摘要:本文以铁路货车某拉深件为例,结合运用Pro/E、JSTAMP/NV软件,阐述展开计算、工序拆分、间隙修正、单元选择等环节的参数设定思路及验证过程。将传统冲压工艺分析方法与有限元结合运用,很好解决生产实际问题。
加入收藏
在冲压件的拉深工艺分析、模具参数设定时,传统的方法是查表计算总的拉深系数,然后一步步推导出拉深次数和各工序的拉深形状。而经常由于所查手册中零件示例的形状与实际工况不一致,或新材质查不到经验数,这样在工艺方案的制定过程中,就会做很多近似处理,造成工艺分析的偏差,致使问题后移,使得模具调试周期长、成本高。随着板料成形分析软件在工程中的广泛应用,在实际工作中,更多的采用传统方法作为原始输入,经过有限元计算,来修正原始的输入,最终得到合适的工艺方案及模具设计输入。本文采用这样的思路,以铁路货车上的一个近似件为例,阐述整个过程,以实现传统技术与有限元方法的结合运用。借助有限元分析优化了各工序的拉深形状,通过观察后处理剖切断面凸、凹模间隙,避免了传统惯用1.1t凸、凹模间隙带来的问题。
一、零件信息、材料模型的创建
本文采用的模型如图1所示,为典型的回转体零件,有一定锥度,带有翻边法兰,相对无法兰的拉深件,有部分料未转换成内壁,成形条件比较苛刻,零件信息见表1。
在板料成形分析中,材料参数很重要,但过于复杂的参数不容易获得,JSTAMP/NV软件可以根据表1数据,通过材质拟合功能,很方便的拟合出真实的应力—应变曲线(图2),用于分析计算,经试验验证也可以满足精度要求。
图1零件断面图
表1零件信息
图2材质拟合曲线
二、估算初始坯料展开
本文采用等质量法计算毛坯展开(图3),其计算原理与查表计算是一样的,能保证计算精度,而且适用于各种形状,不受形状的限制,方便快捷,实用性强。但无论哪种方法都只是初始输入,实际成形后的零件各部分的厚度是不均匀的,根据分析结果还要做必要的修正。
修边量确定:考虑材料的各向异性及定位误差带来压形后的高度偏差,有凸缘圆筒件的修边余量,取修边量为4mm,采用CAD软件对最终零件建模后,在零件高度方向上增加4mm修边量,并计算该工艺模型的质量为m=0.732kg。
图3展开计算原理
新建虚拟毛坯:回转体零件展开均为圆形,由于圆形只要厚度和直径两要素就能确定形状,新建和图1零件厚度相同的圆形毛坯,直径φ随便给个初值、比如180mm。
展开计算:调整直径φ,使毛坯质量与零件的质量m=0.732kg尽量接近,经上述过程计算,粗略估计毛坯直径为200mm,记为DZ=200mm。
2.1 确定一次拉深模面
初步确定工艺流程为切割(φ200)→n次拉深→翻边-修边。采用工序分解后,零件的成形计算模型转化为图4的三拉形状,只要该形状可以成形,再经翻边后,即可实现零件的制造。
查找手里现有的模具设计手册,由于侧壁斜度的存在,找不到形状完全一致的参考模型,采用类比的步骤对拉深系数分解。查找06Cr19Ni10的极限拉深系数见表2。查表可知:总的拉深系数0.39小于不锈钢的一次极限拉深系数0.5,所以该件需要通过多次拉深来实现,依据表3计算:当K1=0.52时,计算首次拉深凹模尺寸,dp1=K1×Dz=0.52×200=φ104,首次拉深凹模直径为φ104mm。当K2=0.82时,计算二次拉深凹模尺寸:dp2=K2×dp1=0.82×104=φ85.3,二次拉深凹模直径为φ85.3mm。当K2=0.82时,计算三次拉深凹模尺寸:dp3=K2×dp2=0.82×85.3=φ69.9,三次拉深凹模直径为φ69.9mm。
