粉末冶金成形模具与模架机械零件实用技术课件.pptx
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1、第七章 粉末冶金成形模具与模架(),第一节 成形模具结构设计第二节 成形模具结构方案第三节 压模自动化机构的设计,成形模具结构分类,表7-1成形模具结构分类,1 .成形模具结构设计,成形模具结构设计原则,在压模设计 制造和使用过程中,常常会出现以下一些问题。压件密度不均匀,压件几何形状和尺寸精度达不到要求。压件不易脱模,压制时操作烦琐,劳动强度大。模具零件不易加工,模具制造费用高。压模使用寿命短,且容易发生安全事故等。,为避免出现上述问题,压模设计应遵循以下一些原则。充分发挥粉末冶金少、无切削的工艺特点。尽可能实现自动化设计合理的模具结构、选择模具材料和制作工艺,成形模具结构设计步骤,压坯压制
2、上端面的选择,是否需要移送装粉,压制方式的确定,脱模方式的确定,模架类型及模具结构方案的确定,计算装粉高度和模具轴向尺寸,计算阴模、芯棒和模冲的径向尺寸,绘制结构装配总图及零件图,2 .成形模具结构方案,普通成形模结构基本方案示例,图7-1 单向压制压模结构方案,(a),b,c,图7-2 无台阶面实体双向压制压模结构方案(长细比1 h/d 3),图7-3 无台阶面带孔类双向压制压模结构方案(长壁厚比3 h/T 6),长细比h/d=11.5,长壁厚比h/T 3,型压坯,型压坯,图7-4 摩擦压制压模结构方案,(a)长壁厚比h/Tmin 6,(b),(c),长壁厚比h/T 7.5,且d T的带孔类
3、压坯,类、类、类、类多台阶压坯,图7-5 型压坯压模结构方案,(a),(b),(c),图7-9 多台阶压坯压模结构方案,综上所述,对于多台阶和凹槽的压坯,在考虑压模方案时,应注意以下几点:结合现有压机和压模的情况,以及压形上端面的确定,尽量减少分形,以简化模具结构;固定模冲及浮动模冲的确定,通常装粉最高的模冲作为固定模冲,并且浮动模冲(上或下)相对于固定模冲都是与成形方向相反的方向作相对运动,由弹簧或气 液压得浮动结构决定;采用拉下式脱模,或拉、顶结合的脱模方式,与压机及模架的结构有关。,特殊成形模结构基本方案示例,台阶压模结构方案,图7-10 带台阶的压模结构方案,(a)阴模带台阶,(b)芯
4、棒带台阶,组合阴模压模结构,图7-11 组合阴模压模结构方案,(a)装粉,(d)脱压坯下半部,(c)脱压坯上部,(b)压形,旋转压模结构方案,图7-13 旋转压模结构方案,3 .压模自动化机构的设计,3.1浮动机构,模具的主要零件阴模、芯棒和上、下模冲(包括压套)都可浮动。浮动的作用为:减少压制时压坯与模具间的摩擦力,形成双向压制、双向摩擦压制及后压等,以改善压坯密度的均匀性,减少压制压力。通过组合模冲的浮动,借以改善原始装粉状态,获得与移送装粉相当的效果。虽然不同部位的粉末受压有先后,仍可使压坯不同部位的密度趋于均匀。可通过调节浮动量,达到调节装粉的目的。,提供浮动力的装置有弹簧、辅助气缸和
5、液压缸。,阴模和芯棒浮动时的受力分析 通过控制阴模和芯棒的浮动量,改变压坯与模具间的摩擦力,从而改善压坯的密度分布,浮动量的多少是由浮动力决定的。,只有浮动力P浮等于阴模的重量时,才能达到上下模冲压力相等,上下模冲移动的距离相等,为完全双向压制。如果考虑回升时,阴模所受的摩擦阻力F,那么浮动力P浮至少等于W+F。P浮过小,阴模和芯棒不能复位P浮过大,超过了压坯对模壁所产生的摩擦力,压制过程中阴模和芯棒不能浮动,压坯沿高度方向的密度分布不均匀,达不到双向压制的效果。浮动力大小的设计直接影响压坯的质量。,可动模冲的受力分析可动模冲的动作要求,必须用浮动机构来实现。当P浮过小,即P压+F上+WP浮+
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