1、合理的模具设计
在级进模中,下料的顺序可能会影响到冲压件的精度,所以我们需要针对冲压件细小的部位的下料,一般情况下先安排较大面积之的冲切下料,然后再安排较小面积的冲切下料,这样就可以减轻冲裁力对五金金属冲压件成形的影响。
2、增设强压功能
对卸料镶块压料部加厚尺寸以增加对凹模侧材料的压力,从而达到阻止冲切时冲压件产生翻料、扭曲变形。
3、凸模刃口端部修出斜面或弧形
凸模刃口端部修出斜面或弧形可以减缓冲裁力。减缓冲裁力可减轻对凹模侧材料的拉伸力,从而达到阻止冲压件产生翻料、扭曲的效果。
五金冲压件是加工生产制作而成及对冲压过程中成形件温度场分布的影响
<一>、不锈钢冲压件是加工生产制作而成
1、不锈钢冲压件以拉深为主,通常应用于汽车行业。
2、不锈钢冲压件应用于汽车零部件行业之内,主要是冲剪成形。
3、不锈钢冲压件应用于电器件冲压厂。
4、不锈钢冲压件主要应用于生活日用品冲压厂,用于制作一些工艺品,餐具等。
5、不锈钢冲压件应用于家用电器部件冲压厂。
6、不锈钢冲压件通常应用于特种冲压企业,比如如航空件的冲压等场所。
<二>、不锈钢五金冲压件对冲压过程中成形件温度场分布的影响
传统的热冲压工艺流程,包括板料的加热、传送、成形淬火和成形件的空冷。其中成形淬火阶段的过程较为复杂,对成形件力学性能的影响较大,因此热冲压成形阶段和保压阶段成为研究。由于这个过程中的传热分析相当复杂,所以对其进行数值模拟,主要分析成形过程的应力、应变及不同工艺参数对保压过程中成形件温度场分布的影响。
加热温度小于350℃时,成形件加热区的温度均低于马氏体转变的开始温度;当加热温度高于400℃时,冲压件成形件加热区的温度均高于马氏体转变的开始温度,成形件冷却区的温度均低于马氏体转变的结束温度。从成形件过渡区温度随加热温度的变化图中可以发现:过渡区成形件在距离加热区一端30mm左右的范围内,其温度均高于马氏体转变的结束温度;过渡区成形件在距离冷却区一端70mm的范围内,成形件温度均低于马氏体转变的结束温度,不会影响成形件组织的变化,所以加热温度主要影响距离加热区一端30mm左右范围内的过渡区成形件。同时,由过渡区温度增量随成形件特征点到加热区的距离可以看出,随着距离的增加温度增量逐渐降低,当靠近冷却区一端时温度增量几乎为零,所以加热温度对冷却区成形件的温度场没有显著影响。考虑到对于加热区成形件力学性能的要求以及加热区模具的退火温度,建议加热温度的选取范围为450~500℃。
成形件加热区及冷却区温度随保压时间的变化图可以发现,随着保压时间的增长,加热区成形件的温度不断降低,温度随保压时间降低的比率约为10℃/s,与空气中冷却速度接近,所以保压时间对加热区成形件温度几乎没有影响,不会影响成形件组织的变化。冷却区成形件的温度随保压时间的增长不断减小,当保压时间大于lOs时,成形件温度低于马氏体转变的结束温度,然而当保压时间为lOs时,成形件冷却区的温度为199℃,考虑到实际试验与仿真的偏差以及实际的工作效率,建议保压时间12s~14s。
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