级进模

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多工位级进模的工艺特征

多工位级进模的工艺特征

多工位级进模的工艺特征
多工位级进模是一种用于生产复杂零件的成型工艺。

它有以下的特征:
1. 多工位:级进模有多个工位,每个工位可以完成不同的操作,如注塑、挤压、剪切、冲孔等。

2. 级进:模具在进行工件成型时,通过连续推动工件,将工件移至下一个工位进行下一道工序,直到制成完整的零件。

3. 精度高:多工位级进模可以一次完成多道复杂的加工工序,工艺流程简单,能够保证工件的精度和质量。

4. 自动化程度高:多工位级进模的生产过程可以实现全自动化,提高了生产效率和生产质量。

5. 适用范围广:级进模可以用于制造各种复杂的零部件,如汽车零部件、电子产品、家用电器等。

6. 设计难度大:由于级进模的复杂性,它的设计和制造难度都比较大。

需要考虑到多个工位之间的转移、定位、夹持等问题。

级进模的要求和种类

级进模的要求和种类

级进模的要求和种类
一、级进模的要求
1.几何级进:对于级进模具的几何公差,必须保证各级别的型腔宽度差不能超过规定值,且顶级与型腔宽度的关系也不得超过规定的范围。

2.强度级进:针对级进模具的强度要求,各级别型腔尺寸直接影响着模具的可靠性,因此,必须要保证各级别型腔尺寸上的规格一致,才能保证模具的可靠性。

3.模具的适配性要求:必须保证模具的可组装性,在不同级别的模具组合时,要能有良好的无误对接,以保证模具的正确性。

4.表面质量要求:必须要保证模具的表面质量,即非活动表面不得有各种瑕疵,如发花、裂纹、气孔、烧伤等,以保证模具的使用性能。

二、级进模的种类
1.单面级进模:通常,单面级进模指多级模具时,模具的入口处、出口处只有一侧处于级进状态。

2.双边级进模:双边级进模指多级模具时,模具的入口处、出口处同时处于级进状态。

3.多边级进模:多边级进模指多级模具时,模具有多侧处于级进状态,比如,可以有两侧、三侧、四侧等。

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级进模安全操作保养规定

级进模安全操作保养规定

级进模安全操作保养规定1. 前言级进模是一种非常常见的模具,在生产制造业中具有广泛的应用。

在使用级进模的过程中,员工必须认真遵守相关的安全操作规定,以确保自身的安全。

本文将介绍一些级进模的安全操作保养规定,以供参考。

2. 级进模的安全操作规定2.1 级进模的使用1.在使用级进模之前,必须检查模具的结构是否完好无损,如果存在损坏,必须及时修理或更换。

2.在模具加工之前,应确定好加工的工件材料和尺寸,以免操作不当导致模具损坏。

3.进行操作前必须熟悉设备的使用说明和操作流程,确保操作规范正确。

2.2 级进模的运输1.在运输过程中,必须注意模具的稳定性,避免碰撞或倾斜。

2.在装卸模具时,必须使用专业的吊装工具,避免因非专业操作对模具造成损坏。

2.3 级进模的安装1.在安装模具时,必须确认好模具的定位,保证模具安装牢固,避免出现倾斜或摇晃的情况。

2.在安装时,应清洁模具和相关设备,保证不会出现异物卡住或影响使用的情况。

2.4 级进模的运行1.在模具运行过程中,不能超负荷使用,以免对模具造成损坏,导致安全事故发生。

2.在更换模具时,必须关停相应设备,确保操作的安全性。

