冲压模具设计流程

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冲压模具加工流程

冲压模具加工流程

冲压模具加工流程冲压模具加工是一种常用的金属加工方法,用于制造各种形状的金属件。

冲压模具加工流程包括模具设计、模具制造、冲压工艺、模具调试和冲压生产等多个环节。

一、模具设计模具设计是冲压模具加工流程的第一步。

在模具设计中,需要根据产品的要求和规格,确定模具的结构、尺寸和工作原理。

模具设计要考虑到产品的形状、尺寸、材料和工艺要求,确保模具能够满足产品的加工需求。

二、模具制造模具制造是冲压模具加工流程的关键环节。

在模具制造中,需要根据模具设计图纸进行材料选择、零件加工和组装。

模具制造需要高精度的加工设备和技术,确保模具的尺寸和结构的精度要求。

三、冲压工艺冲压工艺是冲压模具加工流程的核心环节。

在冲压工艺中,需要确定冲头和模具的配合关系、冲头的冲程和冲次、冲压速度和压力等参数。

冲压工艺要考虑到产品的形状、材料和规格要求,确保产品能够满足使用要求。

四、模具调试模具调试是冲压模具加工流程的重要环节。

在模具调试中,需要对模具进行安装、调整和试模。

模具调试需要根据产品的加工要求,对冲压工艺进行优化和调整,确保产品的质量和生产效率。

五、冲压生产冲压生产是冲压模具加工流程的最后一步。

在冲压生产中,需要对模具进行定期的维护和保养,确保模具的使用寿命和加工质量。

冲压生产需要根据产品的需求,进行大批量的冲压加工,提高生产效率和产品质量。

冲压模具加工流程的每个环节都非常重要,任何一个环节的差错都可能导致产品质量的下降和生产效率的降低。

因此,冲压模具加工需要高度的技术和经验,以确保产品的质量和工艺要求的满足。

在冲压模具加工流程中,模具设计和制造是关键的环节,决定了产品的形状和尺寸的精度要求。

冲压工艺和模具调试是产品质量的保证,需要根据产品的加工要求进行调整和优化。

冲压生产是冲压模具加工流程的最终目标,需要高效的生产设备和工艺流程,确保产品的质量和生产效率。

冲压模具加工流程是一项复杂而精密的工艺,需要严格的控制和管理。

只有通过科学的设计、精密的制造、合理的工艺和高效的生产,才能确保冲压产品的质量和工艺要求的满足。

冲压模具流程

冲压模具流程

冲压模具流程冲压模具的流程是什么,冲压模具有哪些具体的步骤。

小编给大家整理了关于冲压模具流程,希望你们喜欢!冲压模具流程1 工艺设计(1)根据冲压件产品图,分析冲压件的形状特点、尺寸大小、精度要求、原材料尺寸规格和力学性能,并结合可供选用的冲压设备规格以及模具制造条件、生产批量等因素,分析零件的冲压工艺性。

良好的冲压工艺性应保证材料消耗少、工序数目少、占用设备数量少、模具结构简单而寿命高、产品质量稳定、操作简单。

(2)确定工艺方案,主要工艺参数计算。

在冲压工艺性分析的基础上,找出工艺与模具设计的特点与难点,根据实际情况提出各种可能的冲压工艺方案,内容包括工序性质、工序数目、工序顺序及组合方式等。

有时同一种冲压零件也可能存在多个可行的冲压工艺方案,通常每种方案各有优缺点,应从产品质量、生产效率、设备占用情况、模具制造的难易程度和寿命高低、生产成本、操作方便与安全程度等方面进行综合分析、比较,确定出适合于现有生产条件的最佳方案。

此外,了解零件的作用及使用要求对零件冲压工艺与模具设计是有帮助的。

工艺参数指制定工艺方案所依据的数据,如各种成形系数(拉深系数、胀形系数等)、零件展开尺寸以及冲裁力、成形力等。

计算有两种情况,第一种是工艺参数可以计算得比较准确,如零件排样的材料利用率、冲裁压力中心、工件面积等;第二种是工艺参数只能作近似计算,如一般弯曲或拉深成形力、复杂零件坯料展开尺寸等,确定这类工艺参数一般是根据经验公式或图表进行粗略计算,有些需通过试验调整;有时甚至没有经验公式可以应用,或者因计算太繁杂以致于无法进行,如复杂模具零件的刚性或强度校核、复杂冲压零件成形力计算等,这种情况下一般只能凭经验进行估计。

(3)选择冲压设备根据要完成的冲压工序性质和各种冲压设备的力能特点,考虑冲压加工所需的变形力、变形功及模具闭合高度和轮廓尺寸的大小等主要因素,结合工厂现有设备情况来合理选定设备类型和吨位。

