图5-57 管壳连接拉深排样图例5-4 图5-58所示为窄凸缘筒形件,材料为08F钢,料厚为0.5mm,年产量较大,经分析采用带料连续拉深冲压较为合理。......
2023-06-26
带料连续拉深排样设计可分为无工艺切口和有工艺切口两大类。
1)无工艺切口的整体带料拉深,如图5-53所示。无工艺切口的带料连续拉深时,材料变形的区域不与带料分开。可以提高材料利用率,省去切口工序,简化模具结构。无工艺切口拉深过程中,由于相邻两个拉深件之间的材料相互影响,相互牵连,尤其是沿送料方向的材料流动比较困难。为了避免拉深破裂,要采用较大的拉深系数,减少每个工位材料的变形程度,特别是首次拉深系数要比有工艺切口的拉深系数大。
图5-53 无工艺切口的整体带料连续拉深
2)有工艺切口的连续拉深,材料变形区域与带料部分是分开的,只留搭边部分与载体相连,如图5-54所示。在首次拉深前的工位上,先冲切出工艺切口,当首次拉深及以后各次拉深时,工序件(制件)与带料(条料)间的材料相互影响、相互约束较小,有利于材料塑性变形。但与带凸缘件单工序毛坯拉深时还有一定的区别,材料变形由于搭边的影响稍困难,拉深系数接近于单工序模的拉深系数,但比单工序模的拉深系数要大,比无工艺切口的拉深系数要小。
图5-54 有工艺切口带料连续拉深
带料在连续拉深时,是否要采用有工艺切口或无工艺切口,主要取决于拉深工艺,具体应用范围见表5-6。
表5-6 带料连续拉深的应用范围
(续)
注:t—材料厚度;d—拉深件直径;h—拉深件高度;d凸—凸缘直径;D—包括修边余量的毛坯直径。
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2023-06-26
带料连续拉深排样设计应遵循以下几个步骤:1)计算出毛坯直径。3)确定连续拉深类型,主要确定带料是采用无工艺切口连续拉深,还是采用有工艺切口连续拉深,可以从表5-6查得。7)根据首次拉深直径d1计算出首次拉深凸、凹模圆角半径和高度h1,并核对h1/d1是否满足表4-35所列的数值,如果h1/d1小于表4-35所列的数值,d1就可以作为首次拉深的直径。......
2023-06-26
表4-29 连续拉深件的修边余量δ(一) 注:表中的修边余量直接加在制件的凸缘上,再计算毛坯的展开尺寸。图4-35 带凸缘筒形件毛坯尺寸的计算表4-31 简单几何形状的表面积计算公式(续)计算时,拉深件尺寸均按厚度中心线尺寸计算,但当带料(条料)厚度小于1.0mm时,也可以按制件图标注的外形或内形尺寸计算。......
2023-06-26
拉深系数用来表示拉深过程中的变形程度。合理地选定拉深系数可以使拉深次数减少到最小程度。表4-41 各种材料拉深系数极限值(推荐)2.拉深次数拉深次数通常是先进行概略计算,然后通过工艺计算来确定。为使各次拉深变形程度分配合理,确定拉深次数后,需将拉深系数进行合理化调整。......
2023-06-26
当直径减小时,可使其拉深高度增加,而当其圆角半径减小时,反而使其拉深高度减小。带料连续拉深每道工序的拉深高度,可根据如下相关公式计算。首次拉深假想毛坯直径:首次拉深高度:计算第二次至第n-1次拉深的高度 首次拉深进入凹模的面积增量x,在第二次拉深及以后的拉深中逐步返回到凸缘上。......
2023-06-26
为了说明拉深时坯料的变形过程,在平板坯料上沿直径方向画出一个局部的扇形区域oab。综合以上所述,拉深变形过程可概括如下:在拉深过程中,由于外力的作用,坯料凸缘区内部的各个小单元体之间产生了相互作用的内应力,径向为拉应力σ1,切向为压应力σ3。......
2023-06-26
根据拉深过程中毛坯各部分的应力状况的不同,将其划分为五个部分。图4-34所示为圆筒形件在拉深过程中的应力与应变状态。以后σ1max又随着拉深的进行逐渐减小。综合以上分析可知,拉深时毛坯各区的应力、应变是不均匀的,且随着拉深的进行时刻在变化,拉深件的壁厚也是不均匀的。......
2023-06-26
振动拉曼光谱是历史上最早也是迄今为止应用最广泛的拉曼谱。利用拉曼光谱的这一性质,可以获得样品的成分、微结构和内部运动的信息。它们的不同之处是红外光谱中需要分子有偶极矩的变化,而拉曼光谱需要分子有极化率的变化。所以说,红外和拉曼光谱研究分子结构及振动模式是互补的。从以上表述可以知道,利用拉曼光谱可以得出物质的分子振动能级情况,从而可以鉴别物质的分子结构。......
2023-06-20
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