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XXXX大學(xué)
畢業(yè)設(shè)計說明書
系 部: 指導(dǎo)老師:
專 業(yè):模具設(shè)計與制造 班 級:
小 組 號: 組 長:
同 組 人:
日 期: 年 月 日
本科畢業(yè)設(shè)計
誠 信 承 諾 書
本人鄭重聲明:所呈交的畢業(yè)設(shè)計 非規(guī)則支架沖壓工藝與模具設(shè)計 是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下獨立進行研究所取得的成果,其內(nèi)容除了在畢業(yè)設(shè)計中特別加以標注引用,表示致謝的內(nèi)容外,本畢業(yè)設(shè)計不包含任何其他個人、集體已發(fā)表或撰寫的成果作品。
班 級:
學(xué) 號:
作者姓名:
2016 年 04 月 05 日
目 錄
摘 要 5
第一章、引言 8
1.1.模具行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景 8
1.2.課題來源和研究意義 9
1.3.題目研究方法 9
1.4.論文構(gòu)成及研究內(nèi)容 10
第二章、沖裁件的工藝性分析 11
2.1.沖裁件的結(jié)構(gòu)工藝性 11
2.1.1.沖裁件的形狀 11
2.1.2.沖裁件的尺寸精度 12
第三章、制件沖壓工藝方案的確定 13
3.1.沖壓工序的組合 13
3.2.沖壓順序的安排 13
第四章、制件排樣圖的設(shè)計及材料利用率的計算 14
4.1.制件排樣圖的設(shè)計 14
4.1.1.搭邊與料寬 14
4.2.材料利用率的計算 15
第五章、確定總沖壓力和選用壓力機及計算壓力中心 16
5.1.沖壓力 16
5.1.1.沖裁力的計算 16
5.1.2.卸料力、推件力及頂件力的計算 16
5.2.壓力中心的計算 17
5.3.壓力機的選用 19
第六章、凸、凹模刃口尺寸計算 21
6.1.凸、凹模刃口尺寸計算原則 21
6.2.凸模、凹模刃口尺寸計算方法 22
6.2.1.凸模和凹模分開加工 22
第七章、模具整體結(jié)構(gòu)形式設(shè)計 26
第八章、模具零件的結(jié)構(gòu)設(shè)計 28
8.1.凸凹模的設(shè)計 28
8.2.落料凹模的設(shè)計 28
8.3.沖頭固定板的設(shè)計 29
8.4.選擇標準模架 31
8.5.卸料、壓邊彈性元件的確定 31
第九章、模具總體結(jié)構(gòu)設(shè)計 32
9.1.模具類形的選擇 32
9.2.定位方式的選擇 32
9.3.卸料、出件方式的選擇 32
9.4.導(dǎo)柱、導(dǎo)套位置的確定 32
結(jié)束語 33
設(shè)計小結(jié) 34
致 謝 35
參考文獻 36
摘 要
隨著模具制造的技能化逐步向科學(xué)化發(fā)展,逐漸由以前手動方式發(fā)展為利用軟件等高科技方式來輔助設(shè)計的完成。冷沖模是其中的一種。
畢業(yè)設(shè)計是在模具專業(yè)理論教學(xué)之后進行的實踐性教學(xué)環(huán)節(jié)。是對所學(xué)知識的一次總檢驗,是走向工作崗位前的一次實戰(zhàn)演習(xí)。其目的是,綜合運用所學(xué)課程的理論和實踐知識,設(shè)計一副完整的模具訓(xùn)練、培養(yǎng)和提高自己的工作能力。鞏固和擴充模具專業(yè)課程所學(xué)內(nèi)容,掌握模具設(shè)計與制造的方法、步驟和相關(guān)技術(shù)規(guī)范。熟練查閱相關(guān)技術(shù)資料。掌握模具設(shè)計與制造的基本技能,如制件工藝性分析、模具工藝方案論證、工藝計算、加工設(shè)備選定、制造工藝、收集和查閱設(shè)計資料,繪圖及編寫設(shè)計技術(shù)文件等。
沖壓工藝與模具設(shè)計應(yīng)結(jié)合工廠的設(shè)備、人員等實際情況,從零件的質(zhì)量、生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本、勞動強度、環(huán)境的保護以及生產(chǎn)的安全性各個方面綜合考慮,選擇技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、使用安全可靠的工藝方案和模具,以使沖壓件的生產(chǎn)在保證達到設(shè)計圖樣上的各項技術(shù)要求,盡可能降低沖壓的工藝成本和保證安全生產(chǎn)。
隨著模具的迅速發(fā)展,在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中,模具已經(jīng)成為生產(chǎn)各種工業(yè)產(chǎn)品不可缺少的重要工藝設(shè)備。這次畢業(yè)設(shè)計是在學(xué)習(xí)完所有機械課程的基礎(chǔ)上進行的,是對我綜合能力的考核,是對我所學(xué)知識的綜合運用,也是對我所學(xué)知識的回顧與檢查。
本次設(shè)計是在指導(dǎo)老師認真、耐心的指導(dǎo)下,對模具的經(jīng)濟性、模具的壽命、生產(chǎn)周期、及生產(chǎn)成本等指標下進行全面、仔細的分析下而進行設(shè)計的。在此, 我表示衷心的感謝他們對我的教誨。
關(guān)鍵詞:
工藝性分析、模具工藝方案論證、工藝計算、加工設(shè)備選定、制造工藝、收集和查閱設(shè)計資料,繪圖及編寫設(shè)計技術(shù)文件等。
Summary
With mold manufacturing skills to the scientific development of progressive, gradual development from the previous manually using software and other high-tech ways to assist the design is complete. Die is one of them.