常用冲压设备有曲柄压力机、液压机等,其中曲柄压力机应用最广。

汽车模具冲压工艺流程

汽车模具冲压工艺流程

汽车模具冲压工艺流程
《汽车模具冲压工艺流程》
汽车模具冲压工艺是汽车制造过程中非常重要的一环,它涉及到汽车零部件的加工和成型。

汽车模具冲压工艺流程通常包括以下几个步骤:
1.设计模具:首先需要根据零部件的尺寸和形状设计模具。


具设计师需要根据零部件的要求和工艺要求确定模具的结构和尺寸。

这是整个冲压工艺流程的第一步,设计出高质量的模具对于后续的冲压工艺非常重要。

2.选材料:接下来需要选择合适的金属材料进行冲压加工。


常使用的材料包括冷轧钢板、热轧钢板、铝合金等。

选择材料需要考虑零部件的功能和美观性,同时也需要考虑材料的成本和可加工性。

3.冲压加工:在确定了模具和材料之后,就可以进行冲压加工了。

冲压机会根据模具的结构和零部件的要求对材料进行冲击,从而形成所需的形状。

冲压工艺需要精密的控制和操作,以确保产出的零部件符合要求。

4.修整和组装:冲压完成后,通常还需要进行修整和组装工序。

这些工序可以对零部件进行调整和改善,以确保最终的产品达到质量要求。

总的来说,汽车模具冲压工艺流程是一个非常复杂的过程,需
要经验丰富的技术人员和精密的设备来完成。

只有通过严格的控制和操作,才能生产出高质量的汽车零部件。

汽车模具冲压工艺的不断改进和提升,将有助于提高汽车制造的效率和质量。

冷冲压模具设计

冷冲压模具设计

冷冲压模具设计冷冲压模具设计是一门重要的制造技术,该技术通过塑造和压制金属原材料翻译成最终产品。

冷冲压模具设计的方法包括计算机辅助设计、3D打印和机器加工等技术的应用。

下面我们将从制造过程、设计流程、成本控制和应用领域等方面进行分析。

一、冷冲压模具制造过程冷冲压模具制造过程包括模具测量、设备加工、热处理、抛光和装配等环节。

在测量阶段,需要使用高精度测量工具,如3D扫描仪、测微计和显微镜等。

测量结果将被输入计算机进行模具设计,绘制3D模型。

模具设计完成后,需要设置加工设备,进行模块的制造。

常用的加工设备包括数控机床、电火花加工机和线切割机等。

设备加工完成后,需要进行热处理,使得模板具有较高的耐久性和稳定性。

在模具加工的过程中,抛光则是非常重要的一环节,其需要使用高性能抛光机,使得模板表面平滑、光亮且和物质摩擦力小。

在抛光之后,需要进行装配,使得模版的各个部分可以组合在一起,达到最终的高质量产品。

二、冷冲压模具的设计流程冷冲压模具的设计流程通常包括五个步骤:对产品的了解、设计评估、详细设计、模具制造、实验和完善。

对于产品的了解,设计团队首先要了解所需的产量、污染物、尺寸要求、货币化以及材料类型等信息。

然后针对所得信息进行分析、评估它们的可行性和可持续性。

接下来,设计团队会根据所得信息针对具体的产品进行详细的设计和制造。

三、冷冲压模具设计的成本控制冷冲压模具设计的成本主要是由以下方面组成:硬件成本、工具和设备的成本、人员费用和测试以及批量生产的成本,因此要实现成本控制,需要在这些方面做好以下工作。

