塑性流动而转移了,使得拉深后工件的高度增加了Δh,所以h(D-d)/2,工件壁厚也略有增加。 第六章 拉深工艺与拉深模具 第一节 拉深过程分析 一、拉深变形过程 为了进一步说明金属的流动状态,可在圆形毛坯上画出许多等间距为a的同心圆和等分度的辐射线,如图6-4所示,在拉深后观察由这些同心圆与辐射线所组成的网格,可以发现:在筒形件底部的网格基本上保持原来的形状,而筒壁部分的网格则发生了很大的变化。原来的同心圆变为筒壁上的水平圆周线,而且其间距a也增大了,愈靠近筒的上部增大愈多,即:a1a2a3…a,原来等分度的辐射线变成了筒壁上的垂直平行线,其间距则完全相同,即:b1=b2=b3=…=b。
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