Graduation is a practical teaching after teaching the theory of professional mold. Is the knowledge of the lump-sum test, is a combat exercise to work before. Its purpose is the integrated use of theoretical and practical knowledge of the course of study, a complete mold design training, culture and improve their ability to work. Consolidation and expansion of mold professional courses what they learn, master mold design and manufacturing methods, procedures and relevant technical specifications. Skilled access to relevant technical information. Master mold design and manufacturing of basic skills, such as parts of the process analysis, mold technology demonstration program, process calculation, the selected processing equipment, manufacturing processes, and access to design data collection, preparation of design drawings and technical documents.
Stamping process and die design should be combined with the actual situation of the factory equipment, personnel, etc., from the quality of parts, productivity, production costs, labor intensity, environmental protection and security of all aspects of the production account, choose the advanced technology, economic rationality, safe and reliable use of the scheme and the mold to make stamping parts production guarantee the achievement of the technical requirements of design drawings on minimizing process costs punched and ensure safety in production.
With the rapid development of the mold, in modern industrial production, the mold has become the production of various industrial products indispensable process equipment. The graduation project is based on the study completed all courses conducted on machinery, comprehensive ability is my assessment, is the integrated use of my knowledge, but also on the knowledge I review and inspection.
This design is under the guidance of teachers serious, patient guidance of the lower mold economy, life of the mold, the production cycle, and the cost of production and other indicators to conduct a comprehensive, detailed analysis carried out under the design. Here, I express my heartfelt thanks for their teachings.
Key words:
Process analysis, mold technology demonstration program, process calculation, the selected processing equipment, manufacturing processes, and access to design data collection, preparation of design drawings and technical documents.
第一章、引言
1.1.模具行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景
沖壓工藝是塑性加工的基本加工方法之一。它主要用于加工板料零件,所以有時也叫板料沖壓。沖壓生產(chǎn)靠模具與設(shè)備完成加工過程,所以它的生產(chǎn)率高,而且由于操作方便,便于實現(xiàn)機械化和自動化。
