模具设计与制造专业毕业论文--端盖冲压成形工艺及模具设计2

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端盖冲压工艺与模具设计综述

端盖冲压工艺与模具设计综述

端盖冲压工艺与模具设计综述引言端盖是一种常见的机械设备零件,广泛应用于汽车、摩托车、工程机械等领域。

而端盖的成型过程中,冲压工艺和模具设计起着至关重要的作用。

本文将对端盖冲压工艺和模具设计进行综述,以帮助读者更全面地了解并掌握相关知识。

一、端盖冲压工艺概述1.1 端盖冲压工艺的定义冲压工艺是一种利用模具对金属材料进行变形、分离和加工的方法,通过冲击或压力使材料产生塑性变形,从而得到所需形状的工件。

端盖冲压工艺即指在冲压工艺中,针对端盖的加工特点进行的工艺处理。

1.2 端盖冲压工艺的优势端盖冲压工艺具有以下优势:•高效率:冲压工艺可以实现连续生产,提高生产效率;•高精度:冲压工艺可以获得高度精确的工件尺寸和形状;•节约材料:冲压工艺可以最大限度地利用材料,减少废料产生;•适应性强:冲压工艺适用于多种材料和复杂形状的加工。

二、端盖模具设计概述2.1 端盖模具设计的意义模具是冲压工艺中的关键设备,直接影响到冲压工艺的质量和效率。

端盖模具设计是为实现端盖冲压工艺提供必要的技术支持,保证工艺能够正常进行。

2.2 端盖模具设计的基本要求端盖模具设计需要满足以下基本要求:•合理性:模具设计应考虑到冲压工艺的特点,采取合理的设计方案,以确保工艺能够稳定、高效地进行;•易制造性:模具设计应考虑到模具的制造和维修难度,尽量采用标准化部件和加工工艺,以降低制造成本;•高可靠性:模具设计应确保模具在长期使用过程中具有较高的可靠性和寿命,减少故障和损坏的可能性。

2.3 端盖模具设计的关键技术端盖模具设计涉及到许多关键技术,包括但不限于以下几个方面:•模具结构设计:确定模具的整体结构,包括顶模、底模、导向机构等;•模具材料选择:选择适合冲压工艺的模具材料,考虑到材料的强度、硬度和耐磨性等;•模具零件设计:设计各个模具零件的形状和尺寸,包括模腔、模板、导向柱等;•模具热处理:对关键部件进行适当的热处理,提高模具的硬度和耐磨性;•模具装配和调试:对完成的模具进行装配和调试,确保模具的正常工作。

冲压模具毕业设计论文 (14)

冲压模具毕业设计论文 (14)

目录摘要 (2)1 模具的介绍 (3)1.1冲压技术的进步 (3)1.2 模具的发展与现状 (3)2 冲压工艺方案的制定 (5)2.1 工艺分析 (5)2.2 排样图设计 (6)3 模具总体结构设计 (8)3.1 条料定位装置 (8)3.2 出料装置 (10)3.3 模具结构特点 (10)3.4 模具工作过程 (10)4 模具零件的设计与计算 (12)4.1 凸、凹模刃口尺寸的计算 (12)4.1.1 凸、凹模间隙的选择 (12)4.1.2 凸、凹模刃口尺寸计算 (12)4.2 凸、凹模的设计 (17)4.2.1 凸模的结构和固定形式 (17)4.2.2 凸模长度的确定 (18)4.2.3 凸模的强度计算 (18)4.2.4 凹模结构形式设计 (20)4.2.5 凹模结构尺寸的确定 (20)4.3 模板的设计 (22)4.4 卸料弹簧的选用 (22)4.5 其它零件的设计 (23)5 冲压设备的选用 (25)5.1 冲压力的计算 (25)5.2 选择压力机 (26)6 压力中心的计算 (27)6.1 计算步骤 (27)6.2 计算压力中心 (27)7 总结 (28)参考文献 (29)致谢 (30)摘要冲压成形作为现代工业中一种十分重要的加工方法,用以生产各种板料零件,具有很多独特的优势,其成形件具有自重轻、刚度大、强度高、互换性好、成本低、生产过程便于实现机械自动化及生产效率高等优点,是一种其它加工方法所不能相比和不可替代的先进制造技术,在制造业中具有很强的竞争力,被广泛应用于汽车、能源、机械、信息、航空航天、国防工业和日常生活的生产之中。

