毕业设计(论文)冷冲模具失效与防护及链片模具设计.doc
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1、南昌航空大学继续教育学院毕业设计(论文)专业类名称 模具设计与制造 班级 模具设计与制造 学生姓名 指导教师 教研室主任 二八 年 11 月 1 日毕业设计(论文)任务书I、毕业设计(论文)题目:冷冲模具失效与防护及链片模具设计II、毕 业设计(论文)技术要求: 1、分析冷冲模具的工艺性,了解其的材料; 2、认真选用合适的材料设备; 3、掌握冷冲模具的工作状态,分析损坏部位; 4、对冷冲模具零件进行测量,零件应符合公差要求; 5、提出合理的防护措施. III、毕 业设计(论文)工作内容及完成时间: 1. 9月25日10月5日搜集有关的课题资料,学习并熟悉设计所需软件; 2. 10月6日10月1
2、0日翻译外文资料,完成开题报告; 3. 10月11日10月15日进行产品工艺分析及模型的分析 4. 10月16日10月30日撰写毕业论文; 5. 11月1日11月5日交指导老师批改。 ; 、主 要参考资料:1 中国机械工程学会材料学会.模具失效分析.北京:机械工业出版社, 19872 国家机械工业委员会.失效分析.北京:机械工业出版社, 19873 . 钟群鹏,田永江,失效分析基础知识.北京:机械工业出版社, 19904 张清.金属磨损和金属耐磨材料手册.北京:机械工业出版社, 19905 蔡泽高等.金属磨损与断裂.上海:上海交通大学出版社,19856 佐腾忠雄,相尺力.模具材料及热处理.北京
3、:机械工业出版社, 19897 程培源,赵仲治.模具寿命与材料.武汉:武汉工学院讲义,1994 材料科学与工程 学院 模具设计与制造 专业学生(签名): 刘紫昆日期:自 08 年 9 月 25 日 至 08 年 10 月 30 日指导教师(签名): 助理指导教师(并指出所负责的部分): 系(室)主任(签名):目 录序 言.61、 模具寿命与失效的影响 .71.1 模具寿命与失效的基本概念.71.1.1 模具服役.71.1.2 模具损伤.71.1.3 模具失效.71.1.4 模具正常寿命(S).71.2 模具寿命与生产率 .81.2.1 模具的设计时间(T1).81.2.2 模具的制造时间(T2
4、).81.2.3 模具的安装、调试时间(T3).81.2.4 模具的修复及维护时间(T4).81.2.5 模具的工作时间(T5).81.2.6 模具寿命与生产率.82、 冷冲模具失效分析.92.1 各类模具常见的失效形式.92.2 影响模具失效的因素.102.2.1模具的服役条件.102.2.2机床精度与刚性.102.2.3被加工件变形抗力及表面状态.102.2.4模具预热.102.2.5锻造温度.102.2.6润滑条件.112.2.7冷却条件.112.3 影响模具失效的关键因素.112.3.1模具结构.112.3.2机加工质量.112.3.3模具材料.122.3.4热处理.122.4 对失效
5、模具进行分析.133、 冷冲模具失效常见的形式.133.1 磨损失效.13 3.1.1 磨损分类 .17 3.2 磨粒磨损 .13 3.2.1 磨粒磨损机理 .14 3.2.2 影响磨粒磨损的因素 .14 3.2.3 提高耐磨粒磨损的措施 .16 3.3 粘着磨粒.17 3.3.1 粘着磨损机理 .17 3.3.2 粘着磨损分类 .19 3.3.3 影响粘着磨损的因素 .20 3.3.4 提高耐粘着磨损性能的措施 .21 3.4 疲劳磨损.22 3.4.1 疲劳磨损的机理 .22 3.4.2 影响疲劳磨损的因素 .22 3.4.3 提高耐疲劳磨损性能的措施 .23 3.5 磨损的交互作用.23
6、 3.6 断裂失效.24 3.6.1 断裂分类 .24 3.6.2 模具断裂表现形式 .24 3.6.3 一次性断裂 .24 4、 模具维护和管理 .28 4.1 模具维护.28 4.1.1 现场维护 .28 4.1.2 非现场维护 .28 4.2 模具的管理.29总 结.31 参考文献.32 致 谢 语 .33 附 录 1 附 录 2 附 录 3 附 录 4冷冲模具失效与防护及链片模具设计 学生姓名: 班级:模具设计与制造 指导老师: 摘要:随着生产现代化程度的不断提高,模具的使用精度也越来越高,市场对模具的需求也将越来越大,模具产品市场前景十分广阔。国内企业市场意识的逐步增强,行业竞争力将
