现代冷锻技术是从18世纪末开始的,但直至20世纪30年代德国人发明了在工件表面形成磷酸盐薄膜的表面润滑方法后,冷锻技术才逐步走向实用。1967年,国际冷锻组织(International Cold Forging Group,ICFG)成立并于1968年在英国伦敦召开次全体会议。ICFG每年举行一次全体会议,出版了大量行业技术文件或标准,对冷锻技术的国际学术交流和生产起到了重要的促进作用。目前,ICFG主要在以下领域开展工作: (1)模具厂家的寿命与模具质量(Tool life and tool quality):主要研究与模具寿命和模具质量相关的模具材料、表面处理、摩擦、疲劳等。 (2)成形过程数值模拟(Process simulation):主要研究数值模拟软件的应用、输入数据的可靠性、商用软件的进展、现有模型的局限性等。 (3)冷锻件性能(Properties of cold forged products):主要研究冷锻件的残余应力、加工硬化、尺寸精度、变形、金相组织、机加工性能、轻量化设计等。 (4)增量体积成形(lncremental bulk forming):主要研究与增量体积成形相关的数值建模、材料测试、物理模拟、模具磨损、创新应用等。
模具生产流程十二步: 图纸审核→材料准备→加工→模胚加工→模仁加工→电加工→模具零件加工→检验→安装→飞模→试件→生产制造。 模胚加工: 打序号:打序号要统一,模仁也要打序号,要和模胚上的序号一致,方位一致,安装时指向可不容易出错。 2)A/B板材加工(动定模框): ②A/B板材加工应保证模框平整度和平整度为0.02毫米; ②数控车床加工:螺丝孔、排水口、顶、喷嘴孔、倒角; ③铣削加工:攻丝,修剪毛刺。 3)控制面板加工:数控车床加工镗孔或加工料嘴孔。 4)顶针固定不动板加工:顶针板与B板用回针相互连接,B板朝上,自上而下钻孔,顶针沉头需将顶针板向上,校准,先用麻花钻粗加工,再用车刀精加工及时,倒角。 5)底板加工:画线、校准、铣削、倒角。
连续拉伸模具的工序 确定料带排列方式后需要计算拉伸工序,也就是要用多少道拉伸拉完成产品的Z终成型。拉伸工序取决于拉伸系数,我们按理论和材料的延展率合理确定拉伸工序,这里需要丰富的经验,拉伸系数基本上按步0.55,第二步0.65,第三步0.75。。。。,当然不锈钢材料和铜材料在系数上有区别,还有考虑到连续拉伸和单拉伸的区别是单拉伸一般都有导向板,连续拉伸是空拉,导向板的作用不仅起到定位作用,关键的是在拉伸过程中起到导流作用,不让产品口部过快收缩变形。连续拉伸模里都是空拉都是自然收缩变形,所以拉伸变形要小,就要过渡不能太大也就是拉伸系数要取大些,拉伸的工序要多于单工序拉伸。 连续拉伸模具的设计技巧 拉伸工序的排列时需要按理论设计多2-3步空间预留,以防设计的工序不能满足产品拉伸的需要,也就是预留变更空间。 工序确定后就是拉伸间隙,不同材料拉伸间隙不同,具体可参考模具技术资料。但连续拉伸模的冲头凹模间隙要考虑材料在拉伸过程中变薄的因数,特别是薄料拉伸,表面需求高的拉伸件都需要变薄或零间隙拉伸。 连续拉伸模具的结构 需要确定的是合理的模具结构,现在五金冲压拉伸模具的结构越来越先进,有普通8板结构,有下脱硬导结构,有中立上下脱料结构。
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