利用模具加工,可以獲得其它加工冷加工方法所不能做到,或者難以制造、形狀復(fù)雜的零件,沖壓產(chǎn)品的尺寸精度是由模具和壓力機保證的,所以質(zhì)量相對穩(wěn)定,一般不需要后續(xù)加工。
沖壓加工屬于冷加工,所以它不但加工成本低,材料利用率也高,沖壓產(chǎn)品的表面質(zhì)量較好,使用的原材料是冶金工廠大量生產(chǎn)的軋制板料或帶料,在沖壓過程中材料表面不會二次破壞。
沖壓加工在汽車、拖拉機、電機、電器、儀器、儀表、各種民用輕工產(chǎn)品以及航空、航天和兵工等的生產(chǎn)方面占據(jù)十分重要的地位。現(xiàn)代各種先進工業(yè)化國家的沖壓生產(chǎn)都是十分發(fā)達的。在我國的現(xiàn)代化建設(shè)進程中,沖壓生產(chǎn)占有重要的地位。
由于沖壓工藝具有生產(chǎn)效率高、質(zhì)量穩(wěn)定、成本低以及可加工復(fù)雜形狀工件等一系列優(yōu)點,在機械、汽車、輕工、國防、電機電器、家用電器,以及日常生活用品等行業(yè)應(yīng)用非常廣泛,占有十分重要的地位。隨著工業(yè)產(chǎn)品的不斷發(fā)展和生產(chǎn)技術(shù)水平的不斷提高,沖壓模具作為個部門的重要基礎(chǔ)工藝裝備將起到越來越大的作用。可以說,模具技術(shù)水平已成為衡量一個國家制造業(yè)水平的重要指標。
當今,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,沖壓工藝技術(shù)也在不斷革新和發(fā)展,這些革新和發(fā)展主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
(1)工藝分析計算方法的現(xiàn)代化
(2)模具設(shè)計及制造技術(shù)的現(xiàn)代化
(3)沖壓生產(chǎn)的機械化和自動化
(4)新的成型工藝以及技術(shù)的出現(xiàn)
(5)不斷改進板料的性能,以提高其成型能力和使用效果。
1.2.課題來源和研究意義
本設(shè)計題目由實習(xí)單位提供,經(jīng)系指導(dǎo)老師審核通過的。本設(shè)計題目涉及的主要內(nèi)容是對沖壓模的設(shè)計, 研究目的是在廠原有的基礎(chǔ)上,對模具進行改進設(shè)計,提高產(chǎn)品質(zhì)量與效益。
在二十世紀中期甚至更早,國外就已經(jīng)出現(xiàn)很多對模具及模具工業(yè)的高度評價與精辟的比喻。例如:“模具是美國工業(yè)的基石”(美國);“模具是促進社會繁榮富強的原動力”(日本);“模具工業(yè)是金屬加工的帝王”(德國);“模具是黃金”(東歐)等。在二十世紀未,中國人才開始認識到其極端重要性,作出了科學(xué)的評價:“模具工業(yè)是現(xiàn)代工業(yè)之母”(中國)。
現(xiàn)今,全世界模具工業(yè)年總產(chǎn)值約為650億美元,其中亞洲地區(qū)占到全世界一半的總產(chǎn)值。而在亞洲,最高屬于日本,年產(chǎn)值達200億美元上下。美國的年產(chǎn)值為50億美元。中國也在后來居上,現(xiàn)在已經(jīng)達到70億美元。然而,產(chǎn)值并不等同于技術(shù)質(zhì)量。近五年來,平均每年進口模具約為11.2億美元,2003年就進口了近13.7億的模具,這還未包括隨設(shè)備和生產(chǎn)線作為附件帶進來的模具。這表示中國大陸模具業(yè)的發(fā)展?jié)摿θ匀缓芫薮?。這就是這次研究的意義。
我國模具CAD/CAM技術(shù)的發(fā)展已有20多年歷史。由原華中工學(xué)院和武漢733廠于1984年共同完成的精沖模CAD/CAM系統(tǒng)是我國第一個自行開發(fā)的模具CAD/CAM系統(tǒng)。華中工學(xué)院和北京模具廠等在1986年共同完成的冷沖模CAD/CAM系統(tǒng)是我國自行開發(fā)的第一個沖壓模CAD/CAM系統(tǒng)。上海交通大學(xué)開發(fā)的冷沖模CAD/CAM系統(tǒng)也于同年完成。21世紀開始,CAD/CAM技術(shù)逐漸普及,現(xiàn)在具有一定生產(chǎn)能力的沖壓模具企業(yè)基本都有了CAD/CAM技術(shù),其中部分骨干重點企業(yè)還具備各CAE能力。
1.3.題目研究方法
本論文主要通過具體例子的方式對沖壓模具的生產(chǎn)流程進行介紹、分析、研究。通過對非規(guī)則支架模具設(shè)計的說明,詳細地闡述了沖壓模具生產(chǎn)的一般流程。對零件加工工藝性分析、零件的加工方式、沖壓模具的結(jié)構(gòu)組成等進行介紹并對沖壓模具生產(chǎn)中常常出現(xiàn)的缺陷進行分析研究。
步驟如下:
(1)零件成型方案確定;
(2)零件零件形狀分析,根據(jù)模擬結(jié)果進一步提出工藝改良方案;
(3)使用CAD等軟件對零件進行分析,設(shè)計模具裝配圖和零件圖;
(4)完成沖壓零件設(shè)計的文字說明。
1.4.論文構(gòu)成及研究內(nèi)容
論文主要由緒論、零件的成型工藝分析、工藝方案制定、及設(shè)計計算、模具結(jié)構(gòu)零部件的設(shè)計計算,模具缺陷分析等五大部分構(gòu)成。論文主要圍繞該零件沖壓成形工藝及模具設(shè)計展開,綜合運用沖壓成形工藝及模具設(shè)計理論以及AUTOCAD等輔助設(shè)計軟件,完成設(shè)計計算,并繪制模具的裝配圖和零件圖。
第二章、沖裁件的工藝性分析
沖壓主要是按工藝分類,可分為分離工序和成形工序兩大類。分離工序也稱沖裁,其目的是使所需要的形狀的零件沿一定所需要的尺寸從板料上分離,同時保證分離斷面的質(zhì)量要求。成形工序的目的是使板料在不破坯表面質(zhì)量的前提下發(fā)生塑性變形,壓制成所需求的形狀和尺寸的工件。在實際生產(chǎn)中,常常是多種工序綜合應(yīng)用于一個工件,這叫復(fù)合沖裁。