3.在自动运行和手动控制之间进行切换时,操作人员必须严格遵守相关的流程,确保操作正确无误。

2.5 级进模的保养1.在模具使用后,必须进行清洁和防锈处理,以保证模具的质量和寿命。

2.在模具使用期间,应定期进行检查和保养,及时发现并处理模具的隐患问题。

比如卡塞问题,抛光等问题。

3.在模具损坏时,必须及时修理或更换,以避免对生产造成不利影响。

3. 结论本文介绍了一些级进模的安全操作保养规定,希望通过这些规定的遵守,能够降低操作过程中的风险,确保员工和设备的安全。

当然,并不是所有的规定都适用于所有的级进模,具体操作还需根据不同的模具进行调整,最终要以安全第一,规范运作为原则。

级进模的分类

级进模的分类

级进模的分类
级进模是一种常见的模具类型,广泛应用于汽车、航空、航天、电子、通讯等领域。

根据不同的分类标准,可以将级进模分为多种类型。

根据模具材料的不同,级进模可以分为金属级进模和非金属级进模。

金属级进模通常采用钢材作为模具材料,具有耐磨、耐腐蚀、强度高
等优点,适用于大批量生产;非金属级进模则采用塑料等材料制作,
造型自由度高、成本低,在小批量生产中应用广泛。

根据制造过程的不同,级进模可以分为单级进模和复合级进模。

单级
进模是一种简单的级进模形式,将不同形状的零部件依次进给模腔进
行加工,生产效率相对较低。

而复合级进模则在单级进模基础上,加
入多级进给、多工位钳持等技术,能够同时进行多种零部件的加工,
提高了生产效率和加工精度。

根据模具的结构形式,级进模可以分为单面模和双面模。

单面模是一
种简单的级进模形式,只在模具的一面加工零部件,适用于小型零部
件的生产。

而双面模则可以同时在两面加工零部件,适用于大型零部
件生产。

综上所述,级进模有多种分类方式,不同的分类方式在应用场景、制
造工艺、结构形式等方面各有优缺点,根据实际需要进行选择和优化,是保障级进模生产效率、品质的重要手段。

级进模

级进模

级进模一、绪论1、级进模指模具上沿被冲原材料的直线送进方向,具有至少两个或两个以上工位,并在压力机的一次行程中,在不同的工位上完成两个或两个以上的冲压工序的冲模。

2、级进模具有结构复杂、制造难度大、精度高、寿命长和生产率高等特点,是我国重点发展的精密冲模。

3、冲压生产自动化:既可改善劳动条件、减轻工人劳动强度,确保生产安全,提高劳动生产率和产品质量,而且还能降低原材料消耗,节省设备投资,降低产品成本。

4、自动模是冲压生产自动化最基本也是最重要的单元。

它具有独立完整的送料、定位、出件和动作控制机构,在一定时间内不需要人工进行操作而自动完成冲压工作的冲模。

5、自动模、多工位级进模:在冲压过程中凸模平稳、精确,就需要卸料板对凸模起导向和保护作用,而卸料板也大多采用带滚珠式导柱导向。

6、自动模、多工位级进模有自动送料装置,送料精度高,送料步距能精确调整。

目前常用夹持式、滚动式、离合器的辊式、凸轮辊式、摆动辊式等送料装置。

7、自动模、多工位级进模特点:1)、适用于制件的大批量生产,冲压精度高。

2)、冲制件质量可靠、稳定,即制件尺寸的一致性好。

3)、由于有自动送料和自动出件等装置,尤其是多工位级进模,适合于高速压力机上进行自动化冲制。

也最适于卷、带料供料,可以实现自动化生产。

4)、级进模可以完成冲裁、弯曲、拉伸、成型等工序,效率比复合模更高,且在级进模上工序可以分散,任意留出空位,故不存在复合模的最小壁厚问题,因而保证了模具的强度,延长了模具的使用寿命。