从计算看3次拉深,从系数分批上分析最小凹模洞口尺寸为φ73.8<dp=φ82,有一定的富裕空间,所以经过有限元计算后,拉深系数可做适当调整。采用上述推导计算得到的各工序初始的凹模洞口关键尺寸,但每道工序的拉深深度、凸、凹模圆角,斜度比较可靠的方法是通过分析计算反复验证获得。遵循以下原则:
表206Cr19Ni10的极限拉深系数
图4拉深模面图
⑴由于不锈钢材质初次拉深的性能较好,拉深系数尽量接近该材质的极限。
⑵初次拉深后,零件周圈法兰增厚明显,刚度较大,后续再次将其拉入凹模所需力量需要从底部圆角最薄弱位置传递,容易造成薄弱位置拉裂,所以首次拉深时,带入凹模洞口的料应尽量多。
⑶初次拉深宜采用大圆角,尽量避免局部受力过大。
2.2 初始模面计算
综合分析后初始模面尺寸如图4所示,由左及右依次为:一次拉深、二次拉深、三次拉深。
2.3 有限元分析优化
运用Pro/E参数化三维建模软件,参数化建模各工序的模具凸、凹模型面及坯料,导入到JSTAMP/NV中对各工序进行分析计算,当计算不理想时,继续调整相应各工序参数,最终确定如下工艺流程图(如图5)。
三、模具设计及工艺要点
3.1 模具间隙的设置
统计各工序成形后,零件进入凹模内的板料最大厚度见表3。在拉深模具设计中,一般凸、凹的间隙为1.1t(t为板厚),本例中1.1t=3.3mm,经过计算,在第三次拉深时板料的局部最大厚度已经达到3.58mm,如图6所示。如果不经过模拟分析我们会按照3.3mm设置凸、凹模的间隙,在试模过程中凸、凹模发生卡死,工件无法压到位,这时可能会怀疑设备的压力不够,把我们的注意力引到另外一个方向,有限元模拟分析提前解决了这个问题。
图5各工序计算流程图
表3凹模内板料最大厚度
图6二次拉深关键点厚度值
3.2 压边力的计算及设备吨位的选择
通过拉深成形分析后的变形力曲线。使压边力更加合理,例如:在一次拉深时,经过分析计算此时的压边力仅需要2吨,这样使模具设计有理有据。而以往在模具设计时,一般先按空间设置大的压边,然后调试过程中,如果出问题再减少压边,调试时间长,模具成本高。
图7成形力的计算
图8直接翻边后实物照片
图9热处理后翻边实物照片
同时变形力曲线也是合理选择设备吨位的重要依据(图7),在本文的“模具间隙的设置”部分,初始的模具间隙设置为1.1t,观察成形力曲线时,成形力飙升至2000多吨,而且还没压到底部,观察剖面图才发现间隙设置不合理。
材质经过反复拉压后,加工硬化现象明显,塑性降低,在翻边过程发生开裂现象(如图8),经过热处理退火再结晶后进行翻边,取得了良好的效果(图9)。
四、结束语
本文采用模具设计手册中的基本公式对初始模面进行计算,通过JSTAMP/NV板料成形分析软件的计算,对初始模面、展开进行优化,很好地解决了现场实际问题。结合分析过程中,板料厚度的实际分布,合理的设置间隙,纠正了传统的凸、凹模1.1t间隙所带来的问题。根据分析计算的结果,在模具设计中合理的设置压边力。
陈明丹,黄连吉,刘旭.JSTAMP/NV软件在实践中的应用[J].锻造与冲压,2020(22):39-42.