首先,团队应该在设计模板时发挥更多的想象力。

这样不仅可以使得模板制造的复杂性减少,还可以大幅度降低制造成本。

其次,需要对材料进行有效的管理,以确保使用高品质、高耐久的材料制造模板。

同时,要尽可能地排除不必要的浪费,使得材料得到充分利用。

最后,改善生产流程和管理方法,以提高作业效率和节约工作时间。

此外,通过采用高性能和节能型的加工设备,也可以降低成本。

模具冲压工艺流程

模具冲压工艺流程

模具冲压工艺流程
《模具冲压工艺流程》
模具冲压工艺是一种常见的工业制造工艺,用于加工金属材料成型零件。

模具冲压工艺流程经过设计、制造、调试和生产等阶段,具体流程如下:
1. 设计阶段:首先进行产品设计,确定所需的零件形状和尺寸。

然后进行模具设计,包括下模、上模、模具夹具等部件的设计。

设计人员根据产品的形状和要求进行模具结构设计和零件参数计算。

2. 制造阶段:在模具制造过程中,需要选择适当的材料,精确加工各种零部件,然后进行组装与调试。

模具的制造需要高精度设备和工艺技术支持,确保模具的精度和耐用度。

3. 调试阶段:模具制作完成后,需要进行模具组装与调试,验证模具工作性能和加工质量。

通过数控机床进行模具的加工试验,以确保模具能够满足产品的生产要求。

4. 生产阶段:一旦模具调试通过,就可以投入生产。

工人将金属板材放入模具中,利用冲床或卷板机进行冲压加工,成形所需要的产品零件,包括零件的发床、冲裁、弯曲、成形、拉延等工序。

模具冲压工艺流程具有高效、精度高、生产效率好等特点。

在制造汽车、家电、机械设备等行业中得到了广泛的应用。

不过
在实际生产中,还需要根据实际情况对模具冲压工艺进行细化、完善和优化,确保产品的质量和生产效率。

端盖冲压工艺及模具设计说明书

端盖冲压工艺及模具设计说明书

端盖冲压工艺及模具设计说明书一、引言端盖是一种常用的金属制品,广泛应用于机械设备、汽车等领域。

端盖的生产过程中,冲压工艺和模具设计起着至关重要的作用。

本文档旨在介绍端盖的冲压工艺流程和模具的设计要点,以帮助读者了解并应用于实际生产。

二、冲压工艺流程端盖的冲压工艺流程主要包括材料准备、模具设计、冲压操作和零件加工。

1.材料准备材料准备是冲压工艺的第一步。

一般情况下,端盖的制作材料为金属板材,常用的材料有冷轧钢板、不锈钢板等。

在材料准备阶段,需要根据设计要求选择合适的材料,并进行切割、平整等处理。

2.模具设计模具设计是冲压工艺的关键。

模具的设计应根据端盖的形状和尺寸要求进行。

一般情况下,模具应包括上模、下模和导向装置。

上模和下模的设计要考虑到端盖的形状,确定冲模的凹线和凸线,以确保冲压过程中的精度和质量。

3.冲压操作冲压操作是将模具设计的零件在冲压机上进行加工的过程。

在冲压操作中,需要将材料放置在冲床上,并通过冲压动作将材料加工成端盖的形状。

操作时要注意材料的位置和冲压的速度、力度,以避免材料变形或断裂。

4.零件加工零件加工是冲压工艺的最后一步。

在冲压操作完成后,需要对端盖进行修整和整理,以达到要求的尺寸和表面质量。

同时,还需要进行表面处理,如喷涂、镀锌等,以提高端盖的耐腐蚀性能。

三、模具设计要点模具设计是冲压工艺的核心,合理的模具设计可以提高生产效率和产品质量。

以下是一些模具设计的要点:1.模具材料选择模具的材料应选择硬度高、耐磨损、耐腐蚀的材料。

常用的模具材料有合金工具钢、硬质合金等。

选择合适的材料可以延长模具的使用寿命,并提高模具的加工精度和稳定性。

2.模具结构设计模具的结构设计要简单、合理。

需要考虑到冲压力度和速度等因素,确定模具的构造强度,并确保模具的刚性和稳定性。

模具的上模和下模应配合良好,确保冲压过程中的精度和质量。

3.凸模和凹模设计凸模和凹模的设计要根据端盖的形状和尺寸要求进行。

在设计凸模和凹模时,需要考虑到材料的弹性变形和回弹等因素,以确保冲压过程中的形状和尺寸精度。

冲压工艺及模具设计

冲压工艺及模具设计冲压工艺及模具设计是现代工业制造中常用的一种技术,它通过将金属板材或者其他形状的金属件置于模具中,然后通过冲压机的动作使得金属材料发生塑性变形以得到所需的形状和尺寸。