5)模具综合技术含量高。

模具主要采用镶拼是结构且具有互换性,使模具维修方便,更换迅速、可靠。

有的模具采用超硬材料制造,模具寿命长。

6)自动模、多工位级进模结构复杂,制造精度高,制造周期长,成本高。

7)、自动模、多工位级进模对冲压设备的要求是刚性要足够高和精度要足够好,而且滑块要能长期承受较大的侧向力,一旦发生故障,压力机有急停功能。

对带料的要求是料厚尺寸,料宽尺寸要求必须一致,应在规定的公差范围之内。

级进模

级进模

级进模的工步安排很灵活,但不论其排样如何,必须遵循一条规律:为了保证进料的连续性,工件与条料的完全分离(落料或切断)要安排在最后的工步位置。

每一工位可以安排一种或多种工序,也可以特意安排一个或多个空位,以增加凹模的壁厚,加大凹模的外形尺寸,提高凹模强度,或避免模具零件过于紧凑,造成加工和安装的困难。

级进模按条料排样的形状、工步排列顺序和定位型式不同,其结构有别。

图2-32为冲孔、落料三工步级进冲裁模。

模具的特点是采用了固定挡料销和导正销的定位结构。

第一工步为冲孔,条料由临时挡料销22定位。

第二工步为空工位,条料送进两个步距至第三工步落料,由固定挡料销4对条料作初始定位。

落料时,用装于凸模10端面上的导正销11先插入已冲好的孔内,对条料作精确定位,以保证孔与外缘的位置精度。

在最后的落料工位,工件与条料完全分离,完成工件的全部冲裁。

在级进模设计时,若工件内外形壁厚较小,为了保证凹模的强度和便于凸模的安装,可以设置空工步。

图2-33为侧刃定距级进冲裁模。

模具的主要特点是装有控制条料送进距离的侧刃7。

侧刃一般安装在冲模相应于条料侧边的位置上。

侧刃横截面的长度等于步距。

侧刃前后的导料板宽度不等。

当侧刃从条料的侧边冲出长度等于步距的狭长条后,条料才能向前送进一个步距。

这种控制条料送进距离的方法,称为侧刃定距。

侧刃定距的级进模,定位精度较高,送料方便,生产效率高,但材料的消耗增加,冲裁力增大。

图2-32 冲孔落料级进模1—下模座 2—凹模固定板 3—落料凹模 4—档料销 5—卸料板 6—凸模固定板7—垫板 8—上模座 9—螺钉 10—落料凸模 11 —导正销 12—模柄 13—圆柱销14、17—冲孔凸模 15—圆柱销 16—导套 18—冲孔凹模 19—导柱查看动画图2-33 侧刃定距级进模1—凹模 2—导料板 3—螺钉 4—导正销 5—落料凸模 6—冲孔凸模 7—侧刃8—卸料螺钉 9—凸模固定板 10—橡皮 11—卸料板 12—侧刃档块查看动画。