分享:
自动出钢技术在国内外钢铁企业的应用日益广泛,它可以缩短出钢时间、提高钢包加合金的均匀化程度、减少人员配置、改善工人的工作环境、保证现场人员安全、增加复用性、减少齿轮箱压力、提高收得率、减少下渣从而提高产品质量等。基于这些优点,生产安全保障、环保指标、设备使用率、经济效益等都有较大提升。
2024-11-13随着煤炭开采技术的快速发展,厚煤层的大规模开采已成为煤矿实现高效高产的关键手段。由于多重开采,采空区侧煤巷围岩的力学环境呈现不均匀分布的特点,并表现出特定的非对称破坏状态,对于综放开采的采空区侧煤巷,顶煤层厚度代表着顶板岩层移动状态。
2024-08-10近年来,随着我国经济的高速发展和城市化的高度集中,城市生活垃圾的高速增长让城市管理者措手不及,为快速解决当前“垃圾围城”问题,我国正在大力推进和鼓励垃圾焚烧发电技术。
2024-06-22作为一种教育观,课程思政是当前高校思想政治工作的新理念、新模式,是新时代加强意识形态建设的重要范畴[1]。2020年5月,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》),指出高校要结合各个专业和学科的特点分类推进课程思政建设,将课程思政融入教学建设全过程。
2024-06-14工程制图课程是国内各高校机类、近机类专业的基础课和必修课。随着教学水平和手段的提高,目前该课程均采用主流的三维CAD软件,如AutoCAD、Inventor、SolidWorks等进行辅助教学。但在绘制某些特殊零件图形、基准符号和工程图时,这些软件有时会出现不符合国标规定画法的情况。
2023-10-07人本质上是一种关系中的存在。然而,在近现代工业化历程的两百年间,技术的发展与进步持续地拓展人在生活世界中“我”与自身、“我—你”和“我—它”1关系,并且通过颠覆人类自身的方式不断改变人的存在方式以及人对自身本质的认识。通过信息重组、时空关系改变,对既有血缘关系与社会关系等各个方面进行“冲击”乃至“碎片化”已约定俗成的伦理关系及其秩序。
2021-08-28近年来,随着我国智能化进程的不断推进,国家日益重视工业电气的发展,同时也取得了巨大进展,但全球可供工业生产的能源十分有限。可持续发展是我国大力提倡的一种发展方式,因此,在工业生产中如何减少能源消耗成为每个企业不得不去考虑的问题。本文分析电气节能设计的必要性、原则,列举工业电气设计的具体节能措施。
2021-08-27人类史上工业革命共进行了三次,珍妮纺纱机的发明标志着第一次工业革命的开始,由此人类社会进入蒸汽机时代;到19世纪70年代,电器开始出现并被广泛使用,科学技术在推动生产力发展的同时,也带动了电讯事业的发展,标志着电气化时代的到来;20世纪70年代初,全球开始第三次工业革命。
2021-08-27本文重点研究了降解型光控取向技术的制作工艺及其对产品性能的影响。通过分析不同光配向工艺参数下配向膜各向异性的数值可知,随着UV光光积量的增大和二次固化时间的延长,配向膜的各向异性值都有先升高后降低的趋势。测试材料在550mJ/cm2和30min的条件下,配向能力最优;配向膜材料二次固化温度在250℃以内时对配向性的影响是随温度升高。
2021-05-12文章主要讲述了桩基检测技术的相关内容,对几种常用的桩基检测技术作了简要介绍。通过实际案例的分析,进一步说明了桩基质量控制中桩基检测技术的不可或缺,同时还介绍了桩基承载力质量控制、桩基成孔质量控制以及桩身完整性质量控制工程中桩基检测技术的应用。基于南宁针对邕江展开整治开发的某一综合工程实例,对造成钻孔灌注桩偏位的相关因素予以简述。
2021-05-04人气:5200
人气:4737
人气:4189
人气:3704
人气:3695
我要评论
期刊名称:工业技术创新
期刊人气:1591
主管单位:中华人民共和国工业和信息化部
主办单位:中国电子信息产业发展研究院,赛迪工业和信息化研究院有限公司
专业分类:工业
国际刊号:2095-8412
国内刊号:10-1231/F
创刊时间:2014年
发行周期:双月刊
期刊开本:大16开
见刊时间:4-6个月
影响因子:0.172
影响因子:0.257
影响因子:0.215
影响因子:0.214
影响因子:0.253
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!