冲压工艺及模具设计是一门综合性强的工艺技术,以下将介绍其包括冲压工艺流程、模具设计原则、模具结构设计、模具构件选用等相关内容。

一、冲压工艺流程冲压工艺分为单道冲压和多道冲压两种。

单道冲压是指在一个冲压过程中完成产品的全体造型,多道冲压是指通过多次冲压工艺来完成产品的全体造型。

下面将以多道冲压为例介绍冲压工艺流程。

1.材料准备:选择合适的板材材料,进行剪切、铺料等准备工作。

2.模具设计:根据产品的形状和尺寸要求,设计合适的冲压模具。

3.上料:将材料板厚按照模具规格要求剪切成对应尺寸,然后放置在模具上。

4.开模:通过冲压机的动作,使得模具上的凸模与凹模对压,使材料发生塑性变形。

5.去杂及模具保养:在冲压过程中会产生一些杂质,需要及时清理,并对模具进行保养和维护。

二、模具设计原则模具设计是冲压工艺的核心环节,它直接影响着产品的质量和成本。

在进行模具设计时,需要遵循以下原则:1.合理性原则:模具结构要合理,能够满足产品的形状和尺寸要求,并且易于加工和调整。

2.稳定性原则:模具要具有足够的刚性和稳定性,能够承受冲压机的冲击力和振动。

3.高效原则:模具设计要考虑工作效率,设计出能够实现快速冲压的模具结构。

4.经济原则:模具的设计和制造成本要较低,以降低产品的制造成本。

三、模具结构设计模具的结构设计是模具设计的重要环节,它包括模具的整体结构、分段结构、导向结构等。

下面将介绍常用的模具结构设计方法:1.整体结构设计:将模具设计为一个整体结构,具有较好的刚性和稳定性。

2.分段结构设计:根据产品的形状和尺寸要求,将模具分为多个部分,通过连接件进行连接。

3.导向结构设计:模具需要具有良好的导向性,避免材料在冲压过程中发生歪斜和偏移。

4.其他辅助结构设计:模具还需要考虑各种辅助结构,如剪断边缘结构、定位结构、脱模结构等。

冲压工艺流程

冲压工艺流程冲压工艺是指通过钣金加工机床,对金属板材进行压制、冲孔、弯曲、拉伸等处理工艺的总称。

它是制造各种零部件的一种重要工艺,广泛应用于汽车、电器、通讯、电子、机械制造等领域。

下面我们将详细介绍冲压工艺的流程。

一、模具设计冲压工艺的第一步是模具设计。

模具的设计需要根据被加工的零件的尺寸、形状和要求,制作出相应的模具。

模具能够在短时间内将金属板材加工成符合所需形状的零件。

二、材料切割或定尺在冲压工艺中,金属板材需要被切割或定尺。

这个步骤需要根据被加工的零件的尺寸和要求,将金属板材进行切割或者定尺。

在这个步骤中,需要使用切割机和裁板机等设备。

三、模具调整在模具设计完成之后,需要对模具进行调整。

模具调整时需要将其与机床进行配合,根据加工要求将模具准确、平整地安装在机床上。

四、精确定位精确定位是冲压工艺流程中非常重要的一步。

在精确定位时要保证零件的位置准确无误,这可以通过机床的数控系统进行自动定位。

五、冲压加工在进行冲压加工时,需要将模具配合机床进行操作。

机床会按照加工好的程序进行操作,从而将金属板材加工成符合要求的零部件。

六、去毛刺在冲压加工完成之后,需要对加工出来的零件进行去毛刺处理。

去毛刺需要使用专门的设备,对零件表面进行抛丸或者机械去毛刺处理。

七、品质检测品质检测是冲压工艺中最后一个步骤。

在品质检测过程中,要对加工好的零件进行检查、测试,以确保其达到设计要求,是否存在问题需要及时进行处理。

总之,冲压工艺是一项非常复杂的加工技术,需要配合各种设备、技术手段和专业知识。

只有经过良好的模具设计、机床操作和后续处理等流程,才能够生产出高质量的零部件,为整个制造业提供优越的材料和零部件。

冲压模具加工流程

冲压模具加工流程冲压模具是一种在机械加工领域中非常常见的加工方式,它通过压制金属片材或板材来制造各种零件。

冲压模具加工流程是一个非常复杂的过程,需要经验丰富的技术人员进行操作。

下面我们来详细介绍冲压模具加工流程:1.设计模具:在冲压模具加工流程中,首先需要进行的就是模具的设计。

设计师需要根据零件的形状、尺寸和要求,确定模具的结构和尺寸,并使用计算机辅助设计软件进行模型制作。

2.制造模具:模具设计完成后,需要根据设计图纸制造模具。

模具制造过程中需要进行多道工序,包括车削、铣削、磨削等。

制造模具的工艺和材料也很重要,通常选择高强度、高硬度的合金钢。

3.选择材料:在冲压模具加工流程中,需要根据零件的要求选择合适的材料。

通常选择的材料有冷轧板、热轧板、不锈钢板等。

4.模具安装:模具制造完成后,需要将模具安装到冲床上。

此时需要进行严格的校验,确保模具安装稳定、位置准确。

5.开始加工:当模具安装完成后,就可以开始进行加工了。

首先需要将金属片材或板材放置在模具上,然后通过冲床将模具压制在金属片材上,形成零件。

6.检验质量:加工完成后,需要对零件进行质量检验。

检查零件的尺寸、外观和表面质量等方面,确保零件符合要求。

7.修正模具:如果发现零件不符合要求,需要对模具进行修正。

修正模具需要经验丰富的技术人员进行操作,确保模具修正后能够满足零件的要求。

8.清洁维护:在冲压模具加工流程中,需要定期对模具进行清洗和维护。

清洗可以清除模具表面的污垢和积碳,维护可以延长模具使用寿命。

冲压模具加工流程是一个非常复杂的过程,需要经验丰富的技术人员进行操作。

在加工过程中需要严格按照工艺要求进行操作,确保加工出来的零件符合要求,达到高质量、高效率的生产目的。

公司冲压模具设计规范(正文部分)

XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司冲压模具设计规范一、总则(一)、目的为提高冲压模具的设计效率,完善模具设计流程,尽量避免模具设计中出现的失误,规范模具图纸的绘制;同时,为加强公司内部人员之间的学习与交流,为模具设计人员提供必要的技术支持及常用资料的检索,特制订本规范。