在吸收了力学、数学、金属材料学、机械科学以及控制、计算机技术等方面的知识后,已经形成了冲压学科的成形基本理论。

以冲压产品为龙头,以模具为中心,结合现代先进技术的应用,在产品的巨大市场需求刺激和推动下,冲压成形技术在国民经济发展、实现现代化和提高人民生活水平方面发挥着越来越重要的作用。

电机端盖成形工艺及模具设计.doc

电机端盖成形工艺及模具设计.doc

电机端盖成形工艺及模具设计王菊槐[摘要]介绍了电机端盖冲压成形工艺及其模具设计,对中心带局部变形结构的拉伸件提供了工艺分析与模具设计的范例。

1 引言图1 是某电机端盖零件, 料厚为1. 5mm , 材料为08F 冷轧钢板。

根据零件的技术要求可知, 尺寸Ф90mm 的公差值为0. 14mm , 表面粗糙度Ra =3. 2μm , 属尺寸精度和表面质量要求较高的部位。

尺寸S R 10mm 和Ф90mm 具有较高的同轴要求,同轴度公差为Ф0. 04mm。

同时,端盖所有表面要求平滑,不得有影响外观质量的划伤、擦痕等缺陷。

图1 电机端盖2 工艺计算与分析2. 1 毛坯尺寸计算由图1 可知, 该零件属有凸缘带中心局部凸起的回转体拉伸件。

首先选取修边余量, 再将端盖零件分解成几段简单的回转体, 并分别求出各回转体表面中性层的面积。

根据拉伸前后零件面积相等的原则,可计算出零件的毛坯尺寸为Ф170mm。

2. 2 工艺方案分析由零件图可知,直径Ф88mm 与Ф90mm 之间阶梯较小, 经计算可以一次拉伸成形。

零件总的拉伸系数m 总= 0. 52 , 根据资料08F 钢在同等条件下的首次拉伸系数m 1 = 0. 51。

m 总> m 1 ,因此阶梯形圆筒主体部分可一次拉伸完成。

本零件的主要难点在于球头部分的成形。

若球头部分采用直接局部成形工艺,根据塑性变形理论,材料的变形量不应超过其许用变形程度, 利用图2可计算出局部成形时的变形程度。

图2 球面中性层尺寸分析经分析,图中各线段长度计算如下:ab 段: l 1 = 5. 38mmbc 段: l 2 = 9. 66mmcd 段: l 3 = 3. 91mmok 段: r = 13. 35mm球头直接局部成形时的变形程度为:δ实= [ 2 ( l 1 + l 2 + l 3) - 2 r ] / 2 r ×100 %= [ 2 (5. 38 + 9. 66 + 3. 91) - 2 ×13. 35 ]/ (2 ×13. 35)= 42 %根据资料, 08F 材料的最大变形程度δ= 30 % ,其许用变形程度[δ许] = 22. 5 %。

密封端盖的冲压工艺及模具设计

密封端盖的冲压工艺及模具设计

密封端盖的冲压工艺及模具设计密封端盖是一种用于保护机器内部零部件不受外界影响和污染的重要构件。

它需要具有很高的密封性和机械强度保证,因此其冲压工艺和模具设计十分关键。

本文将就密封端盖的冲压工艺和模具设计进行讨论。

首先,从冲压工艺的角度来看,密封端盖的制作通常需要经过以下几个步骤:原材料准备,钣金冲裁,成形和叠焊。

其中原材料准备是冲压工艺的第一步,需要对板材进行剪切和横向拉伸处理,以使其具有适当的强度和韧性。

随后进行钣金冲裁,将板材按照盖子的形状和尺寸加工成所需的零件。

成形是冲压工艺的核心步骤,通过冲压模具对零件进行弯曲、拉伸等成形工艺,产生各种几何形状。

最后,使用叠焊工艺使所制成的零件焊接在一起,以保证组成的密封端盖拥有极高的可靠性和耐用性。

接下来,从模具设计的角度来看,密封端盖的模具设计主要关注以下两个方面:一是设计模具的结构、尺寸、材料和热处理工艺等;二是选择合适的成形工艺并进行有针对性的模具设计。

