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[分享] 长条多孔厚板冲孔模

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发表于 2010-12-25 09:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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一、前言
' }) @5 [0 d8 G3 {' ^
- s; B* N3 a* r2 H* f图1所示横梁是某重型设备的重要零件,材料为A3钢,数量较多。工艺技术分析表明:(1)横梁外形简单,材料屈服强度低,冲压工艺性能好;(2)该零件的几何特征是细长、孔多、料厚,在普通压力机上只能采用单孔或多孔(≤3孔)冲模冲制,生产效率,尺寸精度不易保证,工艺经济性很差;(3)剪板机、折板机等非冲压设备工作平台尺寸足够(尤其是长度方向),力量较大,探索和研究用其来完成长条多孔厚板零件的冲压工作,对于挖掘设备使用潜力,提高工艺加工质量都具有重要意义。
根据本厂实际情况,现采用Q11-13×2500型剪板机作为工艺试验设备。
- F. [9 B2 L7 \4 n- z& Q, B8 F( h$ r: I+ E0 J9 M5 G6 a) p
二、模具结构与工作原理
* `5 _  U) L: q8 {; ?* [6 l% b: C! g$ D3 ~' u0 `" {9 U
1.模具结构
. x* [8 h9 @& o$ ?% A7 d, ]& }, Z/ ^
长条多孔厚板冲孔模如图2所示。模具安装调试前,需将剪板机下压头及附件拆去,在上刀架和工作平台上加工出安装螺钉孔。
http://img.newmaker.com/nmsc/u/2007/20079/art_img/20079411591214134.gif
! a, r) s+ w4 h  k图2长条多孔厚板冲孔模 & s7 W- P! i) d3 `3 {' X
1.上模座2.垫板3.凸模4.导料侧板(卸料板) * |$ O7 u/ N" g' O) g* I
5.工件6.凹模7.固定板8.导套9.导柱10.下模座
2.工作原理 ' b7 [! d6 n( }2 H# t5 G. N( @4 @
8 Q' x0 B8 X" V2 e" Y! X
长条多孔厚板冲孔模的工作原理是[1,2]:当模具处于上极限待工作位置时,可将毛坯条料(B=800-0.5)从机床一侧放置在凹模6上,并依靠导料侧板4及定位销(图2中未示出,安装在凹模6上)。模具工作时,上模随剪板机上刀架下行,凸模3即可完成工件各孔的冲制工作,废料从凹模孔中落下。最后,上模达下死点并随上刀架开始向上运动,凸模3退出凹模6。同时,刚性卸料组件(即导料侧板4)强迫卡在凸模3上的工件脱模。至此,横梁冲压工作完成。
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三、参数计算
) f% {+ Z: y' M4 T; ?% u4 X+ d3 a4 M) e% y
1.机床允许的最大冲裁力
8 V- m- t, `* t7 \# i3 Z
; y/ y# }0 t( h" X, I: v# C* {" {迄今为止,国内出版的专业图书,对冲裁力的计算都用P=L.t.τ,有的加大30%的安全系数,演变成Pmax=1.3Ltτ。实验已经证明:当用平刃口普通全钢冲裁模冲裁时,其最大冲裁力是发生在凸模挤入板料约1/3料厚处。凸、凹模刃口处材料应力超过材料屈服极限σs结束塑性变形,且应力值达到材料剪切强度τ时,在凸、凹模刃口处产生裂纹并剪断分离。因此,产生最大Pmax的位置是在凸模挤入料厚1/3处,用P=Ltτ公式计算不够准确。推荐用Timmerbeil公式计算厚料(δ≥4mm)冲裁时的最大冲裁力[1]:
式中P机max——机床最大冲裁力,N 9 y8 I9 n  g( x2 m+ U& C
L——冲裁线长度,mm
3 u# S5 [: A% Q4 ^/ ~+ St——冲件厚度,mm 0 u+ @1 g& Y) ~! f. @
t′——冲裁开始的最初阶段,凸模挤入板料深度,mm * s& h# g# {# F1 v' P
τ——冲件抗剪强度极限,MPa
. f6 I5 ]- s& ?0 x, A# i7 A! J& X4 g& Y; D( k
根据Timmerbeil介绍,(1-t'/t)是一个与冲件材料屈强比1-t'/t有关的系数,并可用Timmerbeil给出的诺谟图求得1-t'/t=0.66值,它们之间大致成1∶1线性关系(图3)。
http://img.newmaker.com/nmsc/u/2007/20079/art_img/2007941211819283.gif
" I5 j4 c; ^$ I7 M. F2 e图3 1-t'/t系数诺谟图
已知Q11-13×2500型剪板机可剪切板料最大厚度13mm,最大宽度2500mm,板料抗拉强度极限≤500MPa,屈服强度极限≤260MPa,抗剪强度极限≤240MPa。据此,可将L=2500mm、t=13mm、τ=240MPa、1-t'/t=0.66(取下限),代入式(1)可计算出:P机max=4056kN。
  [& Z0 R0 D/ N& t2 d2 f7 Z1 [$ M; a  \6 |
2.工件需要的最大冲裁力 5 {% F3 P0 e2 V, R6 n% O