(二)、适用范围本规范适用于公司各相关部室、工场、子公司。

(三)、内容本规范中的内容主要包括冲压模具的具体设计流程和各设计流程节点中的注意要点及规定事项,(不含级进模及大型模具)。

二、冲压模具设计所涉及的标准(一)、国家标准:GB/T14662-2006冲模技术条件GB/T20914.1-2007冲模氮气弹簧第1部分:通用规格GB/T20914.2-2007冲模氮气弹簧第2部分:附件规格G B/T20915.1-2007冲模弹性体压缩弹簧第1部分:通用规格GB/T20915.2-2007冲模弹性体压缩弹簧第2部分:附件规格GB/T23562.1-2009冲模钢板下模座第1部分:后侧导柱下模座GB/T23562.2-2009冲模钢板下模座第2部分:对角导柱下模座GB/T23562.3-2009冲模钢板下模座第3部分:中间导柱下模座GB/T23562.4-2009冲模钢板下模座第4部分:四导柱下模座GB/T23563.1-2009冲模滚动导向钢板模架第1部分:后侧导柱模架GB/T23563.2-2009冲模滚动导向钢板模架第2部分:对角导柱模架GB/T23563.3-2009冲模滚动导向钢板模架第3部分:中间导柱模架GB/T23563.4-2009冲模滚动导向钢板模架第4部分:四导柱模架GB/T23564.1-2009冲模滚动导向钢板上模座第1部分:后侧导柱上模座GB/T23564.2-2009冲模滚动导向钢板上模座第2部分:对角导柱上模座GB/T23564.3-2009冲模滚动导向钢板上模座第3部分:中间导柱上模座GB/T23564.4-2009冲模滚动导向钢板上模座第3部分:中间导柱模架GB/T23565.1-2009冲模滚动导向钢板模架第1部分:后侧导柱模架GB/T23565.2-2009冲模滚动导向钢板模架第2部分:对角导柱模架GB/T23565.3-2009冲模滚动导向钢板模架第3部分:中间导柱模架GB/T23565.4-2009冲模滚动导向钢板模架第4部分:四导柱模架GB/T23566.1-2009冲模滚动导向钢板上模座第1部分:后侧导柱上模座GB/T23566.2-2009冲模滚动导向钢板上模座第2部分:对角导柱上模座GB/T23566.3-2009冲模滑动导向钢板上模座第3部分:中间导柱上模座GB/T2851-2008冲模滑动导向模架GB/T2852-2008冲模滚动导向模架GB/T2855.1-2008冲模滑动导向模座第1部分:上模座GB/T2855.2-2008冲模滑动导向模座第2部分:下模座GB/T2856.1-2008冲模滚动导向模座第1部分:上模座GB/T2856.2-2008冲模滚动导向模座第2部分:下模座GB/T2861.10-2008冲模导向装臵第10部分:垫圈GB/T2861.11-2008冲模导向装臵第11部分:压板GB/T2861.1-2008冲模导向装臵第1部分:滑动导向导柱GB/T2861.2-2008冲模导向装臵第2部分:滚动导向导柱GB/T2861.3-2008冲模导向装臵第3部分:滑动导向导套GB/T2861.4-2008冲模导向装臵第4部分:滚动导向导套GB/T2861.5-2008冲模导向装臵第5部分:钢球保持圈GB/T2861.6-2008冲模导向装臵第6部分:圆柱螺旋压缩弹簧GB/T2861.7-2008冲模导向装臵第7部分:滑动导向可卸导柱GB/T2861.8-2008冲模导向装臵第8部分:滚动导向可卸导柱GB/T2861.9-2008冲模导向装臵第9部分:衬套GB/T35666.4-2009冲模滑动导向钢板上模座第4部分:四导柱上模座GB/T8845-2006冲模术语GB 2863.1-81冷冲模凸、凹模A型圆凸模GB 2863.2-81冷冲模凸、凹模B型圆凸模GB 2863.3-81冷冲模凸、凹模快换圆凸模GB 2863.4-81冷冲模凸、凹模圆凹模GB 2863.5-81冷冲模凸、凹模带肩圆凹模GB 2858.4-81冷冲模模板圆形凹模板GB 2866.1-81冷冲模挡料和弹顶装臵始用挡料装臵GB 2866.2-81冷冲模挡料和弹顶装臵弹簧芯柱GB 2866.3-81冷冲模挡料和弹顶装臵弹簧侧压装臵GB 2866.4-81冷冲模挡料和弹顶装臵侧压簧片GB 2866.5-81冷冲模挡料和弹顶装臵弹簧弹顶挡料装臵GB 2866.6-81冷冲模挡料和弹顶装臵扭簧弹顶挡料装臵GB 2866.7-81冷冲模挡料和弹顶装臵橡胶弹顶挡料销GB 2866.8-81冷冲模挡料和弹顶装臵回带式挡料装臵GB 2866.9-81冷冲模挡料和弹顶装臵钢球弹顶装臵GB 2866.10-81冷冲模挡料和弹顶装臵弹簧弹顶装臵GB 2866.11-81冷冲模挡料和弹顶装臵固定挡料销GB 2864.1-81冷冲模导正销A型导正销GB 2864.2-81冷冲模导正销B型导正销GB 2864.3-81冷冲模导正销C型导正销GB 2864.4-81冷冲模导正销D型导正销GB 2862.1-81冷冲模模柄压入式模柄GB 2862.2-81冷冲模模柄旋入式模柄GB 2862.3-81冷冲模模柄凸缘模柄GB 2862.4-81冷冲模模柄槽形模柄GB 2862.5-81冷冲模模柄通用模柄GB 2862.6-81冷冲模模柄浮动模柄GB 2862.7-81冷冲模模柄推入式活动模柄GB/T2851.1-90冲模滑动导向模架对角导柱模架GB/T2851.3-90冲模滑动导向模架后侧导柱模架GB/T2851.4-90冲模滑动导向模架后侧导柱窄形模架GB/T 2851.5-90冲模滑动导向模架中间导柱模架GB/T2851.6-90冲模滑动导向模架中间导柱圆形模架GB/T2851.7-90冲模滑动导向模架四导柱模架GB/T2852.1-90冲模滚动导向模架对角导柱模架GB/T2852.2-90冲模滚动导向模架中间导柱模架GB/T2852.3-90冲模滚动导向模架四导柱模架GB/T2852.4-90冲模滚动导向模架后侧导柱模架GB/T2855.1-90冲模滑动导向模座对角导柱上模座GB/T2855.2-90冲模滑动导向模座对角导柱下模座GB/T2855.5-90冲模滑动导向模座后侧导柱上模座GB/T2855.6-90冲模滑动导向模座后侧导柱下模座GB/T2855.7-90冲模滑动导向模座后侧导柱窄形上模座GB/T2855.8-90冲模滑动导向模座后侧导柱窄形下模座GB/T2855.9-90冲模滑动导向模座中间导柱上模座GB/T2855.10-90冲模滑动导向模座中间导柱下模座GB/T2855.11-90冲模滑动导向模座中间导柱圆形上模座GB/T2855.12-90冲模滑动导向模