7、不断加剧,因此,一种安全、低成本、使用寿命长的生产技术的应用已越来越迫切。 模具失效是指模具丧失了正常工作能力,不能生产出正品。模具失效的基本形式有断裂与疲劳、塑性变形、磨损、咬合、冷热疲劳等。模具的服役条件有机床精度与刚性、被加工件变形抗力及表面状态、模具预热、锻造温度、润滑条件、冷却条件等。在一定的服役.条件下,造成模具失效的关键因素有模具结构、模具机加工质量、模具材料和热处理等。 模具失效是影响其使用寿命和生产效益的重大技术问题.本文介绍了冷冲模具失效的类型,分析了各种失效形式的特点和产生的原因与机理,提出了一些预防模具失效的工艺技术和管理措施,可供模具设计、使用时参考。本论文中设计的模
8、具是链片模,主要是运用与具有链片零件,分析了冲压工艺。关键词:模具 失效 使用寿命 分析 对策 复合模 链片 冲压工艺序 言 模具作为机械工业一种重要的基础工艺装备,以成形效率高、质量好、节约原材料、降低成本等诸多优点,广泛应用于机械工业生产的各个领域。据统计,汽车、家电等产品的60%-85%的零件经模具加工,尤其是标准件、日用五金、塑料制品等均需通过模具生产。如何提高模具的加工质量和使用寿命是人们不断探索的课题,是一个国家模具工业发展技术水平的综合体现。然而,要延长模具的使用寿命,首先要对模具失效进行系统而深入的分析,找出造成模具失效的原因并制定相应的对策,这样才能有效地延长模具的使用寿命,
9、产生巨大的经济效益。本论文就冷冲模具的失效与防护进行分析,在写论文过程中吸收了许多学校近年教学经验,本文得到了熊洪淼导师的帮助,对论文进行全面、认真的审查,在此谨表示深切的谢意。1、 模具寿命与失效的影响1.1 模具寿命与失效的基本概念 模具作为工业部门的重要工艺装备,有其特定的含义与内容。在研究模具失效问题时,常常涉及以下一些基本概念。 1.1.1 模具服役模具安装调试后,正常生产合格产品的过程叫模具服役。 1.1.2 模具损伤模具在使用过程中,出现尺寸变化或微裂纹,但没有立即丧失服役能力的状态叫模具损伤。 1.1.3 模具失效模具受到损坏,不能通过修复而继续服役时叫模具失效。广义上讲,模具
10、失效是指一套模具完全不能再用,生产中一般指模具的主要工作零件不能再用。模具因类型不同、生产的产品不同,失效的形式也不同。如锻模会因锻件尺寸不符合要求或锻模破裂而失效,而塑料件表面要求很光的塑料模,会因模具表面粗糙度变大而失效。模具的失效可分为非正常失效(早期失效)和正常失效。1. 正常失效(早期失效)模具未达到一定的工业技术水平下公认的寿命时就不能服役时,称模具的早期失效。早期失效的形式有塑性变形、断裂、局部严重磨损。2. 正常失效模具经大量的生产使用,因缓慢塑性变形或较均匀地磨损或疲劳断裂而不能继续服役时,称模具的正常失效。 1.1.4 模具正常寿命(S) 模具正常失效前,生产出的合格产品的
11、数目,称模具正常寿命,简称模具寿命S,模具首次修复生产出的合格产品的数目,称首次寿命S1,模具一次修复后到下一次修复前所生产出的合格产品的数目,称修模寿命S2,模具寿命是首次寿命与修复寿命的总和。模具寿命与模具类型和结构有关,它是一定时期内模具材料性能、模具设计与制造水平、模具热处理水平以及使用及维护水平的综合反映。模具寿命的高低在一定程度上反映一个地区、一个国家的冶金工业、机械制造工业水平。1.2 模具寿命与生产率 产品设计完成后,其生产模具要经历从设计、制造、安装调试、维护,直至失效报废等不同阶段。 1.2.1 模具的设计时间(T1)从模具设计到模具所有工艺文件、图样完成所用的时间,称模具
12、设计时间T1。产品不同,模具的设计时间也不同,少则几天,多则几月。 1.2.2 模具的制造时间(T2) 模具从制造开始到初次使用时所用的时间,称为模具的制造时间(T2)。1.2.3 模具的安装、调试时间(T3) 模具制造出来后,装在相应生产设备上,调试生产第一件合格产品所用的时间,称为模具的安装、调试时间(T3)。 1.2.4 模具的修复及维护时间(T4) 模具服役一段时间后,暂时性地失去功能或为了维护所用的时间,称为模具的修复及维护时间(T4)。T4包括拆卸、重新装在设备上所用的时间。 1.2.5 模具的工作时间(T5) 模具在设备上生产出合格产品所用的时间,称为模具的工作时间(T5)。 1
