冲模设计设计说明书.doc

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1、1绪论2冲压工艺与模具设计2.1工艺性分析2.11冲裁工艺性分析该冲裁件结构简单,无凹槽、悬臂、尖角等,符合冲裁工艺要求;内孔和外形尺寸的精度等级均属于一般精度要求,采用普通冲裁即可冲出;所冲孔的尺寸20mm,孔边距Amin=5mm>1.5t,均满足最小值要求,可以采用复合冲压;Q235是常用的冲压材料,具有良好的冲压工艺性。因此,该件的冲裁工艺性好,适合冲裁。2.12弯曲工艺性分析该工件结构简单,适合弯曲;工件弯曲半径3mm,由表4-2查得rmin=0.8t=2.4mm(垂直于纤维方向),即能一次弯曲成功;该工件时一个弯曲角度为90度的弯曲件,所有尺寸精度均未注公差,而当r/t<5时,可以不

2、考虑圆角半径的回弹,所以该工件符合普通弯曲的经济精度要求;孔边距30-6=24mm>r+2t=9mm,所以可以先冲孔后弯曲;Q235是常用的冲压材料,塑性较好,适合进行冲压加工。因此,该工件的弯曲工艺性良好适合进行冲压加工。综上所述,该工件的冲压工艺性良好,适合进行冲压加工。2.2冲压工艺方案的确定2.21方案的确定该零件需要落料、冲孔、弯曲三道工序才能成形,有一下可能的工艺方案。方案一:采用单工序模生产,先落料、再冲孔、再弯曲。方案二:先采用落料冲孔复合模,再采用单工序模。方案三:采用级进模生产,即冲孔-弯曲-落料。2.22方案的分析与选择方案一模具结构简单,但需要三道工序,三副模具,生产效

3、率较低,难以满足中小批量生产时对效率的要求;方案二只需两副模具,工件的几何精度和尺寸精度容易保证,生产效率比方案一高;方案三需一副模具,但模具的结构复杂,操作不方便。综上所述,该件的冲压生产采用方案二为佳。2.23模具结构的选择复合模选用:正装复合模有压料作用,因此能冲制出表面平直度较高的零件;倒装复合模不具有压料作用,但废料推出比正装复合模更方便。单工序弯曲模选用:工件时两直边不相等的L形件。若由定位板对毛坯外形进行定位,坯料在弯曲过程中易发生移动,所得弯曲件的精度不高,所以尽可能采用由定位销通过工艺孔对毛坯进行定位,可以有效防止弯曲时坯料的偏移,为平衡单边弯曲时产生的水平侧向力,需设置一反

4、侧压块。2.3工艺计算2.31排样设计1)毛坯展开中性层位置曲率半径p=r+xt=3+0.3*3=3.9(x由表4-3查得)毛坯总长度L=24+74+1.57*3.9=104.12mm毛坯面积A=104.12*30=3123.62)钢板的选择厚度t选择3mm公称宽度选用900mm公称长度选用2950mm3)排样根据工件形状,中小批量对模具寿命要求低,孔边距长误差对孔无影响,所以选用无废料排样的单排排样类型,材料利用率高。沿104.12方向进行横裁共裁得28条余0.3条。每条条料的长度为900mm,则可冲出30件。整板上的材料利用率为n=30*28*3123.6/(2950*900)=98.8%

5、。2.32冲裁工艺力的计算由于采用复合冲裁,则总的冲裁力F(冲裁)为落料力F(落)和冲孔力F(冲孔)之和。F(落)=KL(落)tTb=1.3*20*3*310=36.27KNF(冲孔)=KL(冲孔)tTb=1.3*20*3.14*3*310=75.93KNF(冲裁)=F(落)+F(冲孔)=36.27+75.93=112.2KN查表3-8得K(卸)=0.035K(推)=0.045查表3-30得h=8mm,n=8/3=3F(卸)=K(卸)F(落)=0.035*36.27=1.27KNF(推)=NK(推)F(冲)=3*0.045*75.93=10.25KN2.33压力中心的计算1)按比例并根据各凸模

6、的相对位置画出每一个凸模刃口轮廓形状。2)以左下角为坐标原点,建立直角坐标系xoy。3)分别计算每个凸模刃口轮廓的压力中心到x、y轴的距离x1、x2、y1、y2.4)分别计算每个凸模刃口轮廓的周长L1、L2。5)根据力矩平衡原理,可得压力中心xc、yc得计算公式xc=(L1x1+L2x2)/(L1+L2)=(268.24*52.06+62.8*64.12)/(268.24+62.8)=54.35yc=(1y1+L2y2)/(L1+L2)=(268.24*15+62.8*15)/(268.24+62.8)=152.34模具刃口尺寸的计算1)落料以凹模为基准,由于形状规则,采用分别加工法加工其模具

7、由表3-19、3—20得c=(7%-10%)t即cmin=7%t=0.07*3=0.21mmcmax=10%t=0.1*3=0.3mm查表3-25得凸凹模的制造偏差分别为&p长=-0.027&d长=0.040偏差长=0.700&p宽=-0.020&d宽=0.030偏差宽=0.560查表3-24得磨损系数为x长=0.5x宽=0.5由表3-23所列公式计算得:2.4模具主要零件的设计与标准的选用2.4

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