座中间导柱圆形下模座GB/T2855.13-90冲模滑动导向模座四导柱上模座GB/T2855.14-90冲模滑动导向模座四导柱下模座GB/T2856.1-90冲模滚动导向模座对角导柱上模座GB/T2856.2-90冲模滚动导向模座对角导柱下模座GB/T2856.3-90冲模滚动导向模座中间导柱上模座GB/T2856.4-90冲模滚动导向模座中间导柱下模座GB/T2856.5-90冲模滚动导向模座四导柱上模座GB/T2856.6-90冲模滚动导向模座四导柱下模座GB/T2856.7-90冲模滚动导向模座后侧导柱上模座GB/T2856.8-90冲模滚动导向模座后侧导柱下模座GB2857.1-81冷冲模通用模座带柄圆形上模座GB2857.2-81冷冲模通用模座带柄矩形上模座GB2857.3-81冷冲模通用模座钢板模座GB2857.4-81冷冲模通用模座模座GB2857.5-81冷冲模通用模座A型下模座GB2857.6-81冷冲模通用模座B型下模座GB2857.7-81冷冲模通用模应C型下模座GB2857.8-81冷冲模通用模座弯曲模下模座(二)、相关行业标准:JB/T5825-2008冲模圆柱头直杆圆凸模JB/T5826-2008冲模圆柱头缩杆圆凸模JB/T5827-2008冲模60°锥头直杆圆凸模JB/T5828-2008冲模60°锥头缩杆圆凸模JB/T5829-2008冲模球锁紧圆凸模JB/T5830-2008冲模圆凸模JB/T6058-1992冲模用钢及其热处理技术条件JB/T6499.1-1992切边模导柱JB/T6499.2-1992切边模导套JB/T7643.1-2008冲模模板第1部分:矩形凹模板JB/T7643.2-2008冲模模板第2部分:矩形固定板JB/T7643.3-2008冲模模板第3部分:矩形垫板JB/T7643.4-2008冲模模板第4部分:圆形凹模板JB/T7643.5-2008冲模模板第5部分:圆形固定板JB/T7643.6-2008冲模模板第6部分:圆形垫板JB/T7644.1-2008冲模单凸模模板第1部分:单凸模固定板JB/T7644.2-2008冲模单凸模模板第2部分:单凸模垫板JB/T7644.3-2008冲模单凸模模板第3部分:偏装单凸模固定板JB/T7644.4-2008冲模单凸模模板第4部分:偏装单凸模垫板JB/T7644.5-2008冲模单凸模模板第5部分:球锁紧单凸模固定板JB/T7644.6-2008冲模单凸模模板球锁紧单凸模垫板JB/T7644.7-2008冲模单凸模模板第7部分:球锁紧偏装单凸模固定板JB/T7644.8-2008冲模单凸模模板第8部分:球锁紧偏装单凸模垫板JB/T7645.1-2008冲模导向装臵第1部分:A型小导柱JB/T7645.2-2008冲模导向装臵第2部分:B型小导柱JB/T7645.3-2008冲模导向装臵第3部分:小导套JB/T7645.4-2008冲模导向装臵第4部分:压板固定式导柱JB/T7645.5-2008冲模导向装臵第5部分:压板固定式导套JB/T7645.6-2008冲模导向装臵第6部分:压板JB/T7645.7-2008冲模导向装臵第7部分:导柱座JB/T7645.8-2008冲模导向装臵第8部分:导套座JB/T7646.1-2008冲模模柄第1部分:压入式模柄J B/T7646.2-2008冲模模柄第2部分:旋入式模柄JB/T7646.3-2008冲模模柄第3部分:凸缘模柄JB/T7646.4-2008冲模模柄第4部分:槽形模柄JB/T7646.5-2008冲模模柄第5部分:浮动模柄JB/T7646.6-2008冲模模柄第6部分:推入式活动模柄JB/T7647.1-2008冲模导正销第1部分:A型导正销JB/T7647.2-2008冲模导正销第2部分:B型导正销JB/T7647.3-2008冲模导正销第3部分:C型导正销JB/T7647.4-2008冲模导正销第4部分:D型导正销JB/T7648.1-2008冲模侧刃和导料装臵第1部分:侧刃JB/T7648.2-2008冲模侧刃和导料装臵第2部分:A型侧刃挡块JB/T7648.3-2008冲模侧刃和导料装臵第3部分:B型侧刃挡块JB/T7648.4-2008冲模侧刃和导料装臵第4部分:C型侧刃挡块JB/T7648.5-2008冲模侧刃和导料装臵第5部分:导料板JB/T7648.6-2008冲模侧刃和导料装臵第6部分:承料板JB/T7648.7-2008冲模侧刃和导料装臵第7部分:A型抬料销JB/T7648.8-2008冲模侧刃和导料装臵第8部分:B型抬料销JB/T7649.10-2008冲模挡料和弹顶装臵第10部分:固定挡料销JB/T7649.1-2008冲模挡料和弹顶装臵第1部分:始用挡料装臵JB/T7649.2-2008冲模挡料和弹顶装臵第2部分:弹簧芯柱JB/T7649.3-2008冲模挡料和弹顶装臵第3部分:弹簧侧压装臵JB/T7649.4-2008冲模挡料和弹顶装臵第4部分:侧压簧片JB/T7649.5-2008冲模挡料和弹顶装臵第5部分:弹簧弹顶挡料装臵JB/T7649.6-2008冲模挡料和弹顶装臵第6部分:扭簧弹顶挡料装臵JB/T7649.7-2008冲模挡料和弹顶装臵第7部分:回带式挡料装臵JB/T7649.8-2008冲模挡料和弹顶装臵第8部分:钢珠弹顶装臵JB/T7649.9-2008冲模挡料和弹顶装臵第9部分:活动挡料销JB/T7650.1-2008冲模卸料装臵第1部分: 带肩推杆JB/T7650.2-2008冲模卸料装臵第2部分: 带螺纹推杆JB/T7650.3-2008冲模卸料装臵第3部分: 顶杆JB/T7650.4-2008冲模卸料装臵第4部分: 顶板JB/T7650.5-2008冲模卸料装臵第5部分: 圆柱头卸料螺钉JB/T7650.6-2008冲模卸料装臵第6部分: 圆柱头内六角卸料螺钉JB/T7650.7-2008冲模卸料装臵第7部分: 定距套件JB/T7650.8-2008冲模卸料装臵第8部分: 调节垫圈JB/T7651.1-2008冲模废料切刀第1部分:圆废料切刀JB/T7651.2-2008冲模废料切刀第2部分:方废料切刀JB/T7652.1-2008冲模限位支承装臵第一部分:支承套件JB/T7652.2-2008冲模限位支承装臵第一部分:限位柱JB/T7653-2008冲模零件技术条件JB/T8050-2008冲模模架技术条件JB/T8070-2008冲模模架零件技术条件JB/T8071-2008冲模模架精度检查三、冲压模具的设计流程(一)、冲压模具的设计流程:1、冲压件的工艺性分析。

