冲压工艺学(全)ppt课件.ppt
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1、冲压工艺学,目录,第一章 概述第二章 冲压变形基础第三章 冲裁第四章 弯曲第五章 胀形 第六章 直壁形状零件的拉深第七章 曲面形状零件的拉深第八章 翻边,第一章 概述,1.定义,冲压是在室温下,利用安装在压力机上的模具对板料施加压力,使其产生分离或塑性变形,从而获得所需零件的一种压力加工方法。又称为冷冲压或板料冲压。,冲压零件,第一章 概述,2.应用,冷冲压广泛用于汽车、电机、电器、仪表及日常生活用品中,在国防工业中占有重要地位。,冲压件比例:精密机械中8085;仪器、仪表、电机6070 汽车6075%;自行车、缝纫机、手表80;电视机、收录机、摄像机90,第一章 概述,冲压件汽车产品,第一章
2、 概述,冲压件家用产品,第一章 概述,冲压件军工用品,第一章 概述,冲压件其它工业产品,第一章 概述,3.特点,应用范围广 金属材料非金属材料(胶木、有机玻璃、纸板、皮革)仪表零件(百分之几克)汽车覆盖件、飞机蒙皮、锅炉封头生产率高、材料利用率高 一般可达几几十件/分,高速冲床几百几千件/分;一般不需加热;材料利用率可达7085以上。产品质量稳定 加工精度高,互换性好,一般不需进一步加工。便于操作、易于实现机械化、自动化缺点 模具要求高、制造复杂、周期长、制造费昂贵,因而在小批量生产中受到限制。生产中有噪音。,第一章 概述,4.工序分类分离工序:成形工序:,冲压件与板料沿一定轮廓线相互分离,同
3、时冲压件分离断面也要满足一定要求。如落料、冲孔、裁剪、切边、剖切等。,冲压毛坯在不破坏的情况下发生塑性变形,并转化成所要求的成品形状。同时,应满足尺寸精度方面的要求,如弯曲、拉深、胀形、翻边、扩口、缩口、拉弯及旋压等。,第一章 概述,分离工序,第一章 概述,成形工序,第一章 概述,5.冲压技术的现状与发展,现状:我国是冲压加工的大国(2004年,仅汽车、冰箱和空调的冲压件消耗的钢材就超过七百万吨,占全国消耗钢材的1/10以上,占全国冷轧板材的70,可见我国的冲压有很大的市场需求和商机,发展前景广阔),冲压产能有很大发展,但冲压行业的基础仍然薄弱,仍以传统型为主,国际竞争力不足。主要表现在:(1
4、)工艺原始创新能力不足;(2)轿车覆盖件冲压模具设计等关键代表性技术的自主开发能力薄弱;(3)材料和能源利用率偏低,耗材耗能较严重;(4)冲压企业集中度不足、设备陈旧、数字化水平低等。,第一章 概述,面临的挑战:(1)产品集约化生产、个性化发展、节能性与环保性要求,将促使冲压行业出现新一轮的技术革新和改造;(2)仿真技术的发展和应用是冲压发展必须借助的手段;(3)自动化和灵活性要求是冲压发展必须考虑的因素;(4)复合材料应用将推动冲压向前进步;(5)新工艺的出现带动行业进步,这些新工艺是:A、复合材料成形工艺;B、多种厚度激光拼焊板坯的冲压技术;C、内高压胀管技术;D、轻合金成形技术;E、数字
5、化成形技术。,第一章 概述,发展出路和特征:加强基础、提升技术和强化创新(1)突出“精、省和净”;(2)冲压成形更加“科学化、数字化和可控化”;(3)冲压成形可以实现全过程控制;(4)产品从设计开始即进入控制,考虑工艺;(5)冲压生产的灵活性和柔性;(6)复合技术的应用。,第二章 冲压变形基础,2.1 冲压变形中的应力与变形特点,冲压过程中,板料毛坯的塑性变形,都是模具对毛坯施加的外力所引起的内力或内力直接作用的结果作用的结果。一定的力的作用方式和力的大小都对应着一定的变形。因此,为了研究和分析金属的塑性变形过程,首先必须了解毛坯内的作用力与塑性变形间的关系。,第二章 冲压变形基础,1.应力,