13、.2.6 模具寿命与生产率 生产率与设备工作节奏有关,也与产品批量及模具寿命有关。 当产品批量小于模具寿命时,为了降低产品成本,只用一套模具,则 Q = n/(T1+T2+T3+T4+n/60N)式中 Q 生产率(件/h); h 生产批量(件); N 设备的工作节奏(次/min) T1、T2、T3、T4的单位为h。 不计设计、制造时间,则:Q = n/(T3+T4+n/60N) 当产品批量大于模具寿命时,会消耗多套模具,不计修复时的装卸时间,最高的生产率为Qmax = S/(T3+S/60N)实际生产中多数是一套模具完全失效后再换新模具,因此生产率为Q = S/(T3+T4+S/60N)在这种
14、情况下,只有T2T3+T3+S/60N时,才能使生产连续进行。 从上面的分析可以看出,减少模具的装配和修模次数与时间,提高模具的首次寿命与修复寿命,都能起到提高生产率的作用;设备工作节奏越快,模具寿命对生产率的影响就越大。大批量生产时,缩短制模时间,采用快换模装置,缩短装模时间,减少修复次数,将增加工作时间在整个时间的相对比例,会有效地提高生产率。2、 冷冲模具失效分析2.1各类模具常见的失效形式模具失效是指模具丧失了正常工作能力,不能生产出正品。模具失效的基本形式有断裂与疲劳、塑性变形、磨损、咬合、冷热疲劳等。由于模具的种类非常繁多,模具结构千差万别,模具成形时的工作条件也不尽相同,即使同一
15、种类模具也存在明显的差异。因此模具的失效形式也是各不相同。表1为各类模具常见的失效形式,先前了解各类模具常见的失效形式,有助于对模具失效进行分析。表1各类模具常见的失效形式模具类别模具名称常见失效形式冷作模具冷冲裁模磨损、崩刃、断裂冷拉深模磨损、咬合、划伤冷镦模脆断、开裂、磨损冷挤压模挤裂、疲劳断裂、塑性变形、磨损热作模具热锻模冷热疲劳、裂纹、磨损、塑性变形热挤压模断裂、磨损、塑性变形、开裂热切边模磨损、崩刃热镦模断裂、磨损、冷热疲劳、堆塌压铸模有色金属压铸模热疲劳破坏、粘附、腐蚀黑色金属压铸模热疲劳破坏、塑性变形、腐蚀塑料模热固性塑料压模表面磨损、吸附、腐蚀、变形、断裂热塑性塑料注射模塑性变
16、形、断裂、磨损玻璃模热疲劳破坏、氧化2.2影响模具失效的因素2.2.1模具的服役条件 了解模具的服役条件,是对模具进行失效分析的前提,是提高模具使用寿命的必备条件。不论是模具生产者,还是模具使用者都必须关心模具的服役条件,改善模具的服役条件。模具的服役条件包括机床精度与刚性、行程次数、被加工件变形抗力及表面状态、模具预热、模具组装、锻造温度、锻打速度、成形工艺、冷却条件、润条件等等。同一模具,其服役条件不同,使用寿命是不同的,有时甚至相差很大。2.2.2机床精度与刚性 机床精度与刚性对模具寿命,特别对冷冲裁与冷挤压模具的寿命影响极大。标准件行业曾做过试验,同样条件下生产的同一种模具,不同标准件
17、厂因机床精度与刚性不同,模具使用寿命相差数倍;薄板冲裁模,其单侧间隙为0.03-0.1mm,在新系列400KN压力机上的刃磨寿命是在旧式C形压力机上的4倍;Cr12MoV钢制作的硅钢片冲模在新式压力机上的刃磨寿命是在旧式C形压力机上的4-7倍。其主要通过导致凸模受力不均,产生单边磨损严重或折断来影响模具的使用寿命。2.2.3被加工件变形抗力及表面状态 被加工零件的材质不同,厚度不同对模具寿命有很大影响,即使冲制同一种钢材,被加工材料退火充分与否,对模具寿命也有很大影响,有时甚至造成凸模频繁发生早期折断,无法正常生产;被加工材料的表面状态对冷作模的磨损、咬合均有影响。材料表面无氧化黑皮,也无脱碳
18、层,仅存在极薄的氧化膜时,对模具工作最为有利,模具使用寿命较长。如T10A钢制冷冲模冲裁表面光亮的薄钢板的使用寿命为冲裁同等厚度热轧钢板的2倍。2.2.4模具预热 导热性差的钨系热作模具钢制模具,使用前必须进行预热,这样可提高韧性,降低模具型腔表面层的温度梯度和热应力,防止早期开裂。如3Cr2W8V钢制压铸模,将模具进行预热后其寿命较不预热提高3倍。对锻模或热挤压模、热镦模也应进行预热尤其是冬天,更有必要对热作模具进行预热。2.2.5锻造温度 热作模具尤其是高温热作模具,若坯料加热温度太高,则可能使模具急剧软化,硬度降低,从而发生塌陷及变形等形式的失效。但若锻打温度太低,则被加工件变形抗力过大
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