机械加工工艺第三章.ppt
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1、,主讲人:杨振祥,车体钢结构零件的冲压加工,本课次要解决的问题,一、什么叫弯曲加工?其关键技术是什么?二、什么是拉延?其关键技术是什么?三、什么是成型?有哪些成型方法?,第三节 弯 曲,弯曲是将板材、型材和管材等压弯成一定角度和形状的工序。根据工件的要求不同,有各种弯曲方法,常见的是利用弯曲模在曲柄压力机、液压机或摩擦压力机上进行弯曲。此外,也有在专用的弯板机、弯管机、滚弯机、拉弯机等设备上进行弯曲的。本节讨论的是板材在模具内的弯曲。,一、弯曲变形过程,开始阶段,毛坯是自由弯曲;随着凸模的下压,毛坯的直边与凹模的工作表面逐渐靠紧,弯曲半径由R0变为R1,弯曲力臂也由L0变为L1;凸模继续下压,
2、毛坯弯曲区逐渐减小,直到板料与凸模三点接触,这时的曲率半径已由R1变成人R2;此后毛坯的直边部分则向以前相反的方向弯曲;到行程终了时,凸、凹模对板料进行校正,使板料的圆角、直边与凸模全部靠紧,得到所需形状的零件。,图3-13 弯曲前(a)、后(b)坐标网格的变化,图3-12 弯曲变形过程,(1)弯曲变形区域主要在零件的圆角部分,而在直臂部分基本没有变形。(2)在弯曲区内毛坯的外层纵向纤维受拉而伸长,内层纵向纤维受压而缩短。在伸长与缩短两个变形区之间,有一层纤维的长度不变,称之为中性层。(3)在弯曲区域的毛坏厚度有变薄现象。,(4)弯曲区内毛坯的断面发生畸变,中性层以内由于纵向纤维的缩短而使横向
3、增宽,中性层以外则由于纵向纤维的伸长而使横向收缩,故毛坯的侧面呈曲线形状。这一现象在弯曲窄条料(b3t)时比较明显。,从弯曲变形过程可以看出,材料从弹性变形发展到弹、塑性变形。在这一过程的发展中,如果使毛坯外层应力超过了材料的强度极限,将会出现裂纹,使材料从塑性变形发展到破坏。另一方面,在整个弯曲过程中,中性层附近总是保存着弹性变形区,所以当外力卸载后,弹性变形部分要恢复,从而引起工件的回弹。因此,在弯曲生产中,常常碰到的问题就是:工件弯曲处的裂纹和由于回弹引起的形状不合规格。,二、回 弹,图3-14 侧柱的弯曲,(一)、影响回弹的因素,1材料的机械性能回弹的大小与材料的屈服极限s成正比,和弹
4、性模数E成反比。也就是说sE愈大,则回弹愈大。,2变形程度,在弯曲中,变形程度是用弯曲半径R和材料厚度t的比值Rt(称为相对弯曲半径)来表示的。相对弯曲半径Rt愈小,即变形程度愈大,则在毛坯内部的塑性变形区域及总变形程度愈大,总变形中塑性变形所占的比重也愈大,故回弹就愈小。根据实验结果,在校正弯曲中Rt11.5时,回弹角最小。,3弯曲的方式及校正力的大小 校正弯曲比自由弯曲回弹小。4模具间隙 在弯曲U形工件时,凸模与凹模之间的间隙对回弹有直接的影响。间隙小时,回弹减小。反之,回弹加大。5弯曲件的形状 形状复杂的弯曲件,若一次弯成,由于各部分互相牵制,回弹较小。在一定条件下,影响一种产品回弹的只
5、有12项因素是主要的。,(二)减小回弹的方法,1在工件设计上改进某些结构,图3-15 在弯曲区压制加强筋,图3-16 侧柱断面形状,2从制订工艺上采取措施 例如采用校正弯曲代替自由弯曲。又如对经过冷作硬化的硬材料,在弯曲之前先进行退火,降低其硬度,减少回弹,弯曲后再淬火。,3从模具结构上采取措施 可在凹模或凸模上作出补偿回弹角(反回弹)。即经过试验,确定回弹角的大小,然后将凸模角度减去回弹角,工件回弹后恰好等于所需角度。4采用其它成型工艺 根据零件的结构特点采用拉弯成型(弯梁)、滚压成型(罐车罐筒)等工艺。,三、最小弯曲半径,1材料的机械性能和热处理状态 2材料厚度:材料愈厚,工件愈易弯裂,其
6、最小弯曲半径值就要取大一些。3材料的纤维方向:板料的轧制纤维方向与弯曲线平行时,材料塑性最差。一般在弯曲硬的及塑性低的材料时,其排样应使弯曲线与纤维方向垂直。4弯曲毛坯的毛刺:毛刺会引起应力集中。,图3-17 弯曲线与纤维方向的关系(a)纹路及裂纹;(b)毛料在板料或条料上的位置。,各种材料的允许最小弯曲半径值,可查冲压有关资料或手册。在实际生产中,往往要根据具体倩况来调整决定最小弯曲半径值。,对于弯曲半径不具重要作用的弯曲件,设计人员应从简化工艺的原则出发,选取比最小弯曲半径为大的数值来设计工件的弯曲半径。一般认为合适的弯曲半径为R5t(t为板料厚度);对于弯曲半径必须小于最小弯曲半径的弯曲
7、件,就只好增加一次校正工序,或进行退火然后再弯曲到工件要求的弯曲半径。,第四节 拉 延,把平板毛坯通过拉延模压制成圆筒形或其他断面形状的开口空心件,这种冲压方法称为拉延(或拉伸)。车辆上一些空心工件,例如罐车罐体端板和空气包盖、风缸盖、灯罩等,就是用拉延工艺制成的。,一、拉延过程中金属变形的特点,图3-18 拉延圆筒形工件,拉延件各部分的厚度是不一致的,一般是:底部略有变薄,但基本上等于原毛坯的厚度;壁部上段增厚,愈到上绦增厚愈大;壁部下段变薄,愈靠下部变薄愈多;由壁部向底部转角稍上处(图中a)则出现严重变薄,甚至断裂。另外、沿高度方向,零件各部分的硬度也不一样,愈到上缘硬度愈高。,图3-19
8、 拉延件沿高度方向硬度与厚度的变化,图3-20 破裂与起皱,二、起皱与压边,为了解决拉延工作中的起皱问题,在当前实际生产中主要是采用防皱压边圈(图3-21)。,图3-21 压边示意图1凸模;2压边圈;3毛坯;4凹模。,是否需要采用压边圈,在生产中可按表3-5的条件决定。tD为毛坯相对厚度,其中t为板材厚度,D为毛坯直径,m1和m2分别为第一次拉延及以后各次拉延的拉延系数。,表3-5 采用或不采用压边圈的条件,1弹性压边装置,通常有三种弹性压边装置。即橡皮压边装置,弹簧压边装置和气垫式压边装置。工件随着拉延深度的增加,需要压边的凸缘部分不断减少,故所需的压边力也就逐渐减小。,图3-22 压边力曲
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