6、若 P是表示作用在物体某一微元面积 F上的内力,则应力S是内力 p与面积 F(当F趋于零时)比值的极限:全应力 S 可分解为三个应力:一个正应力(与平面垂直)+两个剪切力(与平面相切),第二章 冲压变形基础,毛坯内的每一个点的应力状态可由九个应力分量确定:,由于剪应力是互等的,即:,所以只需六个应力分量即可确定一点的应力状态。,第二章 冲压变形基础,总可以找到三个互相垂直的平面,其上仅有正应力而无剪应力,这三个应力叫主应力。在冲压变形中,用主应力来表示应力状态很方便,一般取其变形坯料的经向(径向)、板厚方向及纬向(切向、周向)作主轴方向,常用 来表示主应力状态。应力状态的简化:因为板料变形时,
7、厚度方向应力与其它两个方向应力相比很小或为零,即,故通常按平面应力状态(两向应力状态)处理,平面应力状态的分析比三向应力问题要简单一些。为了研究方便,把板料平面内相互垂直的两个应力看作主应力,二者即为使毛坯变形区产生塑性变形的应力。,第二章 冲压变形基础,2.应变 冲压过程中,毛坯的形状和尺寸都发生变化,变化的大小可用应变表示。线应变与切应变。1)相对应变 相对应变为变形长度与原始长度之比 这种变形表示方法没有考虑材料的变形是一个逐渐积累的过程,因此其计算结果与实际情况比较是有误差的,且变形量越大,误差越大,因此只能用于小变形中。(10%),第二章 冲压变形基础,2)真实应变(对数应变)真实应
8、变为为变形后长度与变形前长度之比取对数3)相对应变与真实应变关系 真实应变能反映变形的连续过程,而相对应变只与变形的始末尺寸有关,不反映变形的连续过程。举例说明。,第二章 冲压变形基础,3.应力应变关系 弹性变形时,应力应变关系遵循虎克定律。塑性变形区受单向应力作用时,应力应变关系可用硬化曲线或硬化曲线数学表达式表示。塑性变形区受二向以上的应力作用的复杂应力状态,应力应变关系可用全量理论或增量理论表示。,全量理论,或,第二章 冲压变形基础,增量理论,或,式中 为平均应力,又称静水应力。,第二章 冲压变形基础,体积不变定律的三点推论:塑性变形时,只有形状的变化,而无体积的变化;不论什么应变状态,
9、其中一个主应变的符号与另外两个主应变的符号相反;已知两个应变就可求第三个应变。,4.体积不变定律:认为塑性变形体体积不变,只有形状发生变化。可用下式真实应变表示。当变形程度小于10时,可用相对应变表示。,第二章 冲压变形基础,能量条件金属产生塑性变形时,其单位体积变形位能为一定值。可写成:简化式为:式中 中间主应力影响系数,可近似取1.1;真实变形抗力,可由硬化曲线确定,5.塑性条件 单向应力作用时,金属由弹性变形转化为塑性变形的条件是应力达到屈服极限,即在复杂应力状态下,金属进入并保持塑性变形的条件称为塑性条件,也称屈服准则。目前常用的有最大剪应力条件(屈雷斯加)和能量条件(米塞斯)。最大剪
10、应力条件金属产生塑性变形时,最大主应力和最小主应力之差为一定数,与中间主应力无关。可写成:,第二章 冲压变形基础,2.2 硬化与硬化曲线,1.硬化现象 随着变形程度的增加,决定金属变形抗力的、硬度等指标提高,而塑性指标、等下降,金属的这种效应称之为加工硬化,其数学表达式为:加工硬化对冲压变形有着不同的影响,如利于伸长类变形,不利于翻边等。在冷变形中,材料的变形抗力随变形程度的变化用硬化曲线表示。,第二章 冲压变形基础,硬化曲线及表达式硬化曲线可通过拉伸、压缩、扭曲和液压胀形的方法获得。表示变形抗力与变形程度关系的曲线。特点:分类:第一类硬化曲线:第二类硬化曲线:第三类硬化曲线:,第二章 冲压变