级进模名词解释

级进模名词解释
级进模 (Incremental Manufacturing) 是一种制造方法,它允许制造过程根据需求逐步进行,而不是一次性完成所有制造过程。

级进模通常用于生产定制化产品,例如汽车零件、医疗器械、电子设备等。

在级进模中,产品制造过程是根据需求逐步进行的。

首先,通过计算机辅助设计 (CAD) 软件生成一个初始模板。

然后,将模板放入级进模设备中,并通过机器加工逐步制造出产品。

在这个过程中,可以根据实际需求对生产过程进行实时调整,以确保生产出的产品完全符合要求。

级进模制造方法通常适用于生产定制化产品,尤其是那些需要高精度加工的产品。

由于级进模制造方法可以实时调整生产过程,因此它可以生产出高精度、高质量、高效率的产品。

此外,级进模制造方法还可以实现柔性制造,即可以根据需求迅速调整生产计划,以满足市场需求的变化。

级进模结构设计

高强度
汽车零件的级进模设计要求高强度,能够保证零件的耐用 性。
精密零件的级进模设计
01
精确度高
精密零件的级进模设计要求精确度高,能够保证零件的精度和性能。
02
耐磨性好
精密零件的级进模设计要求耐磨性好,能够保证零件的使用寿命。
03
易于维修
精密零件的级进模设计要求易于维修,能够在出现故障时方便地进行维
修。
THANKS。
05
级进模的调试与优化
调试流程
初步调试
01
完成模具装配后,进行初步的调试,检查各机构动作是否正常
,确认没有明显的结构问题。
试片调试
02
根据试片调试结果,对模具进行微调,找出并修正可能存在的
机构问题,保证试片质量和稳定性。
批量生产调试
03
在正式批量生产前,进行大量的试片和生产调试,评估模具的
稳定性和生产效率,确认是否达到生产要求。
04
级进模的制造工艺
材料选择与处理
模具材料选择
根据模具的复杂程度、使用要求和寿 命等因素,选择合适的模具材料,如 高速钢、硬质合金、不锈钢等。
材料处理
对模具材料进行预处理,如锻造、退 火等,以消除材料内部的应力、提高 韧性等。
数控加工
数控编程
根据模具设计图纸,进行数控编程,确定加工路径、切削速 度、进给速度等参数。
02
级进模的组成结构
定位装置
01
02
03
定位原理
定位装置主要负责确保材 料在模具中的位置准确, 避免材料在冲压过程中移 动或滑动。
常见类型
包括固定定位销、活动定 位销、导正销、定位孔等 。
设计要点
根据产品要求和材料特性 选择合适的定位方式,同 时要考虑操作方便和更换 材料的灵活性。

