为保证毛坯在模具中准确定位,防止弯曲时毛坯偏移而产生废品,应预先在设计时添加工艺定位孔,弯曲件的回弹影响回弹的因素很多,包括:材料的机械性能、壁厚、弯曲半径以及弯曲时的正压力等。折弯件的内圆角半径与板厚之比越大,回弹就越大。从设计上抑制回弹的方法,弯曲件的回弹,目前主要是由生产厂家在模具设计时,采取一定的措施进行规避。钣金的拉伸主要由数控或普冲完成,精密钣金加工,需要各种拉伸冲头或模具。拉伸件形状应尽量简单、对称,精密钣金加工定做,尽可能一次拉伸成形。需多次拉伸的零件,应允许表面在拉伸过程中可能产生的痕迹。在保证装配要求的前提下,应该允许拉伸侧壁有一定的倾斜度。
随着数控冲床的技术改进,规模化产出的落料件往往具有鲜明特性:一是分离断面毛刺较小,具有流线型外观美感 ;二是以落料工艺完成的钣金加工件具有较小尺寸,因此单品成型用时少,适合于批量生产 ;三是数控冲床平台上的落料操作简便易行,操作人员并不需要有更高深的技术或知识;四是数控冲床以自动工况完成落料冲裁,规模化量产中可大幅提升材料利用率,因而成本控制更为有效。
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钣金加工落料工序的品质管理技术
(一)网格试验概念及原理
网格试验是基于网格测试与成形极限曲线联合判别的应变分析思路,即是使用成形极限曲线来展开检测,具体参照国家制定的 GB/T24171.12009 标准。冲压落料现场的成形极限曲线测定采用离线网格应变分析方法来绘制图形,并有效充当快速评析落料件的成型效果。典型原理为:通过计算机辅助技术中的 CAE 处理,绘制好钣金加工件的成形极限图,积极收集经网格试验的板件信息,还原相关数据参数组建模型,不断梳理应力,探讨应力应变分布情况,合理掌握不同部位的实际变形状况,并掌握材料流动,将理论化的成形极限图与之作对比,从而判断完成落料分离的钣金件是否出现不合理的塑形变形,并可进一步确定落料分离钣金件冲压成形的安全裕度并评级风险。
网格试验的基础在于能够寻求到一种更合理的网格模型,使得板件接受应力测量时可以在任意方向上组织,因此,精密钣金加工批发,圆形网格形状体现出了优势:无论在何方向形成主应力,都会在对应方向上测得主应变。
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