11、形基础,2.硬化曲线及表达式直线式以硬化曲线上缩颈点处的切线表示:式中:截距 F 硬化模数,为硬化直线斜率 1)当应变 用延伸率 表示时,2)当应变 用断面缩减率 表示时,式中:,直线式硬化曲线是近似的,仅在切点位置上两者的数值是一致的。在其它位置上均有差别,尤其在变形很大或很小时。,第二章 冲压变形基础,幂次式用幂函数曲线表示式中 c材料常数,又称硬化系数 n加工硬化指数,也称 n值 常数c和n值均可在拉伸实验中得到。由于幂函数曲线与材料的实际硬化曲线比较接近,故冲压技术中常用它来代替硬化曲线。,第二章 冲压变形基础,小结冷冲压定义、工艺特点和分类冲压变形的应力特点和应力应变关系硬化曲线及数
12、学表达形式,第二章 冲压变形基础,2.3 各种冲压成形方法力学特点与分类 在冲压成形时,把变形毛坯分成变形区和不变形区。可以把冲压变形方式按毛坯变形区的受力情况(应力状态)和变形特点从变形力学理论的角度归纳为以下几种情况,并分别研究它们的变形特点。,A变形区B已变形区,传力区C待变形区,第二章 冲压变形基础,1)冲压毛坯变形区受两向拉应力作用 分为两种情况:(1)再确定,的变化范围是,当 时,为两向等拉,当 时,为单拉,这种情况处于冲压应力图的GOH,处于冲压应变图的AON。,1.变形分类,第二章 冲压变形基础,(2),再确定:当 时,为两向等拉,当 时,为单拉,这种情况处于冲压应力图的AOH
13、,处于冲压应变图的AOC 与这种变形情况对应的变形是胀形、内孔翻边。,2)冲压变形区两向压应力作用(1)冲压应力图的COD,冲压应 变图的GOE(2)冲压应力图的DOE,冲压应变图的GOL 与该种情况相对的变形有缩口变形等。,第二章 冲压变形基础,3)变形区受异号应力作用,且拉应力绝对值大于压应力绝对值(1),且,处于冲压应力图的GOF,冲压应变图的MON;(2),且,处于冲压应力图的AOB,冲压应变图的COD;与该种情况相对的变形有扩口等。,4)变形区受异号应力作用,且压应力绝对值大于拉应力绝对值(1),且,处于冲压应力图的EOF,冲压应变图的MOL;(2),且,处于冲压应力图的BOC,冲压
14、应变图的DOE;与该种情况相对的变形有拉深等。,第二章 冲压变形基础,综合上面四种受力情况的分析结果,可以把全部变形概括为两大类:伸长类变形和压缩类变形。,第二章 冲压变形基础,伸长类变形当作用于毛坯变形区内的拉应力的绝对值最大时,在这个方向上的变形一定是伸长变形,称这种冲压变形为伸长类变形,包括冲压变形图中的 MON、NOA、AOB、BOC、COD等五个区。压缩类变形当作用于毛坯变形区的压应力的绝对值最大时,在这个方向上的变形一定是压缩变形,称这种冲压变形为压缩类变形。包括冲压变形图中的MOL、LOH、HOG、GOE、EOD五个区。MOD是伸长类成形与压缩类成形在冲压变形图上的分界,FOB是
15、冲压应力图上的分界。对于同一类变形中的各种冲压方法,可用相同的观点和方法解决冲压中各种问题。如极限成形参数确定、影响因素及提高的措施等,对这两类方法是不同的。,第二章 冲压变形基础,进一步分类 第三类兼具两种特点的成形方法,不同变形区出现的问题都是不能忽视的。应同时从两方面出发,针对不同问题采取必要的措施同时解决两方面的问题。,第二章 冲压变形基础,2.冲压成形极限及影响因素 提高伸长类成形极限的措施 1)提高材料塑性;2)减小变形不均匀程度(提高塑性变形稳定性);3)清除引起局部应力集中的因素 提高压缩类成形极限的措施 1)提高传力区的承载能力,降低变形区的变形抗力及摩擦阻力;2)阻止毛坯变