沖裁件的工藝性是指沖裁件在沖裁加工中的難易程度。所謂沖裁工藝性好是指能用普通的沖裁方法,在模具壽命和生產(chǎn)率較高、成本較低的條件下得到質(zhì)量合格的沖裁件。
2.1.沖裁件的結(jié)構(gòu)工藝性
2.1.1.沖裁件的形狀
圖1.零件及尺寸
此制件的形狀較復(fù)雜,四角無圓角過渡,這樣設(shè)計模具時,凹模熱處理后加工時不容易開裂,為便于模具的加工和減少沖壓時在尖角處開裂的現(xiàn)象,同時也可以防止尖角部位刃口的過快磨損,尖角處需增加R,根據(jù)材料厚度選擇R1。
產(chǎn)品材料為45#鋼,此材料屬于優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼,其抗剪強度440-560Mpa,抗拉強度550-700Mpa,屈服極限360Mpa,具有良好的沖裁性。
2.1.2.沖裁件的尺寸精度
沖裁件的精度主要以其尺寸精度、沖裁斷面粗糙度、毛刺高度三個方面的指標來衡量,根據(jù)零件圖上的尺寸標注及公差,可以判斷屬于尺寸精度為IT12—IT14的經(jīng)濟級普通沖裁。
第三章、制件沖壓工藝方案的確定
3.1.沖壓工序的組合
沖裁工序可以分為單工序沖裁、復(fù)合工序沖裁和連續(xù)沖裁。
沖裁方式根據(jù)下列因素確定:
(1) 根據(jù)生產(chǎn)批量來確定 對于年產(chǎn)量需求100萬件的該產(chǎn)品來說采用復(fù)合?;蜻B續(xù)模較合適。
(2) 根據(jù)沖裁件尺寸和精度等級來確定 復(fù)合沖裁所得到的沖裁件尺寸精度等級高,而連續(xù)沖裁比復(fù)合沖裁的沖裁件尺寸精度等級低。
根據(jù)對沖裁件尺寸形狀的適應(yīng)性來確定,考慮到單工序送料不方便和生產(chǎn)效率低,因此常采用復(fù)合沖裁或連續(xù)沖裁。連續(xù)沖裁又可以加工形狀復(fù)雜、寬度很小的異形沖裁件。
根據(jù)操作是否方便,生產(chǎn)是否安全來確定 復(fù)合沖裁其出件或清除廢料較快,工作安全性較差,連續(xù)沖裁較安全。
綜上所述分析,在滿足沖裁件質(zhì)量與生產(chǎn)率的要求下,選擇倒裝復(fù)合沖裁方式,其模具壽命較長,生產(chǎn)率高,操作較方便和工作安全性高。
3.2.沖壓順序的安排
倒裝式落料沖孔復(fù)合模,下模彈壓卸料裝置,上模打料裝置。
第四章、制件排樣圖的設(shè)計及材料利用率的計算
4.1.制件排樣圖的設(shè)計
排樣時需考慮如下原則:
提高材料利用率(不影響沖件使用性能前提下,還可適當改變沖件的形狀)
合理排樣方法使操作方便,勞動強度低且安全。
模具結(jié)構(gòu)簡單、壽命長。
保證沖件的質(zhì)量和沖件對板料纖維方向的要求。
4.1.1.搭邊與料寬
1.搭邊 排樣中相鄰兩個零件之間的余料或零件與條料邊緣間的余料稱為搭邊。搭邊的作用是補償補償定位誤差,保持條料有一定的剛度,以保證零件質(zhì)量和送料方便。
搭邊值要合理確定,值過大,材料利用率低;值過小,搭邊的強度與剛度不夠,沖裁時容易翹曲或被拉斷,不僅會增大沖裁件毛刺,有時甚至單邊拉入模具間隙,造成沖裁力不均,損壞模具刃口。因此,搭邊的最小寬度大于塑性變形區(qū)的寬度,一般可取等于材料的厚度。
搭邊值的大小還與材料的力學(xué)性能、厚度、零件的形狀與尺寸、排樣的形式、送料及擋料方式、卸料方式等因素有關(guān)。搭邊值一般由經(jīng)驗確定,根據(jù)所給材料厚度δ=2.0mm,確定搭邊工作間a1為2.0mm, a為2.2mm。由于產(chǎn)品一頭大,一頭小,臺階落差為179-113=66,所以在排樣時可以選擇錯位排樣法。
2.送料步距和條料寬度的確定
(1) 送料步距 條料在模具上每一步送進的距離成為送料步距。由于本次設(shè)計的課題排樣是錯位排法,所以每送一步,可以沖兩個零件。步距S的計算公式為:
S=D+a1
S=179+179+2+2-66=296mm
式中 D——和送料方向一致的沖裁件寬度;
a1——沖裁之間的搭邊距離。
(2) 條料寬度 條料寬度的確定原則:最小條料寬度要保證沖裁時零件周邊有足夠的搭邊值,最大條料寬度要能在沖裁時順利地在導(dǎo)料板之間送進,并與導(dǎo)料板之間有一定的間隙。
當用孔定距時,可按下式計算
條料寬度 B-Δ=(Dmax+2a)-Δ
=(208+2×2.2)-0.5=212.4-0.5mm
式中 B——條料的寬度(mm);
Dmax——沖裁件垂直于送料方向的最大尺寸(mm);
a——側(cè)搭邊值;
Δ——條料寬度的單向(負向)公差;
剪切條料寬度偏差Δ=0.5, 因此B=212.4-0.5。
具體排樣圖如下:
4.2.材料利用率的計算
一個步距內(nèi)的材料利用率η為
η=nF/Bs×100%
η=2×20651.51/212.4×296×100%=65.695%
式中 F——一個步距內(nèi)沖裁件面積(包括沖出的小孔在內(nèi));
n——一個步距內(nèi)沖裁件數(shù)目;
B——條料寬度(mm);
s——步距;
第五章、確定總沖壓力和選用壓力機及計算壓力中心
5.1.沖壓力
沖壓力是指沖裁力、卸料力、推件力的總稱。
5.1.1.沖裁力的計算
平刃口沖裁力可按下式計算
落料力計算
F=KLδτ
F=1.3×722.53×2.0×560=1052003.68N
=1052.004KN
式中 F——沖裁力(N);
L——沖裁件周邊長度(mm);722.53
τ——材料抗剪強度(MPa);440-560MP
δ——材料厚度;(mm);2.0
K——系數(shù),通常K=1.3;
沖方孔力計算
F=nKLδτ
F=1×1.3×(3.14×12+48+48+8+8)×2.0×560=217934.08N