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. . .. . . .. .专业 . . 冲压模具一般设计流程

步骤 详细容 备注 1、冲压件工艺分析 分析材料类型; 尺寸、规格; 力学性能和冲压性能 冲裁件、弯曲件、拉深件、挤压件的工艺分析

2、冲压生产方案分析与制定 冲压工序顺序; 冲压工序数目; 冲压工序组合

根据工件的形状、尺寸精度、表面质量要求进行工艺分析,确定基本工序的性质; 根据工艺计算,确定工序数目; 根据各工序的变形特点、尺寸要求确定工序排列的顺序;根据生产批量和条件,确定工序的组合

3、冲压设备选择 根据冲压工序性质; 冲压件大小; 冲模外形尺寸选择 查表1

4、工艺计算 坯料展开计算; 冲压力计算; 压力中心计算; 排样规划与搭边值计算; 凸、凹模间隙和工作部分尺寸计算; 拉深的相关计算 注意拉深模具的计算;冲裁件搭边值、拉深件拉深次数、拉深系数、拉深极限表2-6

5、工作零件设计 凸模设计; 凹模设计;

确定模具主要零件外形尺寸 . . .. . . .. .专业 . . 凸凹模及凸、凹模的镶拼结构设计 6、定位零件设计 送进导向方式与零件; 送料定距方式与零件; 定位板与定位销的设计

导料销、导料板、侧压装置; 挡料销、侧刃、导正销的结构、尺寸确定

7、推件与卸料零件设计 卸料装置设计(固定卸料装置、弹压卸料装置); 推件与顶件装置设计; 弹簧与橡胶的选用与计算

8、模架设计 模架结构设计 参考资料 1、邓展主编,《冲压工艺与冲模设计手册》,化学工业,2013年4月 2、春雷,吴俊超主编,《冲模设计 与案例分析》,理工大学,2010年12月

表1 . . .. . .

.. .专业 . . 表2 弹压与固定卸料搭边值 . . .. . .

.. .专业 . . 表3 最小搭边值 . . .. . .

.. .专业 . . . . .. . .

.. .专业 . . 表4 拉深件修边余量

表5 拉深系数 . . .. . .

.. .专业 . . . . .. . .

.. .专业 . . 表6 拉深次数

案例分析: . . .. . .

.. .专业 . . 图1所示冲裁件,材料为A3,厚度为2mm,大批量生产。试制定工件冲压艺规程、设计其模具、编制模具零件的加工工艺规程。 2.1冲压件基本情况 零件名称:止动件 生产批量:大批 材料:A3 t=2mm

2.2冲压件工艺分析 ①材料:该冲裁件的材料A3钢是普通碳素钢,具有较好的可冲压性能。 ②零件结构:该冲裁件结构简单,并在转角有四处R2圆角,比较适合冲裁。 ③尺寸精度:零件图上所有未注公差的尺寸,属自由尺寸,可按工T14级确定工件尺寸的公差.孔边距12二的公差为-0.11,属11级精度。查公差表可得各尺寸公差为:

零件外形: 65074.0mm 24052.0mm 30052.0mm R30052.0 mm R2025.0mm

零件形: 1036.00 mm 孔中心距3731.031.0mm 有好的冲压性能,良好的冲压性质以及精确地公差等级所有该件适合冲裁。

2.3方案及模具结构类型 该零件包括落料、冲孔两个基本工序,可以采用以下三种工艺方案: ①先落料,再冲孔,采用单工序模生产; ②落料一冲孔复合冲压,采用复合模生产; ③中孔一落料连续冲压,采用级进模生产。 方案①模具结构简单,但需要两道工序、两套模具才能完成零件的加工,生产效率较低,难以满足零件大批量生产的需求.由于零件结构简单,为提高生产效率,主要应采用复合冲裁或级进冲裁方式。 方案②只需要一套模具,冲压件的形位精度和尺寸易于保证,且生产效率也高。尽管模具结构较方案一复杂,但由于零件的几何形状简单对称,模具制造并不困难。 方案③也只需要一套模具,生产效率也很高,但零件的冲压精度较复合模的低。 欲保证冲压件的形位精度,通过以上三种方案的分析比较,对该件冲压生产以采用方案②为佳。 . . .. . . .. .专业 . . 2.4排样设计 查《冲压模具设计与制造》表2,确定搭边值: 两工件间的搭边:a=2.2m; 工件边缘搭边:a1=2.5m; 步距为:32.2m; 条料宽度H=(D+2a1)-▽=(65+2×2.5)-▽=70 确定后排样图如图2所示。

冲裁单件材料的利用率: %100bhnA=1550÷(70×32.2)×100%=68.8% ? (3-3)

式中 A—冲裁面积(包括形结构废料); n— 一个冲距冲冲裁件数目; b—条料宽度; h—进距。 查板材标准,宜选900mm×1000mm的钢板,每钢板可剪裁为14条料(70×1000mm),每条料可冲378个工件,则η总为:

η总=LBnA1×100%

=100090015503785×100% = 65.1% 2.5压力与压力中心计算 2.5.1冲压力 冲裁力F = F1=1.3Lt (3-4) =1.3× 215.96× 2×450 =252.67(KN) 式中: F—冲裁力(N); L—工件外轮廓周长,L=21mm; t—材料厚度; —材料的剪切强度(Mpa),查得=350Mpa。

其中按非退火A3钢板计算. 冲孔力 F冲= F1=1.3Lt =1.3×27×3.1×10×2×X450 . . .. . . .. .专业 . . =74.48(KN) 其中:d为冲孔直径,2 7×3.14为两个孔圆周长之和 卸料力: F卸=K卸F落 (3-5) 式中: K卸—卸料力因数,其值由[2]表2-15查得K卸=0.05。 卸料力: F卸=6×0. 055 ×37.24 =12.30(KN)

推件力: 推件力计算: F推=nK推F冲 (3-7) 式中: K推—推件力因数,其值由[2]表2-15查得K推=0.05; n—卡在凹的工件数, n=4。 推件力则为: F推=6×0.055×37.24 =12. 30 (KN) 其中n=6是因有两个孔.

