冲压工艺与模具课程设计.doc
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1、冲压工艺与模具设计课程设计说明书轴衬套侧冲模模具设计 目 录1、冲裁件工艺分析11.1冲压制件介绍11.2冲压件结构形状11.3冲压件尺寸精度11.4冲压件材料12、确定工艺方案及模具结构形式12.1工艺方案的确定12.2确定模具总体结构方案22.2.1 模具类型22.2.2 操作与定位方式22.2.3 卸料与出件方式32.2.4 模架类型及精度32.2.5 凸模设计43、模具斜导柱滑块结构设计53.1 斜导柱设计53.1.2 斜导柱长度计算53.1.2 斜导柱的受力分析与强度计算74、 模具设计计算114.1 毛坯尺寸与排样114.2计算材料利用率114.3计算冲压力124.3.1压力中心确
2、定124.3.2 冲裁力的计算及压力机的选择135、模具刃口尺寸及公差的计算155.1 冲裁间隙z值得确定155.2 凹模刃口尺寸及公差的计算165.3 凸模刃口尺寸及公差的计算176、模具结构设计186、1 模架尺寸的选择196、2 模柄的选择216、3 模具中各板件的尺寸规格确定217、小结228、参考文献23 1、冲裁件工艺分析1.1冲压制件介绍如图1-1所示,零件料后t=1mm,该制件为轴承套,零件结构较为复杂,形状呈中心对称,冲裁过程复杂。1.2冲压件结构形状我的工序只是侧向冲槽,侧槽形状为一个宽为3.5mm,长为32mm的矩形和两个半径为3.5mm的四分之一圆组成,具体形状见制件图
3、,沿中心轴均布环绕成7个侧槽。 1.3冲压件尺寸精度零件图上已经标注出了侧槽的尺寸精度,具体内容为mm,mm,对间接计算的尺寸,侧槽宽度3.5mm和四分之一圆半径3.5mm属未标注公差的尺寸,可根据互换性将其尺寸与公差换算出来,此处对其不进行处理。1.4冲压件材料该制件材料为08F,属于碳素结构钢,查模具设计指导史铁梁主编可知抗剪强度=255333MPa,断后伸长率=32,屈服极限=196Mpa,弹性模量E=186000Mpa。此材料具有良好的塑性和较高的弹性,其冲裁加工性能好。根据以上分析,该零件的工艺性较好,可以进行冲裁加工。2、确定工艺方案及模具结构形式2.1工艺方案的确定我的工序只是侧
4、向冲7个槽,根据不同的加工方法以及冲裁方式,可以用以下几种工艺方案:方案一:采用侧向冲裁,7个冲头,一次性冲裁侧向的7个槽,单工序冲模;方案二:采用普通冲裁方式,利用卡盘将制件平放,一个冲头依次进行七次冲裁,单工序冲模。以上两个方案各有优缺点,方案一生产效率高,周期短,零件尺寸精确,但是模具设计复杂,成本高;方案二模具结构简单,设计容易,冲裁过程较为普遍,但零件制造过程耗时较长,还需要附加的定位装置,能源损耗大。比较上述两种方案,方案一具有创新点,且不会存在方案二因定位不准确二带来的误差,所以方案以比较合适,故选择方案一。2.2确定模具总体结构方案2.2.1 模具类型根据零件的冲裁工艺方案,斜
5、滑块侧冲模。其特点是利用斜滑块进行测向冲槽,以实现多个工位同时进行。同时,因为制件四周受力均匀,减少了制件的变形程度,提高零件精度。采用斜滑块式侧冲模,岁结构复杂,但便于操作,因此合理有效。2.2.2 操作与定位方式零件的生产批量不确定,但其尺寸精密,因此通过合理安排生产,可用手工送料方式进行送料,这样不仅能够达到批量要求,且能降低模具成本,因此较为合理。考虑到零件尺寸大小,材料厚度,以及筒形形状,为了便于操作和保证零件的精度,采用凹模与制件的配合进行周湘定位,采用凹模与卸料板的配合使用对其进行轴向定位。2.2.3 卸料与出件方式此处因为模具独特,因此采用专用的曲柄滑块与卸料板联合使用的卸料装
6、置对其进行卸料,卸料力不大,但须脚踏卸料,此种卸料方式可以保证冲裁件表面的平面度。 2.2.4 模架类型及精度在标准模架中,常用的有四种形式的模架,如图2-1。采用斜导柱滑块机构对其进行一次性冲裁,所以要考虑到侧向冲槽的周向布置,此时会形成一个以模架中心为中心的圆形工作区域,所以模架采用滑动导向中间导柱圆形模架,用导柱导套导向。即图2-1中的d图。(a)(b)(c)(d) 2.2.5 凸模设计冲槽凸模刃口部分为非圆形,为便于凸模与固定板的加工,可设计成固定台阶式,末尾台阶和导滑块以H7/m6过渡配合,起上下前后定位作用,用定位销和导滑块连接,起径向定位作用。3、模具斜导柱滑块结构设计此处模具为
7、斜滑块式侧冲模,其设计主要是斜滑块与斜导柱的设计,此处将各部分设计如下。3.1 斜导柱设计3.1.1 斜导柱倾角及配合设计查塑料成型模具设计手册知一般斜导柱的倾角在1520,最大不超过25,以20和22选用最多,此处取斜导柱倾角,材料选用T10淬火,淬火硬度为HRC5055,其抗拉强度,屈服极限,表面粗糙度值为,与其固定板之间采用过渡配合,为了运动灵活,与其斜滑块制件采用间隙配合,使两者之间保持0.51.0mm的间隙。斜导柱直径选取。3.1.2 斜导柱长度计算斜导柱的总长度与工作行程、斜导柱的直径和斜导柱固定板的厚度等有关。斜导柱的总长度为: 式中 :斜导柱总长度; :斜导柱固定部分大端直径;
8、 h:斜导柱固定板厚度; d:斜导柱工作部分直径; S:滑块的工作行程 斜导柱安装部分的长度为: 式中 :斜导柱安装固定部分的长度; :斜导柱固定部分的直径。3.1.2 斜导柱的受力分析与强度计算1.斜导柱受力分析斜导柱在冲压与分离过程中,所受的弯曲力是影响其使用的主要应力,受力图如右图所示:为冲槽力的反作用力,其大小与相同,方向相反。F是斜导柱通过斜导孔施加于滑块上的正压力,其大小与斜导柱所受的弯曲力相等,为斜导柱与滑块之间的摩擦力,为滑块与导滑槽之间的摩擦力,为斜导柱对滑块施加的向下的作用力。由此得: 则 则此处由于摩擦力和其它力相比较一般很小,常常可忽略不计,即=0,=0,则由上可得 冲
9、槽力主要取决于材料的剪切强度,为保证强度,以来进行计算。制件单个切槽时切槽的切向面积 则要能顺利冲出侧向槽所需的最小冲槽力 所以 则 2、斜导柱的强度校核此处按理论计算斜导柱的直径,以此对斜导柱进行校核。斜导柱直径主要受弯曲力的影响,将凸模压力中心沿导柱方向和斜导柱固定板的间距记为,则斜导柱所受的弯矩为 式中 :斜导柱所受的弯矩; :凸模压力中心沿导柱方向和斜导柱固定板的间距。有材料力学可知: 式中 :斜导柱所用材料的许用弯曲应力; :抗弯截面系数。斜导柱的界面一般为圆形,其抗弯截面系数为: 所以斜导柱的直径为: 式中 :侧冲头所受冲槽力作用线与斜导柱中心的交点到斜导柱固定板的距离,此处。查模
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