=217.934KN
沖圓孔力計算
F=nKLδτ
F=1×1.3×3.14×44×2.0×560=201160.96N
=201.16KN
沖腰圓孔力計算
F=nKLδτ
F=2×1.3×(3.14×13+5+5)×2.0×560=147987.84N
=147.99KN
5.1.2.卸料力、推件力及頂件力的計算
生產(chǎn)中常用下列公式計算
F卸=K卸F落
=0.045×1052.004=47.34KN
F退=K退F沖
=0.05×(217.934+201.16+147.99)=28.35KN
式中 F——沖裁力;
F卸、F頂——分別為卸料系數(shù)和頂件系數(shù)
綜上所述
總的沖裁力為
F總= F落+F沖+F卸+F頂
=1052.004+217.934+201.16+147.99+47.34+28.35
=1694.778KN
5.2.壓力中心的計算
采用解析法求壓力中心,求XG,YG
建立坐標系如下圖:
F1—沖方孔力 得F1=1×1.3×(3.14×12+48.2×2+8×2)×2.0×560=218.52KN
F2—沖圓孔力 得F2=1×1.3×3.14×44.06×2.0×560=201.44KN
F3—沖腰孔力 得F3=1×1.3×(3.14×13.06+5×2)×2.0×560=74.268KN
F4—沖腰孔力 得F4=1×1.3×(3.14×13.06+5×2)×2.0×560=74.268KN
F5—落料力 得F5=1×1.3×159.65×2.0×560=232.45KN
F6—落料力 得F6=1×1.3×45×2.0×560=65.52KN
F7—落料力 得F7=1×1.3×10×2.0×560=14.56KN
F8—落料力 得F8=1×1.3×53.07×2.0×560=77.27KN
F9—落料力 得F9=1×1.3×41.18×2.0×560=59.96KN
F10—落料力 得F10=1×1.3×50.53×2.0×560=73.57KN
F11—落料力 得F11=1×1.3×10×2.0×560=14.56KN
F12—落料力 得F12=1×1.3×220.3×2.0×560=320.76KN
F13—落料力 得F13=1×1.3×10×2.0×560=14.56KN
F14—落料力 得F14=1×1.3×67.8×2.0×560=98.72KN
F15—落料力 得F15=1×1.3×10×2.0×560=14.56KN
F16—落料力 得F16=1×1.3×45×2.0×560=65.52KN
Y1——F1到X軸的力臂 Y1=-23.6
X1——F1到Y(jié)軸的力臂 X1=-46.87
Y2——F2到X軸的力臂 Y2=-14.6
X2——F2到Y(jié)軸的力臂 X2=34.04
Y3——F3到X軸的力臂 Y3=-75.04
X3——F3到Y(jié)軸的力臂 X3=-41.03
Y4——F4到X軸的力臂 Y4=-75.04
X4——F4到Y(jié)軸的力臂 X4=13.98
Y5——F5到X軸的力臂 Y5=-89.4
X5——F5到Y(jié)軸的力臂 X5=-14
Y6——F6到X軸的力臂 Y6=-66.9
X6——F6到Y(jié)軸的力臂 X6=65.83
Y7——F7到X軸的力臂 Y7=-44.4
X7——F7到Y(jié)軸的力臂 X7=70.83
Y8——F8到X軸的力臂 Y8=-17.87
X8——F8到Y(jié)軸的力臂 X8=75.83
Y9——F9到X軸的力臂 Y9=23.77
X9——F9到Y(jié)軸的力臂 X9=89.83
Y10——F10到X軸的力臂 Y10=64.14
X10——F10到Y(jié)軸的力臂 X10=103.83
Y11——F11到X軸的力臂 Y11=89.4
X11——F11到Y(jié)軸的力臂 X11=98.83
Y12——F12到X軸的力臂 Y12=18.13
X12——F12到Y(jié)軸的力臂 X12=13.46
Y13——F13到X軸的力臂 Y13=23.4
X13——F13到Y(jié)軸的力臂 X13=-98.83
Y14——F14到X軸的力臂 Y14=-10.5
X14——F14到Y(jié)軸的力臂 X14=-103.83
Y15——F15到X軸的力臂 Y15=-44.4
X15——F15到Y(jié)軸的力臂 X15=-98.83
Y16——F16到X軸的力臂 Y16=-66.9
X16——F16到Y(jié)軸的力臂 X16=-93.83
根據(jù)合力距定理:
YG=(Y1F1+Y2F2+Y3F3)/(F1+F2+F3)
YG——F沖壓力到X軸的力臂;YG=-23.99
XG=(X1F1+X2F2+X3F3)/(F1+F2+F3)
XG——F沖壓力到Y(jié)軸的力臂;XG=1.271
所以該模具壓力中心為(1.271,-23.99),在模柄直徑范圍內(nèi),所以復(fù)合要求。
5.3.壓力機的選用
根據(jù)模具外形大小,壓力大小及模具高度,初步確定壓力機的型號:
F公稱≥F總
因此選擇壓力機的型號為:閉式雙點壓力機JA—250壓力機
型號為JA—250壓力機的基本參數(shù)如:(表一)
公稱壓力/KN
2500
墊板尺寸/mm
滑塊行程/mm
400
厚度160
滑塊行程次數(shù)/(次/min)
17
模柄孔尺寸/mm
直徑60
深度80
最大裝模高度/mm
590
滑塊底面積尺寸/mm
封閉高度調(diào)節(jié)量
250
滑塊中心線至床身距離/mm
床身最大可傾角
20°
工作臺尺寸/mm
前后1250
左右2780
第六章、凸、凹模刃口尺寸計算
6.1.凸、凹模刃口尺寸計算原則
間隙是影響模具壽命的各種因素中占最主要的一個。沖裁過程中,凸模與被沖的孔之間,凹模與落料件之間的均有磨檫,而且間隙越小,磨檫越嚴重。在實際生產(chǎn)中受到制造誤差和裝配精度的限制,凸模不可能絕對垂直于凹模平面,而且間隙也不會絕對均勻分布,合理的間隙均可使凸模、凹模側(cè)面與材料間的磨檫減小,并緩減間隙不均勻的不利影響,從而提高模具的使用壽命。