模具总冲压力为: F总= F落+F卸+F压=252.67+74.48+12.63+12.30

2.6压力中心 模具压力中心是指冲压时诸冲压力合力的作用点位置。为了确保压力机和模具正常工作,应使冲模的压力中心与压力机滑快的中心相重合。否则,会使冲模和压力机滑块产生偏心载荷,使滑块和导轨间产生过大的磨损,模具导向零件加速磨损,减低模具和压力机的使用寿命。冲模的压力中心,的按下述原则确定: (1)对称形状的单个冲裁件,冲模的压力中心就是冲裁件的几何中心。 (2)工件形状相同且分布位置对称时,冲模的压力中心与零件的对称中心相重合。 (3)形状复杂的零件,多孔冲模,级进模的压力中心可用解析法求出冲模压力中心。 2.6.1如图3所表示 . . .. . .

.. .专业 . . 由于工件x方向对称,由于工件x方向对称,故压力中心X0=32.5mm。 yc= 321992211L LL YL YLYL

= 31.4 +31.4+ 14.5+38.61+ 14.5+ 24 +60 +2431.4x12+31.4x12+14.5x24+738.61x27.9+14.5x24+24x12+60x0+24x12 = 238.413105.52

计算时,忽略边缘4-R2圆角。 2.7工作零件刃口尺寸计算, 落料部分以落料凹模为基准计算,落料凸模按间隙值配制;冲孔部分明中孔凸模为基准计算,冲孔凹模按间隙值配制。既以落料凹模、冲孔凸模为基准,凸凹模按间隙值配制。 2.7.1刃口尺寸计算. 对于孔φ10的凸凹模的制造公差查表查得S凹=0.025mm, S凸=0.020mm 由于S凹+S凸>Zmax-Zmin,故采用凸模与凹模配合加工方法。 因数由[2]表2-13查得,X=0.5

D5.2凸= (d+x)0凸S=(10+0.5*0.4)002.0=10.2009.0mm

R25.1凸=1/2d5.2凸=5.1009.0mm

d5.2凸凹=(10+0.4×0.5+0.132)02.00=10.309.00 mm R25.1凸凹=1/2d5.2凸凹=5.1502.00mm 冲孔:d1A=(10.2+0.132) 02.00=10.33202.00 mm 落料:DA=(125-0.2)02.00=29.8702.00 mm . . .. . . .. .专业 . . 2.7.2落料凹模板尺寸: 凹模厚度: H=Kb(≥15mm) H=O. 28 ×X 65=18.2 mm 凹棋边壁厚c≥(1.5-2)H = (1. 5-2)× 18.2 =(27.3-36.4)mm 实取c=30mm 凹棋板边长: L=b+2c=65+2 X 30=125mm 查标准JB/T一6743.1-94:凹模板宽B=125mm 故确定凹棋板外形为:125×125×18(mm)凹棋板作成薄型形式并加空心垫板后实取为:125×125×14(mm)。

2.7.3凸凹模尺寸: 凸凹模长度:L=hl+h2+h3=16+10+24=50 (mm) 其中:h1凸凹模固定板滚度 h2:一弹性卸料板厚度 h-增加长度(包括凸模进入凹棋深度,弹性元件安装高度等)。 凸凹模外刃口间壁厚校核:根据冲裁件结构凸凹模外刃口最小壁厚为7mm,据强度要求查《冲压模具设计与制造》表2.9.6知,该壁厚为4.9 mm即可,故该凸凹模侧壁强度足够。 3.7.4冲孔凸模尺寸: 凸模长度:L凸=h1+h2+h3 =14+12+14 =40mm 其中:hl-凸模固定板厚 h2一空心垫板厚; h3-凹模板厚; 凸模强度校核:该凸模不属于细长杆,强度足够。

2.8冲床选用 2.8.1冲压设备的选择依据: 1)所选压力机的公称压力必须大于总冲压力,即F压>F总 2)压力机的行程大小应适当。由于压力机的行程影响到模具的开高度,因此对于冲裁,弯曲等模具,其行程不于过大,以免发生凸模与导板分离或滚珠导向装置脱开的不良后果。对于拉深模,压力机的行程至少应大于成品零件高度的两倍以上,以保证毛坯的放进和成行零件的取出。 3)所选压力机的最大高度应与冲模的闭合高度相适应。即满足:冲模的闭合高度介于压力机的最大闭合高度和最小闭合高度之间的要求。 4压力机工作台面的尺寸必须大于模具下模座的外形尺寸,并还要留有安装固定的余地。但在过大的工作台面上安装过小尺寸的冲模时,对工作台的受里条件也是不利的。

2.8.2压力机的选择 根据总冲压力 F总=352KN,模具闭合高度,冲床工作台面尺寸等,并结合现有设备,用J23-63开式双柱可倾冲床,并在工作台面上备制垫块。其主要工艺参数如下: 公称压力:630KN;滑块行程:130mm;行程次数:50 次∕分;根据总冲压力 F总=352KN,模具闭合高度,冲床工作台面尺寸等,并结合现有设备,选用J23-63开式双分查表1。 最大闭合高度:360mm;连杆调节长度:80mm;工作台尺寸(前后×左右):480mm×710mm。

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