/ @% D( [# T+ a% ~" b9 \如图1所示,用A3钢制作的横梁,有σb=470MPa、σs=240MPa。因此,可将L=π×20×38=2386.4mm、t=10mm、τ=380MPa、1-t'/t=0.66代入式(1)中,可得到工件最大冲裁力:P工max=5985.091kN。 3 d* N2 R7 B8 j! ~# X

( ]1 J  }# ^3 u4 }  e$ t; ^' O$ o1 [四、主要零件设计 0 r" v& Z3 B2 p8 ^* {2 [0 @1 ~3 n
( A' U: D- g$ K' e* Q; g+ }
1.凸模 0 p4 D4 ]& T3 \' o, t$ U. F

% t! N, N( ]! L) e厚板冲压时,冲模工作零件即凸、凹模要承受更大的压应力,尤其是非圆断面凸模的尖角、凸耳、折线交点等处,接触应力远大于平均压应力,显著降低使用寿命。因此,必须采用高合金工具钢来制作工作零件。冲孔凸模材料可推荐Cr12MoV钢,热处理硬度58~62HRC。为满足P工max<P机max,有两种凸模结构形式可供选择[3,4]: 4 g2 i: X: T& X# i; B
; ^6 u  a- d( }+ E8 Y% `! O, t
(1)斜刃口或波浪刀口凸模结构,可使常规平刃口的刚性面冲击、线冲切变成点接触的斜刃和圆弧刃剪切,有良好的减噪效果。一般要求斜刃高与波浪弧顶高取(1-2)t,最大应≤3t。实测这类冲模降噪2~13dB,降低冲裁力40%~80%。但由于横梁冲孔直径较小,高度过大,不仅制作困难,而且凸模受力不均易折断,还会造成材料在受压力作用时产生滑移,使工件产生翘曲、扭曲变形,影响工件质量,故较少采用。
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(2)台阶式凸模结构(图4),具有降低冲裁力和消减噪声的双重效果。设计时,将凸模分成两组,按模具横向对称间隔布置,可实现P工max′=P工max/2<P机max。最后我们决定采用此种台阶式凸模结构型式。
http://img.newmaker.com/nmsc/u/2007/20079/art_img/2007941225924342.gif
  J! ~8 b6 `" Q* d( ~7 {图4 台阶式凸模结构
2.凹模 ; L* O5 x1 x7 o' z

4 Y/ S3 }! x2 K由于模具横向尺寸较大,故应将凹模设计为组合件,即采用凹模套与凹模座组成。这样既可以节约贵重材料,又能简化加工工艺,易保证尺寸精度及使用要求,便于安装与维修。凹模座可用45钢制造,热处理硬度28~32HRC;凹模套仍推荐采用Cr12MoV钢,热处理硬度58~62HRC。 2 G9 ^" B4 T- }- c* I
  M" ^! C% ^" F4 B  I
五、结束语
" |: }/ U" d9 R0 I8 [$ n9 {. x% b) l- J5 B5 u5 ~' l1 |$ |' c5 Y
(1)工艺试验证明,长条多孔厚板冲孔模设计是成功的,具有使用价值及推广意义,拓宽了非冲压设备使用范围。 8 J$ W1 Y! Q2 C6 e
(2)采用台阶式凸模结构,可以实现P工max′<P机max,从而高效优质地完成横梁的冲孔工作。 0 O0 t' ]. U& @" J
(3)因剪板机的最大封闭高度较小,因此,在保证使用方便、强度足够的前提下,应尽量减小模具几何尺寸。 $ h$ G. y5 b9 [( Y: s3 i
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