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第六章冷挤压模具设计课件.ppt

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    • 1)模具应有足够的刚度和抗热疲劳性;(2)模具工作部分零件材料应具有高强度、高硬度、高耐磨性,并有一定的韧性;(3)凸、凹模几何形状应合理,过渡处尽量用较大的光滑圆弧过渡,避免应力集中;(4)模具易损部分更换方便,对不同的挤压零件要有互换和通用性;(5)为提高模具工作部分强度,凹模一般采用预应力组合凹模,凸模有时也采用组合凸模;(6)模具工作部分与上下模板之间要设置淬硬压力垫板,以扩大承压面积,减小上下模板的单位压力,防止压坏上下模板;(7)上下模板应有足够的厚度,以保证模板具有较高的强度和刚度第六章 冷挤压模具设计2、组成 典型的冷挤压模具由以下几部分组成:1) 工作部分:如凸模、凹模、顶出杆等;2) 传力部分:如上、下压力垫板;3) 顶出部分:如顶杆、反拉杆、顶板等;4) 卸料部分:如卸料板、卸料环、拉杆、弹簧等;5) 导向部分:如导柱,导套、模口、导筒等;6) 紧固部分:如上、下模板、凸模固定圈、固定板、压板、模柄、螺钉等第六章 冷挤压模具设计第六章 冷挤压模具设计二、冷挤压模具分类二、冷挤压模具分类冷挤压模具有多种结构形式,可根据冷挤压件的形状、尺寸精度及材料来选择合适的模具结构形式。

      一) 按工艺性质分类正挤压模:反挤压模:复合挤压模:镦挤压模:1、正挤压模图6-1为实心件正挤压模第六章 冷挤压模具设计第六章 冷挤压模具设计图6-2为空心件正挤压模(坯料为黑色金属)第六章 冷挤压模具设计2、反挤压模图6-3为一种典型的具有导向装置的反挤压模第六章 冷挤压模具设计3、复合挤压模图6-4为活塞销的复合挤压模具图第六章 冷挤压模具设计4、镦挤模图6-5所示为镦挤模第六章 冷挤压模具设计(二) 按有无导向装置分类1、导柱导套导向冷挤压模该类模具如图6-1图6-5所示,它是冷挤压模具中最常见的一种模具结构1)中小型冷挤压模具一般采用两导柱导套形式;(2)大型的冷挤压模具采用四导柱导套形式;(3)精密冷挤压模具还采用滚珠式导柱导套主要特点:保证上下模具有较好的对中性,冷挤压件同心度好,但是模具制造较复杂第六章 冷挤压模具设计2、模口导向冷挤压模该类模具如图6-6所示,起模口导向作用的导向套3与凸模的间隙一般在0.02mm 以内,这样能保证挤压件的壁厚精度这种导向方法简便、实用,但这种导向方式一般用于挤压较浅反挤压件的模具第六章 冷挤压模具设计3、导筒导向冷挤压模图6-7为摩托车主轴双端花键复合挤压模具简图,它是一副导筒导向挤压模。

      它实质是双向减径挤压,毛坯不能产生镦粗,因此对变形程度、模具工作段的形状、润滑条件以及毛坯材料形状态要求都很高第六章 冷挤压模具设计第六章 冷挤压模具设计1上模座;2、12垫板;3凸模;4紧固套圈;5螺母;6预应力组合凹7、14压板;8顶杆;9、10调节螺钉;11垫座;13推杆;15卸料板图 可调式反挤压模第六章 冷挤压模具设计反挤压模反挤压模图可调式反挤压模,凸模固定端为锥形,凸模3和紧固套圈4由螺母5锁紧固定在上模部分由于挤压力通常较大,因此,在凸模固定端设置淬硬的垫板2、凹模采用三层预应力组合形式,预应力组合凹模的中心位置可通过若干组螺钉和9和压板7予以调整整个三层凹模在压合靡平后,由压板14将其紧压在下模座中顶杆8与预应力组合凹模圈构成了反挤压凹模的模腔,顶杆承受整个轴向反挤压力,其底部设置垫板12顶杆的中心位置也可通过若干组螺钉10予以调整挤压后工件易滞留在凹模中,由顶杆和推杆13将零件顶推出模腔挤压件也可能紧箍在凸模上,则由卸料板15将其卸下第六章 冷挤压模具设计图是用于带凸缘铝管正挤压的导柱通用模架不可调整式通用模架的特点基本上与图123的反挤模相同它通过凸模27与凹模7将垫圈样毛坯正挤成带凸缘的管状零件。