沖裁間隙對沖裁力的影響:
雖然沖裁力隨沖裁間隙的增大有一定程度的降低,但是當單邊間隙介于材料厚度 5%~20%范圍時,沖裁力的降低并不明顯(僅降低5%~10%左右)。因此,在正常情況下,間隙對沖裁力的影響不大。
沖裁間隙對斜料力、推件力、頂件力的影響:
間隙對斜料力、推件力、頂件力的影響較為顯著。間隙增大后,從凸模上斜、從凸??卓谥型瞥龌蝽敵隽慵紝⑹×?。一般當單邊間隙增大到材料厚度的15%~25%左右時斜料力幾乎減到零。
沖裁間隙對尺寸精度的影響:
間隙對沖裁件尺寸精度的影響的規(guī)律,對于沖孔和落料是不同的,并且與材料軋制的纖維方向有關(guān)。
通過以上分析可以看出,沖裁間隙對斷面質(zhì)量、模具壽命、沖裁力、斜料力、推件力、頂件力以及沖裁件尺寸精度的 影響規(guī)律均不相同。因此,并不存在一個絕對合理的間隙數(shù)值,能同時滿足斷面質(zhì)量最佳,尺寸精度最佳,沖裁模具壽命最長,沖裁力、斜料力、推件力、頂件力最小等各個方面的要求。在沖壓的實際生產(chǎn)過程中,間隙的選用主要考慮沖裁件斷面質(zhì)量和模具壽命這兩個方面的主要因素。但許多研究結(jié)果表明,能夠保證良好的沖裁件斷面質(zhì)量的間隙數(shù)值和可以獲得較高的沖模壽命的間隙數(shù)值也是不一致的。一般說來,當對沖裁件斷面質(zhì)量要求較高時,應(yīng)選取較小的間隙值,而當對沖裁件的質(zhì)量要求不是很高時,則應(yīng)適當?shù)丶哟箝g隙值以利于提高沖模的使用壽命。
不管落料還是沖孔,沖裁間隙一律采用最小合理間隙值(Zmin)。選擇模具制造公差時,一般沖模精度較零件高3-4級。對于形狀簡單的圓形、方形刃口,其制造偏差值可按IT6- IT7級選??;對于形狀復(fù)雜的刃口尺寸制造偏差可按零件相應(yīng)部位公差值的1/4來選取;對于刃口尺寸磨損后無變化的制造偏差值可取沖件相應(yīng)部位公差值的1/8并冠以(±);若零件沒有標注公差,則可按IT14級取值。
6.2.凸模、凹模刃口尺寸計算方法
6.2.1.凸模和凹模分開加工
這種方法設(shè)計和加工都簡單,主要適用于圓形或簡單刃口。設(shè)計時,需在圖紙上分別標注凸模和凹模刃口尺寸精度及制造公差。并且保證沖模的制造公差與沖裁間隙之間滿足:δd+δp≤Zmax-Zmin。此方法適合材料相對比較厚的產(chǎn)品。
本次設(shè)計的課題材料厚度為2.0,可以采用凸模和凹模分開加工的方法,具體刃口尺寸計算如下:
沖孔凸模和落料凹模尺寸按下列公式計算:
沖孔時 dp=(dmin+XΔ)-δp
落料時 Dp=(Dmax-XΔ-Zmin)-δp
孔心距 Lp=L±δp’
式中 Dp dp——分別為落料和沖孔凸模的刃口尺寸(mm);
Dmax ——為產(chǎn)品的最大極限尺寸(mm);
dmin——為孔的最小極限尺寸(mm);
Δ——工件公差;
Δp——凸模加工公差,通常取δp=Δ/4;
δp’——刃口中心距對稱偏差,通常取δp’=Δ/4;
Lp——凸模中心距尺寸(mm);
L——沖件中心距離基本尺寸(mm);
Zmin——最小沖裁間隙(mm);
落料凹模尺寸:Aj1=(Amax-XΔ)Δ/4
=208-0.5×0.7=207.65;
Aj2=(Amax-XΔ)+ Δ/4
=180-0.5×0.7=179.65;
Aj3=(Amax-XΔ)+ Δ/4
=170-0.5×0.7=169.65;
Aj4=(Amax-XΔ)+ Δ/4
=179-0.5×0.4=178.8;
Aj5=(Amax-XΔ)+ Δ/4
=50.73-0.5×0.4=50.53;
Aj6=(Amax-XΔ)+ Δ/4
=98.27-0.5×0.4=98.07;
Aj7=(Amax-XΔ)+ Δ/4
=10.25-0.5×0.5=10;
Aj8=(Amax-XΔ)+ Δ/4
=142.4-0.5×0.4=142.2;
Aj9=(Amax-XΔ)+ Δ/4
=113-0.5×0.4=112.8;
Aj10=(Amax-XΔ)+ Δ/4
=45.28-0.5×0.56=45;
落料凸模尺寸:Ah1=(Aj1-2Z)+ Δ/4
=207.65-2×0.08=207.49;
Ah2=(Aj2-2Z)+ Δ/4
=179.65-2×0.08=179.49;
Ah3=(Aj3-2Z)+ Δ/4
=169.65-2×0.08=169.49;
Ah4=(Aj4-2Z)+ Δ/4
=178.8-2×0.08=178.64;
Ah5=(Aj5-Z)+ Δ/4
=50.53-0.08=50.45;
Ah6=(Aj6-Z)+ Δ/4
=98.07-0.08=97.99;
Ah7=(Aj7-Z)+ Δ/4
=10-0.08=9.92;
Ah8=(Aj8+Z)+ Δ/4
=142.2+0.08=142.28;
Ah9=(Aj9-2Z)+ Δ/4
=112.8-2×0.08=112.64;
Ah10=(Aj6-Z)+ Δ/4
=45-0=45;
沖孔凸模尺寸:Bj1=(Amin1+XΔ)- Δ/4
=60+0.5×0.4=60.2
Bj2=(Amin2+XΔ)- Δ/4
=19.9+0.5×0.2=20
Bj3=(Amin3+XΔ)- Δ/4
=44+0.5×0.12=44.06
Bj4=(Amin4+XΔ)- Δ/4
=13+0.5×0.12=13.06
沖孔凹模尺寸:Bh1=(Bj1+2Z)- Δ/4
=60.2+2×0.08=60.36
Bh2=(Bj2+2Z)- Δ/4
=20+2×0.08=20.16
Bh3=(Bj3+2Z)- Δ/4
=44.06+2×0.08=44.22
Bh4=(Bj4+2Z)- Δ/4
=13.06+2×0.08=13.22
兩孔中心距離為Lp=L±δp’=Lmax-XΔ=51-0.5×0.4=50.8,
