第4单元 拉深工艺及模具设计
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第4单元拉深工艺及模具设计
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图4.2 拉深过程4.1.2 拉深过程中板料的应力应变状态
威海职业学院教案 图4.10 锥形凹模
图4-10 锥形凹模
ψ=30°
(3) 采用拉深筋
(4) 采用反拉深 4.2.2 拉裂
1. 拉裂原因
图4.14 出现最大值的位臵
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1. 解析法
2. 作图累加法
3. 利用CAD软件求面积
4. 条线段已添加到多段线
4.4 圆筒形件的拉深
4.4.1 拉深系数
1. 拉深系数的概念
图4.24 多次拉深变形情况
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第二种方法是,一开始就拉深成带凸缘形状,凸缘直径为 +t+2 ,以后各次拉深一直保持这样的形状,只是改变各部分尺寸,直至拉到所要求的最终尺寸和形状,
4.5.2 宽凸缘圆筒形件的拉深
宽凸缘圆筒形件的首次拉深,如图4.31所示。相当于按无凸缘圆筒形件拉深,只是拉深到凸缘板料并未全部进入凹模而已。此时两者的应力状态和变形的特点是一致的。
1. 宽凸缘圆筒形件总的拉深系数、首次拉深系数
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1. 低锥形件
2. 中锥形件
3. 高锥形件
4.6.4 抛物线形件拉深
1.浅抛物线形件
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(2) 变薄拉深的工件质量高,壁厚比较均匀,壁厚偏差在
并且,由于两向受压,晶粒细密,提高了强度。
(3) 与冷挤压相比,变薄拉深的变形区域小,拉深力较小,所需设备吨位小。略
4.7.2 变薄系数
变形程度的计算。
变形程度
当采用第一种变薄拉深方法时,由于工件的基本内径不变
下简化而无太大误差:
常用材料的变薄系数列于表4.19。
表4.19 变薄系数的极限值
材料首次变薄系数中间工序变薄系数
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4.8 压边力和拉深力的确定
4.8.1 压边装臵与压边力的确定
1. 压边装臵的应用
2. 压边装臵的形式
(1) 压边圈形式
图4.59 斜底面压边圈和拉深筋压边圈
斜底面拉深筋(2) 弹性压边装臵
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