16、形区失稳起皱;3)以降低变形区的变形抗力为主要目的的退火,第二章 冲压变形基础,两类冲压成形对比,第二章 冲压变形基础,2.4 板料冲压性能及试验方法,定义:板料的冲压性能是指板料对各种冲压加 工方法的适应能力,包括成形极限(抗破裂性),形状与尺寸精度(贴模性和冻结性),模具寿命,变形力等。,第二章 冲压变形基础,试验方法可分为间接试验和直接试验(模拟试验)两类。间接试验板材的应力状态与受力情况与真实冲 压时有一定差别,所以结果只能间接反映板材冲压性能,有时还需要一定的分析方法。如拉伸试验、成形极限线、金相试验、硬度试验。直接试验(模拟试验)板材的应力状态及受力情况与真实冲压时基本相同,所得结
17、果也比较准确。如杯突试验、极限拉 深比试验、拉深力对比试验、锥形件复合性能试验、扩孔试验、吉田拉皱试验、液压胀形试验等。,第二章 冲压变形基础,第二章 冲压变形基础,1.拉伸试验 拉伸试件从待试验板材截取,试样长度按标准确定(如GB22887),宽度可根据材料厚度不同取10 mm、15 mm、20 mm、及30 mm四种,尺寸偏差不大于0.02。试验在拉伸试验机上进行,可得拉伸力与行程(试件伸长)的拉伸曲线。由式,可得到名义应力与延伸率表示的拉伸曲线:,第二章 冲压变形基础,由拉伸曲线得到的几个重要的参数:1)屈服极限,开始发生塑性变形;2)强度极限,开始产生不均匀变形,即塑性拉伸失稳。3)屈
18、强比,屈强比小,进行冲压变形的范围大,几乎对所有冲压变形都有利。对压缩类成形:变形区切向应力小 起皱趋势小 压边力、摩擦损失小 侧壁载荷低、提高变形程度对伸长类成形:使零件冻结的拉力小 工艺稳定性高对弯曲成形:回弹低,利于提高精度,第二章 冲压变形基础,4)均匀延伸率与总延伸率 冲压成形一般都在板材的均匀变形范围内进行,所以对冲压变形有较为直接的影响,它表示板材稳定的塑性变形能力,直接决定板材在伸长类成形中的冲压性能,一般情况下成正的相关关系。5)n 值(硬化指数)大多数金属的硬化规律可用下式表示:,n值表示塑性变形材料硬化的强度。n大,可使伸长类变形均匀化,具有扩展变形区、减小毛坯局部变薄和
19、增大极限变形程度等作用。考虑到板材方向性,可取:,第二章 冲压变形基础,n值确定方法(1)两点法 硬化曲线满足 对上式两边取对数,为直线方程,n为斜率。n值可根据下式计算:,第二章 冲压变形基础,解析推导 两点的取法:于屈服点后取一点,接近最大力取一点。,第二章 冲压变形基础,(2)阶梯试件法 阶梯试件如图 拉断时记下,则:则上两式相减得,第二章 冲压变形基础,(3)一点法幂次式 过细颈点()切线的斜率为:实验曲线过细颈点的斜率可由以下分析求得:拉伸试验中,拉力P 等于实际应力 与试件实际剖面面积的乘积:,则 由体积不变条件:,第二章 冲压变形基础,则 出现细颈时,拉力 P 达到最大值Pmax
20、,这时而此时 于是,,第二章 冲压变形基础,因实验曲线过细颈点切线的斜率应与幂次式过细颈点的斜率相等,所以解方程组 n值等于拉伸试件中出现细颈时的对数应变值。,第二章 冲压变形基础,(6)r 值,是拉伸试验中宽度应变与厚度应变之比(一般取变形量20),一般又称(板厚方向性系数、塑性应变比)。,第二章 冲压变形基础,r 值的大小,表明板材在单向拉应力作用下,板平面方向和板厚方向上变形难易程度的比较。当 r1 时,板材厚度方向上的变形比宽度方向上的变形困难,起皱趋向性降低,利于拉深成形。r值与拉深系数密切相关(如图)。考虑到板材方向性,可取,第二章 冲压变形基础,(7)板平面方向性系数,大,板材方