在模具结构方面,出于不同的需要和技术水平,模具可以分为开放式、半封闭式和全封闭式模具。

开放式模具结构简单、生产效率高,但制作过程中需要耗费大量人力和物力;半封闭式模具功能较完善,适用范围更广,但模具尺寸要求更高,生产成本也相对较高;全封闭式模具结构复杂,但可以实现高效率的生产效果,适用于大规模量产并且更加稳定的生产。

在设计模具尺寸和材料方面,还需考虑到成形工艺和密封端盖的设计要求。

成形工艺是设计模具时的重要关键,选择合适的成形工艺不仅需要注意模具自身要求,还需要充分考虑到成形工艺对材料的要求和操作难度。

尺寸设计方面,模具尺寸需要考虑到所要生产的密封端盖的尺寸和形状,确保模具能够精确制造符合要求的零件。

模具材料的选取要根据成形工艺和模具操作难度来综合考虑,常见的包括优质合金钢、高耐磨合金钢、硬质合金等。

总之,密封端盖的冲压工艺和模具设计十分关键,需要对制作过程、成形工艺、模具材料和尺寸等方面进行全面考虑和综合分析,以确保产品质量和生产效率的双重保障。

底盖的冲压工艺及模具设计论文_本科论文

底盖的冲压工艺及模具设计论文_本科论文

第一章前言随着计算机技术、信息技术、自动化技术在制造业中的广泛应用,他们与传统制造技术结合形成的先进制造技术,发展迅速,在模具制造业中应用广泛。

在模具制造业中,精益生产、敏捷制造、只能制造、虚拟技术等新概念相继出现,正在实现以技术为中心向以人为中心转变;从金字塔式的多层次管理结构向扁平的网络结构转变;从传统的顺序工作方式向并行的工作方式转变;从按功能划分部门的固定组织形式向动念的、自主管理的小组工作组织形式转变;从质量第一的竞争策略向快速响应市场的竞争策略转变。

因而模具行业的发展必须依靠技术创新。

当前,以提高对市场快速反应能力为目标的模具制造技术得到超速的发展和应用。

大力采用模具标准件和发展标准件的生产;并行工程和快速原型制造技术得到广泛推行。

模具行业将来优先推广的几项先进制造技术有:CAD/CAM技术、RPM技术、气辅注塑技术等。

模具设计工作已成为推动模具发展技术关键。

大量统计表明设计费用占成本的5%~15%,但设计却决定了产品总成本的70%,可以说设计成为制约产品上市周期和生产成本的根本因素。

面对激烈的市场竞争,再用简单的计算工具、常规的设计方法和手工绘图等传统的设计方式已经不再适应,必须采用现代的设计方法。

目前适用于模具行业的计算机软件就为CAD/CAM。

模具工业在我国发展迅速,模具工业产值不断提高,行业的生产能力约占世界总量的10%,仅次于日本、美国而位于世界第三。

以汽车覆盖件模具为代表的大型冲压模具的制造技术已取得很大进步,东风汽车公司模具厂、一汽模具中心等模具厂家已能生产部分轿车覆盖件模具。

1953年,长春第一汽车制造厂在中国首次建立了冲模车间,该厂于1958年开始制造汽车覆盖件模具。

我国于20世纪60年代开始生产精冲模具。

在走过了快速的发展道路之后,目前我国已汽车覆盖件模具为代表的大型冲压模具的制造技术已经取得很大进步,几大汽车模具厂由于采用了国际上先进的模具加工设备、制造技术和软件,实现了CAD/CAE/CAM一体化,提高了冲压模具的设计开发和制造能力,缩短了模具的生产周期。

电机端盖冲压工艺与模具结构设计

电机端盖冲压工艺与模具结构设计

电机端盖冲压工艺与模具结构设计摘要:文章通过对电机端盖冲压成型工艺的分析,确定该端盖的冲压工艺的方案。

并进行压力工位的设计,选择合适的拍样方案,画出了相应的拍样图,最后设计出模具的结构图。

通过端盖设计的整体思路,为模具设计者提供了一个设计的思路及方向。

关键词:端盖;排样;拉深;工艺引言:为了提高端盖加工的效率,减少劳动力,降低加工费用等问题,提出了一张电机端盖冲压工艺及其模具结构设计,对电机端盖进行了工艺的分析。