孔到邊的距離P1=Pmax-XΔ=27-0.5×0.28=26.86,
P2=Pmax-XΔ=14.5-0.5×0.28=14.36,
P3=Pmax-XΔ=56-0.5×0.4=55.8,
P4=Pmax-XΔ=75-0.5×0.4=74.8,
第七章、模具整體結(jié)構(gòu)形式設(shè)計
落料沖孔模結(jié)構(gòu)形式:
下模采用彈壓卸料裝置,上模采用借力打力的方法,用打料桿進行打料的方法來卸料,整個模具結(jié)構(gòu)緊湊,簡單,容易加工和裝配,調(diào)試也方便。
第八章、模具零件的結(jié)構(gòu)設(shè)計
8.1.凸凹模的設(shè)計
材料:Cr12Mov,硬度:58~62HRC(如圖),
與下模板螺釘和銷釘固定,與卸料板間隙配合。
8.2.落料凹模的設(shè)計
因制件形狀簡單,總體尺寸不大,選用整體式方形凹模較為合理。選用Cr12MoV為凹模材料。凹模周界 由《冷沖壓工藝與模具設(shè)計》得出凹模周界的計算公式 厚度H=Kb(≥15mm)
式中:b——沖裁件的最大外形尺寸,b=208
K——系數(shù),查表得K=0.18
則 H=0.18×208=37.44mm
凹模壁厚c=(1.0~1.5)H(≥30~40mm)=37.44~56.16mm
本設(shè)計中取c=50-55mm
由《模具設(shè)計指導(dǎo)》表5-43矩形凹模標準可查到較為靠近的凹模周界尺寸為320×280。硬度:58~62HRC,如圖:
8.3.沖頭固定板的設(shè)計
材料:45#
(如圖)
確定其他零件的尺寸參數(shù)
由《模具設(shè)計指導(dǎo)》表5-4,可得復(fù)合模的典型組合尺寸(單位為mm)(JB/T8066.1—1995)。而由此典型組合標準,即可方便的確定其他沖模零件的數(shù)量、尺寸及主要參數(shù)。
其零件參數(shù)如下表所示:
凹模周界
凸凹模長度
配用模架閉合高度H
孔距尺寸
最小
最大
S
S1
S2
S3
320×280
45
209
239
零件名稱及標準編號
墊板
凸模固定板
凹模
卸料板
空心板
320×280×10
320×280×18
320×280×40
320×280×18
320×280×30
螺釘
圓柱銷
卸料螺釘
樹脂
螺釘
圓柱銷
圓柱銷
M10×80
φ10×80
M8×70
M8×60
φ8×60
φ10×60
8.4.選擇標準模架
由凹模周界尺寸及模架閉合高度在209~229mm之間,查《模具設(shè)計指導(dǎo)》表5-7,無法找到合適的模架,所以選擇非標準自制模架:模架采用鋼板Q235或者45#加工,厚度為40,外形尺寸為460×340×40,上下模板一樣大,選擇標準滑動導(dǎo)柱導(dǎo)套,4個導(dǎo)柱不能一樣大,所以選擇導(dǎo)柱28×200兩組,導(dǎo)套25×80×38兩組,導(dǎo)柱32×200兩組,導(dǎo)套32×80×45兩組。
8.5.卸料、壓邊彈性元件的確定
沖壓工藝中常用的彈性元件有彈簧和橡膠,但是由于這副模具所需的卸料力較大,如果選用彈簧,即使使用8個彈簧,每個彈簧所承擔的負荷也將達到F預(yù)=F卸/n=47340/8N=5917.5N。同時由于這是一落料模,產(chǎn)品材料厚度較大,模具的行程較大,也給彈簧的選用帶來困難。即使使用了彈簧,必然要選擇更多的彈簧,而導(dǎo)致要選擇更大的模具外形及模架,所以我們選用壓縮力更大的橡膠作為卸料的彈性元件。
1、確定卸料橡膠
(1)確定橡膠的自由高度H自,由《模具設(shè)計指導(dǎo)》表3-9得:
H自=L工/0.25~0.30+h修模
L工——沖模的的工作行程(mm)。對沖裁模而言,L工=t+1
h修?!A(yù)留的修模量
式中,L工為模具的工作行程再加1~3mm。本模具的工作行程為產(chǎn)品的厚度加1mm。故L工=3mm,h修模的取值范圍為4~6mm,在這取較小值4mm。
H自=(3/0.3+4)mm=14mm
(2)確定L預(yù)和H裝。由表3-9可得如下計算公式:
L預(yù)——橡膠的預(yù)壓縮量
H裝——沖模裝配好以后橡膠的高度
L預(yù)=(0.1~0.15)H自=0.1×14mm≈1.4mm
H裝=H自-L預(yù)=(14-1.4)mm=12.6mm
第九章、模具總體結(jié)構(gòu)設(shè)計
9.1.模具類形的選擇
由沖壓工藝分析和設(shè)計目的、要求以及從經(jīng)濟方面考慮,本套模具倒裝落料沖孔復(fù)合模。工序簡單,模具結(jié)構(gòu)也不復(fù)雜,到模具計算尺寸復(fù)雜。
9.2.定位方式的選擇
該模具活動部件采用導(dǎo)柱導(dǎo)套定位,固定部件采用銷釘定位。
9.3.卸料、出件方式的選擇
根據(jù)模具沖壓的運動特點以及推件力的大小,該模具采用彈壓卸料方式比較方便,因為工件料厚為2.0mm。利用剛性打料裝置頂出模具零件,從而把產(chǎn)品頂出,即安全又可靠。
9.4.導(dǎo)柱、導(dǎo)套位置的確定
為了提高模具的壽命和工件質(zhì)量,方便安裝、調(diào)整、維修模具,該簡單模自制模架,鋼板模板,導(dǎo)柱導(dǎo)套分別于上下模板過盈配合加工。4個導(dǎo)柱均勻分布,安全,穩(wěn)定,可靠。
結(jié)束語
模具生產(chǎn)技術(shù)水平的高低,已成為衡量一個國家產(chǎn)品制造水平高低的重要標志,因為模具在很大程度上決定著產(chǎn)品的質(zhì)量、效益和新產(chǎn)品的開發(fā)能力。
