压边力的大小应允许在一定范围内调节。一般来说,随着拉深系数的减小,压边力许可调节范围减小,这对拉深工作是不利的,因为当压边力过大时,就会产生破裂,压边力过小时,会产生起皱,即拉深的工艺稳定性不好。相反,拉深系数较大时,压边力可调节范围增大,拉深工艺稳定性较好。表4-48 采用或不采用压边装置的条件为了更准确地估算是否需要压边装置,还应考虑拉深系数的大小。......
2023-06-26
翻边是沿制件外形曲线周围将材料翻成侧立短边的冲压工序,又称为外缘翻边。
常见的翻边形式如图4-42所示。图4-42a所示为内凹翻边,也称为伸长类翻边;图4-42b所示为外凸翻边,也称为压缩类翻边。
图4-42 翻边形式
a)内凹翻边 b)外凸翻边 c)复合翻边 d)阶梯翻边
1.翻边的变形程度
内凹翻边时,变形区的材料主要受切向拉伸应力的作用。这样翻边后的竖边会变薄,其边缘部分变薄最严重,使该处在翻边过程中成为危险部位。当变形超过许用变形程度时,此处就会开裂。
内凹翻边的变形程度由下式计算:
式中 E凹———内凹翻边的变形程度(%);
R———内凹曲率半径(mm),如图4-42a所示;
b———翻边后竖边的高度(mm),如图4-42a所示。
外凸翻边的变形情况类似于不用压边圈的浅拉深,变形区材料主要受切向压应力的作用,变形过程中材料易起皱。
外凸翻边的变形程度由下式计算:
式中 E凸———外凸翻边的变形程度(%);
R———外凸曲率半径(mm),如图4-42b所示;
b———翻边后竖边的高度(mm),如图4-42b所示。
翻边的极限变形程度与制件材料的塑性、翻边时边缘的表面质量及凹凸形的曲率半径等因素有关。翻边允许的极限变形程度可以由表4-55查得。
表4-55 翻边允许的极限变形程度(%)
2.翻边力的计算
翻边力可以用下式近似计算
式中 F———翻边力(N);
c———系数,可取c=0.5~0.8;
L———翻边部分的曲线长度(mm);
t———材料厚度(mm);
Rm———抗拉强度(MPa)。
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