传递模和级进模

传递模和级进模
传递模和级进模是两种常见的模具类型,它们在冲压加工中起到了关键的作用。

根据工序组合程度分类,模具可以被分为单工序模、复合模、级进模、传递模四大类。

1.级进模(连续模):这种模具在压力机的一次行程中,依次在几个不同的位置上,同时完成多道工序的冲模。

冲裁件在连续模中是逐步成形的,这种连续成形是工序集中的工艺方法,使得切边、切口、切槽、冲孔、塑性变形、落料等多种工序可以在一副模具上完成。

级进模特别适合小的薄一点的产品。

此外,多工位级进模的优点包括多工序冲模,可以包括冲裁、弯曲、成形和拉深等多种多道工序,具有比复合模更高的劳动生产率,并能生产相当复杂的冲压件。

2.传递模:多工位传递模一般是指在专用的多工位冲床上使用的,由多个有一定工艺联系的工程模按工艺顺序安装,由机械手传件的一类模具。

每个工位都是一个完整的工程模,完成特定的工艺。

与级进模相比,传递模更适合于大型或复杂的零件生产。

级进模的要求和种类

级进模的要求和种类级进模是一种常见的模具类型,它的特点是可以通过更换模具的不同部件来生产不同形状和尺寸的产品。

级进模的要求和种类对于模具制造和使用都有着重要的意义。

一、级进模的要求1.精度要求高级进模的制造需要精度要求高,因为模具的不同部件需要精确的配合才能保证产品的质量和尺寸的准确性。

因此,制造级进模的材料和工艺都需要精细和精密。

2.易于更换级进模的另一个重要要求是易于更换。

因为级进模的特点是可以通过更换模具的不同部件来生产不同形状和尺寸的产品,所以模具的更换需要快速、方便和准确。

3.耐用性强级进模的制造需要考虑到模具的耐用性,因为模具的使用次数较多,需要经受长时间的使用和磨损。

因此,制造级进模的材料需要具有较高的硬度和耐磨性,以保证模具的使用寿命。

4.安全性高级进模的制造需要考虑到模具的安全性,因为模具的使用需要遵守一定的安全规范,以保证操作人员的安全。

因此,制造级进模的设计需要考虑到模具的安全性,以避免意外事故的发生。

二、级进模的种类1.单向级进模单向级进模是一种常见的级进模类型,它的特点是只能在一个方向上进行级进。

单向级进模通常用于生产较小的产品,如电子元器件、塑料制品等。

2.双向级进模双向级进模是一种可以在两个方向上进行级进的模具类型。

双向级进模通常用于生产较大的产品,如汽车零部件、家电产品等。

3.多向级进模多向级进模是一种可以在多个方向上进行级进的模具类型。

多向级进模通常用于生产复杂的产品,如机械零部件、航空航天产品等。

4.旋转级进模旋转级进模是一种可以通过旋转模具来进行级进的模具类型。

旋转级进模通常用于生产圆形或弧形的产品,如轮胎、管道等。

5.滑动级进模滑动级进模是一种可以通过滑动模具来进行级进的模具类型。

滑动级进模通常用于生产长条形或异形的产品,如门窗、管道等。

级进模的要求和种类对于模具制造和使用都有着重要的意义。

制造级进模需要考虑到精度、易于更换、耐用性和安全性等因素,而级进模的种类则根据不同的产品形状和尺寸来选择。

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冲压级进模是在条料的送料方向上,具有两个以上的工位,并在压力机一次行程中,在不同的工位上完成两道或两道以上的冲压工序的冲模。

它在一副模具上的不同区域完成多道冲压成型工序的一种精密、高效、复杂的冲压模具,在一副模具内可以完成零件的冲裁、翻边、弯曲、拉深、立体成形等工艺。

它是精密、高效、多工位的模具,其结构比较复杂,设计与制造周期也比较长,因此对其使用也有较高的要求。

冲裁级进模相对于其它的冲压模具,如单冲模、复合模等具有生产率高,精度高的特点。

同时构成级进模的零件数量多、结构复杂,凸模位置、凹模孔位等位置精度要求高。

因此一般应采用导向机构。

它的结构及工艺都比较复杂。

目前,我国一些厂家自己通过摸索制造出了冲压超薄料的级进模,促进了产品向小型化,多功能化,多方向的发展。

目前,美国、西欧、日本等世界发达国家,生产片式钽电容载带因其设计制造模具的结构工艺不同,而代表着两种发展趋势。

以美国为代表的西欧国家,模具结构采用整体拼装,制造工艺简单,且他们的加工精度较高,制造周期短,但模具维修费用高,寿命低。

以日本为代表的亚洲国家和地区,模具结构采用分体嵌拼,制造工艺复杂,尤其是微型零件的精细加工技术,因而模具成本高,但模具维修简便、寿命高。

以下是我们现在的超薄料级进模在常用结构设计与其它发达国家之间的比较,并结合我们现在的实际加工水平,以进一步优化目前的超薄料级进模。

一、模具的整体结构一般而言,传统的模具结构为八块板结构或九块板结构。

八块板即是上下模座、凸模固定板、凸模垫板、凹模固定板、凹模垫板,卸料板、卸料垫板。

九块板结构即是加上了一个导料板。

当不方便安装导料块,或者导料块安装太零散,无法完全起到导料的作用的时候,就用到了导料板。

但是由于导料板调整不方便,以及在卸料板上要铣出一定厚度的让位槽,削减了卸料板的强度,一般可以用导板块的情况下不使用导料板。

传统的八块板的结构是八块的除厚度以外,八块板大小一样,安装叠加起来。

但是现在经过改进,采用的方式是将凹模固定板的厚度由以往的20毫米,减为8毫米,同时为了防止板料的淬火变形,将其宽度变窄,同时将其在长度方向转为几块固定板拼装起来。

同时将凹模垫板厚度加厚同时做成凹形,将凹模固定板安装于垫板的槽中。

这样的安装大大减少了凹模固定板的厚度,也就同时减少了凹模镶拼块的厚度。

由于凹模镶拼块采用的是高硬度合金,材料的成本比板块的成本高许多,进行这样的结构改进也就大大的节约了成本。

但由于凹模固定板由以前的一块变为多块的拼装,就会产生累积误差,这就要求加工精度非常的高,但他的可换性及维修就很方便了。

相同的情况用于卸料板和卸料固定板,将卸料垫板的厚度加厚并且加工成凹形,将卸料固定板安装于凹槽内,同时大大的节约了卸料块的材料,卸料垫板的厚度也保证了卸料部分的强度。