      考虑到工件挤压后卡在凹模内,一副拉杆式顶件机构,顶出器11将加工好的工件顶出模具的导柱安装在上模,导套则装在下模,也可以根据需要将导柱导套反过来安放第六章 冷挤压模具设计3、复合挤压模图6-4为活塞销的复合挤压模具图第六章 冷挤压模具设计第二节第二节模具工作部分的设计模具工作部分的设计冷挤压模具工作部分是指凸模、凹模、顶杆等在挤压时直接参与挤压过程的一些零件一、正挤压模具工作部分零件设计(一) 正挤压凸模正挤压凸模的作用主要是传递压力,设计时应考虑其强度在凸模与凹模之间应具有合适的间隙,这是因为:1) 要避免在挤压后零件上形成毛刺,这就要求较小的间隙,这一点在挤压比较软的有色金属材料时特别重要2) 由于凸模弹性变形而产生的直径增大,凸凹模之间仍要有一定的间隙第六章 冷挤压模具设计1、正挤压凸模的形式正挤压凸模基本有五种形式,见图6-8图a用于正挤压实心件,下端面是平的,形状比较简单,制造方便图b为整体式结构,可用于挤压软金属,其过渡部分应用光滑圆弧连接,以避免应力集中而导致芯棒折断图c的芯棒与凸模内孔之间为过渡配合,这种结构可以大大降低凸模不同截面间的应力集中,不过在挤压中如金属向下流动剧烈时,摩擦力过大也可能导致芯棒拉断。

      因此这种凸模适应于芯棒直径较大,或挤压材料不太硬,或摩擦因素较小的材料挤压图d的芯棒与凸模内孔采用间隙配合,在挤压中芯棒可以随金属材料同步移动,因此改善了芯棒的受拉情况,使芯棒不易拉断,这种凸模可用于挤压黑色金属图e为浮动式凸模,其在芯棒上部放一弹簧,在挤压中芯棒受拉,弹簧被压缩,可以克服更大的拉力,能有效地防止芯棒拉断这种凸模可以用于材料硬度和摩擦力比较大的黑色金属挤压为了防止芯棒拉断及卸料方便,芯棒一般做出1030的斜度第六章 冷挤压模具设计第六章 冷挤压模具设计2、正挤压凸模尺寸参数设计凸模各部分尺寸参数见表6-1第六章 冷挤压模具设计(二) 正挤压凹模正挤压凹模根据单位挤压力大小可选择整体凹模和组合凹模1、凹模型腔尺寸的确定 图6-9为正挤压凹模的形状尺寸1) 凹模型腔深度h3要根据毛坯长度和挤压前凸模需进入凹模导向深度(一般10mm) 来决定2) 凹模的入模锥度一般采用60o126o较合理(对于较软的材料,也可采用180o)3) 凹模收口部分应采用适当的圆角半径过渡圆角半径r的大小对模具使用寿命有很大影响,一般圆角半径越大,凹模的使用寿命越长第六章 冷挤压模具设计第六章 冷挤压模具设计(4) 凹模型腔的工作带长度h1应适当选择:纯铝h112mm ;硬铝、纯铜、黄铜h1=13mm ;低碳钢h124mm 。

      5) 在工作带以下的孔径D2应使挤出的零件不再与凹模接触,以免增加摩擦力,需扩大为D2= D1+(0.20.4)mm D1到D2也应光滑过渡6) 底厚h2应以强度要求进行选择,一般可取h2(1.11.2)D第六章 冷挤压模具设计2、凹模的结构形式 正挤压凹模的结构形式有六种,见图6-10第六章 冷挤压模具设计图a的内层凹模为整体式,结构简单制造安装方便,但在单位挤压力较大情况下,型腔转角处由于应力集中较大,易产生横向开裂图b、图c为纵向分割式,最内层凹模镶圈压入凹模之间采用0.02mm 的过盈配合,当凹模与外面两层预应力圈压合后实际过盈将进一步增大,因此凹模镶圈的尖角处不会崩裂,在挤压中也不会产生钻料现象图c的凹模内孔末端10mm 处加工出5o斜度,便于将凹模镶圈压入凹模内孔中图d是将内层凹模做成横向分割式,但这种形式由于内层凹模轴向压紧力不够大,在单位挤压力较大情况下被挤金属容易钻料图e、图f是将内层凹模和预应力圈均做成横向分割式,虽然结构复杂些,但由于轴向压紧力大,可以有效地防止被挤金属钻料横向分割凹模的贴合面宽度一般为13 mm 为宜,贴合面以外应将其中一块加工成1o的斜角,或加工成0.2 mm 深的不接触面。