通过排样分析、拉深次数计算、翻边力计算及压力中心位置的确认来设计出整体模具的结构,并利用CAD对模具进行结构绘制。

一、电机端盖冲压工艺分析(一)毛坯直径的确定此零件的凸缘直径为44mm,相对凸缘直径为144/120=1.2,可取修边余量≤3.5mm。

即实际凸缘直径dF=df+2≤151mm。

按等面积法求得毛坯下料直径D为248mm。

(二)冲压工艺分析此零件属于复杂冲压件,主要包括拉伸和冲裁两类工艺,首先完成拉伸类工艺,待成型后再进行冲裁类工艺,从而完成整个零件的冲压加工。

根据工艺分解原则,此零件拉伸类工艺包括拉伸、反拉伸、整形等工序;冲裁类工艺包括下料、切边、冲孔、冲侧孔、冲侧舌等工序。

(三)冲裁工艺设计由冲压工艺分析可知,此零件冲裁类工艺主要包括凸缘轮廓切边,冲凸缘上孔为4.5mm、中心孔为16mm和顶部6处腰形孔及冲侧面出线孔、侧面腰形孔及4处均布的侧面止口。

凸缘上孔为4.5mm的孔口到凸缘边缘为144mm的距离a=1.75mm工位来完成,同时应位于整个模具的后4个工位。

因此可确定7工位到10工位的加工内容为:第7工位:切边。

切凸缘外形轮廓。

第8工位:冲孔。

冲凸缘平面上的为4.5mm、中心为16mm和顶部平面6个腰形孔。

第9工位:冲侧孔。

冲出线孔为14mm和5处侧向腰形孔。

第10工位:冲侧。

冲侧面4处均布的止口。

(四)拉伸工艺设计此零件拉伸类工艺比较复杂,包括拉伸、反拉伸、整形等工序。

毕业设计(论文)-塑料端盖注塑模具设计

毕业设计(论文)-塑料端盖注塑模具设计

毕业设计(论文)任务书指导教师签字:教研室主任签字:学生姓名高雪慧专业班级模具设计与制造z070220班指导教师范敏课题类型工程设计题目塑料端盖注塑模具设计主要研究目标(或研究内容)1、应达到的目标:(1)完整设计一套能够生产塑件的塑料注射模具;(2)设计的模具结构合理,参数选择正确,基本符合实际生产需要;(3)绘图符合国家标准、结构表达完整,尺寸标注正确;(4)设计说明书内容完整、符合规定的格式要求。

2、主要技术要求:(1)塑件材料选用市场能买到的常用塑料(如工程塑料ABS或聚氯乙烯PVC等);(2)生产类型为大批量生产,年产量为30万件;课题要求、主要任务及数量(指图纸规格、张数,说明书页数、论文字数等)(1)分析塑料件的结构特征,绘出塑件零件图,确定塑件的质量和体积;(2)根据塑件的生产要求选定注射工艺参数,制定注射工艺规程;(3)选择能满足生产需要的注射机;(4)确定塑料注射模具的设计方案,绘出装配草图,确定每个零件的形状、尺寸、公差、材料、热处理方式和技术条件等;(5)绘制注射模具的装配图和全部零件的零件图,写出3万字左右的设计说明书.。

进度计划(1)1~3周,选择塑料件,查阅相关资料,学习塑料模具的设计方法。

(2)4~7周,根据任务书要求,对塑件进行分析,确定模具的设计方案,按步骤进行设计计算,确定工艺参数,画出模具的装配结构草图,并确定草图中各零件的结构、尺寸、材料、公差和技术要求。

(3)8~10周,书写设计说明书,用CAD画出模具装配图和所有零件的零件图,绘出主要零件的立体模型图,交指导教师审查。

(4)11~12周,按指导教师的要求对设计说明书和图的电子稿进行修改,修改后交主要参考文献(1)于保敏塑料成型工艺与模具设计 .北京:清华大学出版社2009 (2)王鹏驹塑料模具设计及制造 .北京:机械工业出版社,2005 (3)杨占尧塑料模具典型结构设计实例 .北京:华工工业出版社,2008 (4)冯爱新 .塑料模具工程师手册上海:科学技术出版社,1998指导教师签字:教研室主任签字:年月日毕业设计零件图端盖塑料模具设计摘要本课题主要是针对端盖的模具设计,通过对塑件进行工艺的分析和比较,最终设计出一副注塑模。