模具是裝備制造業(yè)的核心,作為機械制造業(yè)的基礎(chǔ),模具水平基本反映了這個國家工業(yè)水平的高低。我國的模具工業(yè)水平,雖然經(jīng)過改革開放以來30年的追趕,但畢竟底子太薄,到現(xiàn)在為止水平并不高,尤其大中型模具的實力遠遠不夠。30年來,我們利用全球的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機遇,投入很大資源發(fā)展模具行業(yè),但基本上還只是一些低端模具發(fā)展較為成熟些,中高端模具發(fā)展遇到眾多瓶頸。目前我國模具遠不能滿足國內(nèi)需求,國產(chǎn)模具在國內(nèi)市場占有率為低端模具70%,中端模具35%,高端模具不到10%,特別是大型高端模具比如汽車模需要大量進口。我國模具行業(yè)要追趕發(fā)達國家還需要很長的路,國家需要更多的政策引導(dǎo),企業(yè)需要更加重視研發(fā)而不是代加工.對于我們這樣接受了專業(yè)系統(tǒng)的本科教育大學(xué)生也是未來的模具儲備人才來說,我們具有較高的起點,我們關(guān)注的不應(yīng)該局限于模具技術(shù),雖然我國模具行業(yè)的進一步發(fā)展遇到的問題主要還是技術(shù)問題,但是我們應(yīng)該把視野放寬些,只有好的企業(yè)才能搞到好的技術(shù),我們要關(guān)注更多模具市場企業(yè)的經(jīng)營與改善,模具企業(yè)十分也需要我們這樣的人才,既懂技術(shù)又懂管理又了解市場動態(tài)的人才,這才是我們應(yīng)該擔起振興模具行業(yè)的歷史使命。
本設(shè)計就是本著這個思想對產(chǎn)品模具進行分析設(shè)計,力求設(shè)計出技術(shù)水平高、經(jīng)濟效益好的模具,同時也圍繞著對新產(chǎn)品開發(fā)、新產(chǎn)品投入生產(chǎn)這個理念展開設(shè)計。通過對零件圖的綜合分析與實習(xí)單位的實際生產(chǎn)要求,設(shè)計出了最可行的加工方案。本模具有生產(chǎn)率高、精度高的特點,加工過程又不會影響制品尺寸,這非常符合實習(xí)公司的實際生產(chǎn)要求,對單位能保持全國模具行業(yè)的領(lǐng)先地位也有一定的促進作用。
整套模具的設(shè)計過程中使用了先進的CAD/CAM技術(shù)進行輔助設(shè)計,在保證模具高精度的同時簡化了傳統(tǒng)的繁瑣計算過程,使得設(shè)計更為便捷。由此可以看到,在大型級進模、高精密、高復(fù)雜性、高技術(shù)含量先進模具的設(shè)計中,使用先進的CAD/CAE/CAM技術(shù)進行輔助設(shè)計會是一條必經(jīng)之路。
設(shè)計小結(jié)
通過本次畢業(yè)設(shè)計,在理論知識的指導(dǎo)下,結(jié)合認識實習(xí)和生產(chǎn)實習(xí)中所獲得的實踐經(jīng)驗,在老師和同學(xué)的幫助下,認真獨立地完成了本次畢業(yè)設(shè)計。在本次設(shè)計的過程中,通過自己實際的操作計算,我對以前所學(xué)過的專業(yè)知識有了更進一步、更深刻的認識,能夠把自己所學(xué)的知識比較系統(tǒng)的聯(lián)系起來。同時也認識到了自己的不足之處。到此時才深刻體會到,以前所學(xué)的專業(yè)知識還是有用的,而且都是模具設(shè)計與制造最基礎(chǔ)、最根本的知識。
本次畢業(yè)設(shè)計歷時一個月左右,從最初的領(lǐng)會畢業(yè)設(shè)計的要求,到對拿到自己手上的沖壓件的沖壓性能的分析計算,諸如對沖壓件結(jié)構(gòu)的分析,對形狀的分析等,不斷地分析計算,對要進行設(shè)計的沖壓件有了一個比較全面深刻的認識,并在此基礎(chǔ)上綜合考慮生產(chǎn)中的各種實際因素,最后確定本次畢業(yè)設(shè)計的工藝方案。然后是對排樣方式的計算,直到模具總裝配圖的繪制,用時近一個月。在這段時間里,我進行了大量的計算:從材料利用率的計算,到工序壓力的計算,再工作部分刃口尺寸及公差的計算,到各種零件結(jié)構(gòu)尺寸的計算以及主要零部件強度剛度的核算。其間在圖書館翻閱了許多相關(guān)書籍和各種設(shè)計資料。因此從某種意義上講,通過本次畢業(yè)設(shè)計的訓(xùn)練,也培養(yǎng)和鍛煉了一種自己查閱資料,獲取有價值信息的能力。
總之,通過本次畢業(yè)設(shè)計的鍛煉,使我對模具設(shè)計與模具制造的整個過程都有了比較深刻的認識和全面的掌握。使我接受了一個模具專業(yè)的畢業(yè)生應(yīng)該有的鍛煉和考查。我很感謝學(xué)校和各位老師給我這次鍛煉機會。我是認認真真的做完這次畢業(yè)設(shè)計的,也應(yīng)該認認真真的完成我大學(xué)三年里最后也是最重要的一次設(shè)計。但是由于水平有限,錯誤和不足之處再所難免,懇請各位指導(dǎo)老師批評指正,不勝感激。
致 謝
首先感謝學(xué)校及學(xué)院各位領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷和耐心指導(dǎo),特別要感謝指導(dǎo)老師給我的指導(dǎo),在設(shè)計和說明書的寫作以及實物制作過程中,我始終得到他的悉心教導(dǎo)和認真指點,使得我的理論知識和動手操作能力都有了很大的提高與進步,對模具設(shè)計與制造的整個工藝流程也有了一個基本的掌握。對模具生產(chǎn)工藝和加工流程也有很大的了解和提高。這里要感謝和我同組的其他同學(xué),他們在尋找資料,解答疑惑,實驗操作、論文修改等方面,都給了我很大的幫助和借鑒。
最后,感謝所有給予我關(guān)心和支持的老師和同學(xué)使我能如期完成這次畢業(yè)設(shè)計。謝謝各位老師和同學(xué)!
感謝學(xué)校對我這兩年的培養(yǎng)和教導(dǎo),感謝學(xué)院各位領(lǐng)導(dǎo)各位老師三年如一日的諄諄教導(dǎo)!
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