      贴合面一定要平整,并进行研磨抛光,这样可以防止被挤金属钻料图e、图f所示的横向分割凹模还应加压套,在模具上把上下两部分紧压在一起第六章 冷挤压模具设计二、反挤压模具工作部分零件设计(一) 反挤压凸模反挤压凸模一般由夹紧与成形两部分组成,见图6-11a 当反挤压凸模在挤压时靠模口导向时,则还需增加导向部分,见图 6-1lb第六章 冷挤压模具设计1、反挤压凸模形式按反挤压凸模成形部分的形状不同有三种常用形式,见图6-12图a和图b两种凸模使用效果较好,可降低单位挤压力图c为平底凸模,用于挤压件内孔要求平底或单位挤压力较低的场合反挤压凸模的有效工作部分是图中高度为h的圆柱形表面,称之为工作带,工作带以上的凸模直径略小些工作带的作用有以下三点:1) 减小凸模与挤压金属的接触面积,可大大降低摩擦阻力;2) 防止挤压结束时挤压件粘在凸模上;3) 挤压时,不会由于凸模工作带以上部分的弹性变形而产生直径的增大,影响挤压件内孔的尺寸精度第六章 冷挤压模具设计第六章 冷挤压模具设计2、反挤压凸模尺寸参数设计以应用得最广泛的带平底锥形凸模为例,其部分尺寸参数的确定见表6-2第六章 冷挤压模具设计3、反挤压凸模防止失稳措施反挤压凸模的成形部分长度h1应当越短越好,这样可以避免凸模在挤压时产生纵向弯曲而失稳。

      凸模的成形部分长度按照经验数值,其许用范围如下:反挤压纯铝时:h1/d1710 ;反挤压纯铜时h1/d156;反挤压黄铜时:h1/d145;反挤压低碳钢时:h1/d12.53 第六章 冷挤压模具设计反挤压塑性较好的有色金属时,为了增加凸模纵向稳定性,可以在凸模的工作端面上开出工艺凹槽工艺凹槽必须对称于凸模中心,使凸模在挤压中保持与凹模有良好同心度对于黑色金属反挤压凸模,由于其单位挤压力大,端面不允许开出工艺凹槽;否则,会在凹槽处由于应力集中而产生开裂第六章 冷挤压模具设计(二) 反挤压凹模1、反挤压凸模形式图6-16为一些常用反挤压凹模形式图a图d用于有色金满薄壁件反挤压,挤压后工件不会卡在凹模内,所以不需要顶出装置其中图a为整体式,其特点是结构简单、制造方便;缺点是转角半径R处容易开裂下沉图b也为整体式,但凹模型腔底部有25o斜度,挤压时有利于金属流动图c、图d为分割式凹模,寿命比整体式凹模长图c为纵向分割式凹模,镶块在装配前与凹模为过盈配压,压入预应力圈后其过盈量将更大,这样可以避免在角部产生毛刺图d为横向分割式凹模,为了避免挤压时金属材料钻入上下模的贴合面,贴合面也要像前述正挤压横向式组合凹模一样,要有特殊的要求。

      生产实践证明,就是像纯铝这样流动性好的金属也不会钻入拼缝中图e、图f均带有顶出装置,以适用于黑色金属或厚壁工件的反挤压件图e适用于工件底部外形呈尖角的反挤压件图f适用于工件底部外形呈一定圆角半径的反挤压件如果工件底部要求平整,其顶杆的高度要略高出凹模型腔底平面,以抵消挤压时顶杆长度由于弹性压缩变形而缩短第六章 冷挤压模具设计第六章 冷挤压模具设计2、反挤压内层凹模尺寸确定一般内凹模型腔尺寸参数见图6-17,其尺寸计算见表6-3第六章 冷挤压模具设计(三) 反挤压顶杆反挤压顶杆在挤压中直接承受较大的单位挤压力,设计时应考虑其有足够的强度,同时为了使较大的单位挤压力能和缓地传递给下压力垫板,其支承部分的直径应适当放大图6-18为常用的顶杆形式图a为挤压黑色金属冷挤压使用的顶杆,其杆部直径d1一般比凹模型腔直径小 0.1mm,这样既不会产生很大的纵向毛刺,又能使顶部及时退回其支承部分直径d=(1.31.5) d1,过渡圆弧应尽可能大图6-18b 顶杆是考虑到其因弹性变形而产生横向变粗而卡死在凹模内,顶杆与凹模顶出孔配合部分不做成直径相同的圆柱体,顶杆仅在上部等于凹模顶出部分孔径,d1以下做出一定的退让量:d2=d1-(0.51)mm 。

      如挤压件下端面的平整度要求高时,可以在顶杆上端面做成圆锥面,如图b所示,其顶部中心处高出=0.050.1mm ,这样可以抵消单位挤压力造成的弹性变形,以确保挤压件得到平整的底平面第六章 冷挤压模具设计第六章 冷挤压模具设计第三节预应力组合凸模的设计在冷挤压的生产实践中,人们经常发现,如果整体式凹模在挤压中受到的单位挤压力较大时,往。

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