轴端盖罩冷冲压工艺及模具设计

轴端盖罩冷冲压工艺及模具设计

轴端盖罩冷冲压工艺及模具设计本文主要探讨的是轴端盖罩冷冲压工艺及模具设计,以便更好地应用于轴承、汽车等领域。

轴端盖罩是一种广泛应用于机械、工程和汽车制造等领域的零部件。

轴端盖罩的冷冲压工艺可以生产出具有高精度、高成形性和高生产效率的轴端盖罩零件。

轴端盖罩冷冲压工艺的流程主要由五个步骤组成:原材料准备、冲压模具设计、模具制造、测试和生产。

原材料准备是保证轴端盖罩品质的首要因素。

选用的材料应具有良好的塑性变形和机械性能,以保证轴端盖罩的质量和耐久性。

在轴端盖罩冷冲压模具设计阶段,需要考虑很多因素,如压力、润滑和材料变形等,以确保最终的产品符合设计要求。

模具设计者应当将每个环节和因素考虑周全,以便最终的轴端盖罩达到最好的性能。

总体而言,轴端盖罩冷冲压工艺和模具设计必须满足以下要求:1. 精度要求高。

要求冲压出来的轴端盖罩尺寸、形状等方面高精度。

根据轴端盖罩的使用要求制作出合适的孔洞以及加工平面。

2. 成型性能良好。

轴端盖罩在使用过程中需要具备较高的强度和韧性,因此必须保证生产出来的结构成型性良好,达到要求的力学强度和韧性。

3. 生产效率高。

冲压模具要能够达到高生产效率的要求,提高轴端盖罩生产速度,并快速地自动化完成加工过程,大幅减少劳动力的使用,提高生产效率。

对于轴端盖罩冷冲压模具的设计和制造,除了满足上述要求之外,还需要根据不同的场合进行适当的设计改进。

例如,对于使用液压传动的小型模具,应保证模具结构紧凑,同时便于维护和保养。

对于通过机芯或螺旋桨转动的大型模具,必须选择大功率的外部组件,确保应用于这些外部组件中的制字展开机械设计合理。

通过轴端盖罩冷冲压工艺及模具设计,可以快速、高效地生产出高质量的轴端盖罩零件,推动轴承、汽车等领域的发展。

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1、绪论 模具工业是国民经济的基础工业,是工业生产的重要工艺装备.先进国家的模具工业已摆脱从属地位,发展为独立的行业.日本工业界认为: “模具工业是其它工业的先行工业,是创造富裕社会的动力”.美国工业界认为:“模具工业是美国工业的基石”.在德国模具被冠以 “金属加工业中的帝王”之称.目前,我国冲压技术与工业发达国家相比还相当的落后,主要原因是我国在冲压基础理论及成形工艺、模具标准化、模具设计、模具制造工艺及设备等方面与工业发达的国家尚有相当大的差距,导致我国模具在寿命、效率、加工精度、生产周期等方面与工业发达国家的模具相比差距相当大。

1.1 国内模具的现状和发展趋势 1.1.1国内模具的现状 我国模具近年来发展很快,据不完全统计,2003年我国模具生产厂点约有2万多家,从业人员约50多万人,2004年模具行业的发展保持良好势头,模具企业总体上订单充足,任务饱满,2004年模具产值530亿元。进口模具18.13亿 美元,出口模具4.91亿美元,分别比2003年增长18%、32.4%和45.9%。进出口之比2004年为3.69:1,进出口相抵后的进净口达13.2亿美元,为净进口量较大的国家。

在2万多家生产厂点中,有一半以上是自产自用的。在模具企业中,产值过亿元的模具企业只有20多家,中型企业几十家,其余都是小型企业。 近年来, 模具行业结构调整和体制改革步伐加快,主要表现为:大型、精密、复杂、长寿命中高档模具及模具标准件发展速度快于一般模具产品;专业模具厂数量增加,能力提高较快;"三资"及私营企业发展迅速;国企股份制改造步伐加快等。

虽然说我国模具业发展迅速,但远远不能适应国民经济发展的需要。我国尚存在以下几方面的不足:

第一,体制不顺,基础薄弱。 “三资”企业虽然已经对中国模具工业的发展起了积极的推动作用,私营企业近年来发展较快,国企改 革也在进行之中,但总体来看,体制和机制尚不适应市场经济,再加上国内模具工业基础薄弱,因此,行业发展还不尽如人意,特别是总体水平和高新技术方面。

第二,开发能力较差,经济效益欠佳.我国模具企业技术人员比例低,水平较低,且不重视产品开发,在市场中经常处于被动地位。我国每个模具职工平均年创造产值约合1万美元,国外模具工业发达国家大多是15~20万美元,有的高达25~30万美元,与之相对的是我国相当一部分模具企业还沿用过去作坊式管理,真正实现现代化企业管理的企业较少。

第三,工艺装备水平低,且配套性不好,利用率低.虽然国内许多企业采用了先进的加工设备,但总的来看装备水平仍比国外企业落后许多,特别是设备数控化率和CAD/CAM应用覆盖率要比国外企业低得多。由于体制和资金等原因,引进设备不配套,设备与附配件不配套现象十分普遍,设备利用率低的问题长期得不到较好解决。装备水平低,带来中国模具企业钳工比例过高等问题。

第四,专业化、标准化、商品化的程度低、协作差. 由于长期以来受“大而全”“小而全”影响,许多模具企业观念落后,模具企业专业化生产水平低,专业化分工不细,商品化程度也低。目前国内每年生产的模具,商品模具只占45%左右,其馀为自产自用。模具企业之间协作不好,难以完成较大规模的模具成套任务,与国际水平相比要落后许多。模具标准化水平低,标准件使用覆盖率低也对模具质量、成本有较大影响,对模具制造周期影响尤甚。

第五,模具材料及模具相关技术落后.模具材料性能、质量和品种往往会影响模具质量、寿命及成本,国产模具钢与国外进口钢相比,无论是质量还是品种规格,都有较大差距。塑料、板材、设备等性能差,也直接影响模具水平的提高。

1.1.2 国内模具的发展趋势 巨大的市场需求将推动中国模具的工业调整发展。虽然我国的模具工业和技术在过去的十多年得到了快速发展,但与国外工业发达国家相比仍存在较大差距,尚不能完全满足国民经济高速发展的需求。未 来的十年,中国模具工业和技术的主要发展方向包括以下几方面: 1) 模具日趋大型化; 2)在模具设计制造中广泛应用CAD/CAE/CAM技术; 3)模具扫描及数字化系统; 4)在塑料模具中推广应用热流道技术、气辅注射成型和高压注射成型技术;

5)提高模具标准化水平和模具标准件的使用率; 6)发展优质模具材料和先进的表面处理技术; 7)模具的精度将越来越高; 8)模具研磨抛光将自动化、智能化; 9)研究和应用模具的高速测量技术与逆向工程; 10)开发新的成形工艺和模具。 1.2 国外模具的现状和发展趋势 模具是工业生产关键的工艺装备,在电子、建材、汽车、电机、电器、仪器仪表、家电和通讯器材等产品中,60%-80%的零部件都要依靠模具成型。用模具生产制作表现出的高效率、低成本、高精度、高一致性和清洁环保的特性,是其他加工制造方法所无法替代的。模具生产技术水平的高低,已成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志,并在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。近几年,全球模具市场呈现供不应求的局面,世界模具市场年交易总额为600~650亿美元左右。美国、日本、法国、瑞士等国家年出口模具量约占本国模具年总产值的三分之一。

国外模具总量中,大型、精密、复杂、长寿命模具的比例占到50%以上;国外模具企业的组织形式是"大而专"、"大而精"。2004年中国模协在德国访问时,从德国工、模具行业组织--德国机械制造商联合会(VDMA)工模具协会了解到,德国有模具企业约5000家。2003年德国模具产值达 48亿欧元。其中(VDMA)会员模具企业有90家,这90家骨干模具企业的产值就占德国模具产值的90%,可见其规模效益。