凸模固定板和凸模垫板的固定方式也可以用同一方式,这样凸模的固定部分变短,整体的凸模也变短了,也就节约了凸模的合金材料,而且对于小型凸模,同时还不易断。

因为小孔冲裁的时候,因为凸模太细小,如果长度太长,在冲压过程中,一旦定位发生偏移,就会断掉。

如上图所示:二、凸模和凹模的结构及紧固方式凹模的结构可分成整体式和镶拼组合式两类。

而镶拼式结构模具与整体式结构模具相比,具有工艺性好、能够变内形加工为外形加工、能够降低对设备加工能力的要求、便于更换损坏的工作零件和方便加工以及节约模具材料等优点,所以将模具的结构形式设计成镶拼结构(或称之为拼合结构),不仅能缩短模具的生产周期、降低生产成本、提高经济效益,而且最重要的是能提高模具的制造精度,保证产品的质量。

在日本国家,它们的大部分超薄料的模具的凹模的结构都是采用镶拼式的。

采用镶拼组合主要为了便于锻造和热处理,便于加工。

同时在凹模的镶拼外,他们在凹模的周围还加有镶块,这是为了保护凹模的多次反复装、卸不被损坏,镶拼结构体现了他们以人为本的思想,使模具便于维修更换易损部分,同时也实现了其凹模的互换性。

而在欧洲大部分国家,他们的凸、凹模结构却大都是采用整体式的。

对于他们来说,他们充分相信他们的加工工具,这样安装的凸凹模可以减少了拼装件所产生的累积误差,但其互换性却很差,一旦有部分损坏,就得整个凹模进行更换,而不像日本的只需要更换部分镶块。

对于我国,从我国大部分企业的加工手段的加工设备的实际情况出发,一般都应采用镶拼的结构,这样对于原材料可以大大的节省,并对于后期的修改和维修,以及配件的更换都极为的方便。

也可以在实际的安装过程中进行调整累积误差,用后期的装配来弥补加工的不足。

此外,卸料块的设计模式也和凹模镶块一样采用拼装式的,只是由于卸料块是精确定位的,而且它不受很大的力,在冲压过程中,一般不容易损坏,所以在它的周围没有用于维修等钢型镶块。

在级进冲压模中,凸模是安装于凸模的固定板上,由于精密多工位级进冲压模的凸模的精确定位是用卸料块来导向定位的,即卸料块和凸模的间隙比凹模和凸模间有间隙还要小,为了方便定位,凸模式的固定方式采用浮动式的,即凸模与凸模固定板间有一定的间隙,凸模安装于凸模固定板上可以摇动,再由卸料块精确定位后和凹模配合。