21、向性强,引起塑性变形分布不均,拉深件出现突耳,因此,大对冲压成形不利。可用下式表示:r 值 大,亦大,而r 值大利用拉深变形,大不利于拉深变形,故选材时,对 r 值的影响要综合考虑。,第二章 冲压变形基础,第二章 冲压变形基础,2.成形极限图(FLD)/成形极限线(FLC),胀形变形区各个部位上受到的拉应力比值可能在01之间变化,即,而大多数常用冲压板材都存在统一的成形极限图。,第二章 冲压变形基础,1)图形 胀形成形极限线仅为图形上半部分,由keeler提出,下半部分由Goodwin补充,统称为成形极限图。OA线:,双向等拉,OB线:单向拉伸,考虑各向异性有 横轴:平面应变 应变点在安全区,
22、表示零件冲压成功,在破裂区表示零件破裂,在临界区,成品率降低。,第二章 冲压变形基础,2)绘制方法 成形极限线的绘制以工艺试验为基础,可用拉伸试验、胀形试验等。首先在毛坯上制好网格,再改变润滑条件、毛坯尺寸、成形力等,以建立不同双向拉应力比值 下的实验变形条件,以获得不同的极限变形时的 值。测量成形后的网格尺寸,以确定 的极限值,得到一系列,便可作出成形极限线。网格的印制方法:光化学法、电化学法和混合法。,第二章 冲压变形基础,3)用途 成形极限线为提高冲压成形极限和产品质量提供了理论依据和工艺方向。如某胀形件某点的应变为 u,通过制订合理冲压工艺、修改冲模、毛坯及产品形状,使 u变到u1或u
23、2 等临界线以内的位置就安全了,从而提高成形极限。,第二章 冲压变形基础,3.几种直接试验方法1)杯突试验(Erichsen试验),胀形试验,当试件发生破裂时,凸模压入深度称爱利克辛值,可直接反映板材胀形性能。试验模具有标准尺寸,其它参数如表:,第二章 冲压变形基础,2)极限拉深比试验(LDR试验、swift试验)采用不同直径的圆形毛坯,取侧壁不破坏的最大毛坯直径 D0max与冲头直径之比表示板材拉深性能。试验繁琐,影响因素多。,第二章 冲压变形基础,(3)拉深力对比试验(TZP法),在一定的拉深变形程度下(取毛坯与凸模直径之比D0/dp=52/30)的最大拉深力与在实验中已经获得的成形试样侧
24、壁拉断力的比值表示板材拉深性能。TZP值越大,表示板材拉深性能越好。,第二章 冲压变形基础,(4)锥形件复合性能试验(Fukui试验),是拉深性能与胀形性能综合试验。用球形凸模和60度角的凹模在无压边情况下对圆形毛坯拉深,底部破裂时上口直径称CCV值。CCV值越小,板材冲压性能越好。,(5)液压胀形试验;(6)扩孔试验;(7)弯曲性能试验;(8)拉皱试验(YBT试验),第二章 冲压变形基础,小结掌握冲压成型方法分类能够由各种成形方法的应力特点分析变形特点掌握拉伸试验结果对冲压性能的影响掌握冲压性能的直接试验方法及性能指标,第三章 冲裁,冲裁是利用冲模使材料分离的一种冲压工序,它包括切断、修边、
25、落料、冲孔等。主要指落料、冲孔。落料制取一定外形的冲落部分 冲孔制取内孔 冲裁可以制毛坯,也可以生产零件。,第三章 冲裁,动画:几种典型的冲裁 模具结构,第三章 冲裁,3.1 冲裁过程分析1.受力情况分析Fp1、Fp2 凸、凹模对板料的垂直作用力;F1、F2凸、凹模对板料的侧压力;Fp1、Fp2凸、凹模端面与板料间的摩擦力,其方向与间隙大小有关,一般从模具刃口指向外;F1、F2凸、凹模侧面与板料间的摩擦力,由于M使板料弯曲并从模具表面上翘起,使模具表面和板料的接触面仅限在刃口附近的狭小区域,其接触面宽度约为板厚的0.20.4。接触面间相互作用的垂直压力并不均匀,随着向模具刃口的逼近而急剧增大。
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