随着时代的进步和技术的发展,国外的一些掌握和能运用新技术的人才如模具结构设计、模具工艺设计、高级钳工及企业管理人才,他们的技术水平比较高.故人均产值也较高.我国每个职工平均每年创造模具产值约合1万美元左右,而国外模具工业发达国家大多15~20万美元,有的达到 25~30万美元。国外先进国家模具标准件使用覆盖率达70%以上,而我国才达到45%. 2、冲压件的工艺分析 零件名称:端盖 生产批量:大批量 材料:08钢 料厚:1mm 零件简图:(见下图)

2.1零件工艺性 此工件为有凸缘的锥形件,且底部带有圆孔,拉深高度不高,拉深前后厚度不变,工件材料为08钢,拉深性能比较好,且此工件的形状满足拉深工艺要求,可用拉深工序加工。

工件底部上有一直径d=6.5mm的圆孔,孔边与筒壁之间的距离为L=10.5mm≧R+0.5t=3.25mm,满足冲裁尺寸条件要求。

该制件为端盖,制件形较为简单。但需要多道工序才能完成。制件形状为锥形,中心处有圆孔,对精度要求不高.

从制件图上可以看出,必须先通过落料和冲工艺孔,然后再进行拉深,需要两套模具,很明显拉深决定了零件的总体形状和尺寸,所以在此先主要对拉深工艺进行分析。

2.2工艺方案的确定 因为工件为带凸缘且底部有圆孔的锥形零件,零件形状为圆形,所 以该工件的生产包括落料、冲孔、拉深、切边四个基本工序,可以有以下三种工艺方案:

方案一:先落料,其次冲孔,再拉深,最后切边。采用单工序模生产。

方案二:落料—拉深—冲孔—切边复合冲压。采用复合模生产。 方案三:先落料拉深,再冲孔切边,采用两套复合模具生产。 对各种方案的分析 方案一模具结构简单,但需要四道工序四副模具,生产效率低,难以满足该工件大批量生产的要求。

方案二只需一副模具,生产效率较高,能满足大批量生产要求,但是模具结构比较复杂,模具的生产、装配和维修困难。

方案三需要两副模具,虽然比方案二多了一副模具,但由于每套模具只进行两个工序,且零件的几何形状简单对称,模具制造、装配和维修并不困难,模具采用复合形式,简化了工序,生产效率比方案一高,能满足大批量生产的要求,所以经综合考虑,工件采用方案三进行生产。 3、工艺性计算 3.1计算毛坯尺寸 由工件简图可得,d凸= 60 mm,d= (30 - 1)mm = 29mm,由凸缘的相对直径dt/ d = 60mm / 29mm = 2.07,查表4.2得修边余量R = 1.4mm,因零件底部圆角半径r与凸缘圆角半径R相等,即r = R时,有凸缘锥形件的毛胚直径;

D = dRdhdt44.342 将dt = 60 + 2R = (60 + 2×1.4)mm = 62.8mm ,d = 29mm,H = (8 – 1)mm = 7mm,R = 2mm,代入上式中,得毛坯的直径为

D = 22944.372948.62268mm 3.2 排样设计 设计模具时,首先要设计条料的排样图。该零件为圆形件,单向排列时(如图所示)的排样方案可以提高材料的利用率,减少废料。

3.3条料宽度、导料板间距离和材料利用率的计算 查表2.9取得搭边值为a1 = 0.8mm,a =1mm。 条料宽度的计算: B0=(Dmax+ 2a + C)0 B__条料宽度(mm) D—条料宽度方向冲裁件的最大尺寸; a—侧搭边的最小值; △—条料宽度的单向(负向)偏差; C—导料板与最宽条料之间的单面最小间隙; 把Dmax= 68mm,a = 1mm,查表得C = 0.5, △= 0.5mm,代入上式得

B = 68+2+0.5=70.505.0mm。

材料利用率的计算: 根据一般的市场供应情况,原材料选用1000mm×2000mm×1mm的冷轧薄钢板,每块可切成71.4mm×1000mm规格条料28条,材料剪切利用率为

1=10004.7110005.70=98.9%

计算冲压件毛坯的面积:S=41×3.14×682=3650mm2 一个步距材料利用率通用计算公式  =BAnS×100% 式中 S—一个零件的实际面积,mm2; n—一个步距内实际冲裁件数量; B—条料宽度,mm; A—送料步距, mm 把S =3650mm2,n = 1,B = 70.5mm,A = D + a1 = 69mm + 0.8mm = 69.8mm。代入上式得

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