如下图所示:三、定距、定位装置确定合适的定距、定位方式不仅有利于提高冲压件的质量,而且便于操作和确保冲压完全生产。

挡料是材料送进过程中最基本的定距方式。

在级进冲压模中一般采用有自动送料方式,也可以用侧刃来进行挡料。

这也是大多数的挡料方式。

但侧刃定距,增加了条料的宽度,降低了材料的利用率。

同时也增加了凹模的冲裁刃口,制模相对的增加了困难。

定位的方式较多,可利用外形或内孔甚至冲制工艺孔来定位。

用导正销导正精确定位是模具结构中常见的型式。

一般借助冲件上的孔或条料上的工艺也采用定位钉定距。

但是由于第每冲一次需把材料从定位钉上脱出后再送至预定位置,这时对产品的变形会有所影响,因此它适用于较薄的冲件材料。

为了防止材料在导正过程中的变形,一般相应的位置安有抬料钉和导料块。

导料块可以帮助条件从导正销上脱出来,抬料钉可以帮助条料从凹模抬起而送至预定位置。

对于采用侧刃和导正销定距定位的级进模,级进模的送料准确程度直接影响冲件的尺寸精度。

在侧刃和导正销组合使用时,侧刃作为送料的粗定位,导正销作为精定位。

采用导正销导正时,可利用冲件上的孔作导正销孔,也查在条料的合适部位冲制工艺孔作导正用。

不论何种方式,导正销应设置在与冲孔凸模邻近的下一个工步上,以便减少送进的积累误差,提高导正精度。

两导正销之间应有足够的距离,有利于导正。

四、卸料装置用卸料板卸料是最常见的卸料方式。

带导向的弹压卸料板由于运动平稳,并能对细小的凸模工作端起到保护作用,在小孔冲模以及复杂的级进模中得到很好的应用。

一般的卸料装置的导向方式是在卸料板上装有导套,小导柱安装于凸模固定板上,同时凹模也安装有小导套,通过小导柱与卸料板和凹模上的导套的相同定位,来进行导向。

但现在我们采取的方式是将导柱安装于卸料板上,导套安装于凹模固定板和凸模固定板上,在凸模固定板上装在滚珠进行滑配合,而在凹模固定板上没有滚珠,进行精定位。

这样可以将卸料板分别定位,定位精度更高,有了小导柱、小导套的导向,提高了卸料板的运动精度,对于小凸模的工作端起到了保护作用。

这在薄料的小孔冲裁中常用到。

此外对于卸料板的固定方式一般是用内六角螺钉,采用等高空心套管(一般俗称为等高柱)和垫圈来保证卸料板安装后与模板平行,这是因为一般模板的加工再好,也难以保证模板的整人平面的平整度,而采用等高柱,因为加工面积小,加工精度高,而可以保证卸料板与模板的平行度。

同时可以通过改变套管和垫圈的高度即可改变和调整卸料板的高度位置。

五、弹顶、推出装置弹顶装置是利用装于下模部分的弹性体的弹力将工件从下模顶出。

一般模具上常用的是抬料钉和抬料块。

日本的模具常见结构是将导料装置和抬料装置设计在一起,即导料块即起到导料的作用,同时它是活动式的,下面装有弹簧,也可以起到抬料的作用。

但在实际应用中发现,这样的装置产品容易变形。

因此有实际应用中最常用的还是将抬料钉和导正钉一上一下的置于同一位置,同时在抬料钉的中央设置让位孔,用于让位抬正钉。

同时以前的模具为了防止导正钉带料,在导正钉的两侧设置有导料块,同时起到将带料脱离导正钉的作用。

但是这样的效果并不理想,因此现在对导正块进行改进,将导料块置于抬料钉的周围,同时同时做成异形用于让位导正钉和抬料钉,这亲样它能够防止导正钉带料,同时抬料钉又能够及时将带料从凹模面上抬起,进行送料到预定的位置。

在弯曲工位,一般是在弯曲的凹模孔内安装有抬料块,但是如果弯曲部位太小,顶料块就安装不方便,且当材料很薄时,凹模孔内的抬料块会将产品顶变形,这时就要在弯曲工位的两边装上尺寸较大的抬料块,用于将产品从打弯的凹模孔中顶出,又不使产品变形。

推出装置是利用装于上模部分的顶板、推杆、推块将工件或废料从上模上推出。

为了避免工件和废料散落在模具工作面上,在推出过程中可利用压缩空气将其吹离模具。

在新加坡的级进模具上在凸模的中央有小孔,这些小孔是通气孔,是用于气流从凸模的尾端送入,从刃口端送出,这样可以将废料吹入落料孔中,而不至于散落到条料上,从而在冲压过程中在条料的表面上留有痕迹。

如果凸模太小了,这时凸模就无法小孔加工了。

这时就在凹模垫板上加工有气流槽,利用所流将废料吸入到落料孔中。

我们与发达国家在模具的设计与制造以及模具材料等有些方面已达到了先进水平,但在模具设计方面,整体上还存在差距,例如设备的精度和制造过程中的累积误差,这就需要我们的设计人员根据各自的实际情况对级进模具结构方面进行的优化,如当加工精度不高的时候,就应该采取相应的措施,变换结构来进行弥补。

在实际的生产过程中,模具的精度不仅是影响着产品的精度同时也影响着模具的寿命。

同时在整个模具的结构中也要根据产品的实际情况来,例如产品的废料形状,对废料进行的分割,这些都决定了凹模的形状,以及凹模与凸模之间的间隙等。

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