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微成形模具装置设计【精选】.doc
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大学教育
微弯曲模具装置设计
三点弯曲模具
1)参考文献: HYPERLINK H:\\课题组资料\\03-文献阅读\\01-文献\\微弯曲\\C2680黄铜箔微弯曲工艺研究_汪鑫伟.caj C2680 黄铜箔微弯曲工艺研究 汪鑫伟(哈尔冰工业大学)
图
图-1 微弯曲模具装置图
该弯曲模具具有以下特点:
按照 GB/T 15825.5-1995,取凹模口部圆角半径 Rd=10mm,取冲头半径 R 分别为 1mm、1.5mm、2mm 和 2.5mm。凹模弧面和冲头表面的制造公差不大于±0.01mm,表面粗糙度 Ra 不大于 0.5μm。
冲头两端设计成哑铃状,这样可以保证不同半径的冲头固定在相同的冲头固定板上,冲头芯棒和冲头固定环采用分离的形式,这是因为一方面阶梯处加工困难,难以保证尺寸精度,另一方面芯棒是一个细长的圆柱,外圆尺寸精度难以保证,而且有可能造成严重的不同心。为保证冲头尺寸精度、表面光洁度、不易发生变形等特点,定制了一套尺寸精度较高的高质合金钢棒,无需进行磨削加工即可满足要求,合金棒外圆尺寸公差小于 10μm,符合实验精度要求。装配时,将芯棒两端压入固定环中,调整好位置后通过环上的锁紧螺钉锁紧。
为保证冲头定位精度和方便拆卸,冲头固定板采用上下剖分的形式。为保证较高的同轴度,同时加工出两冲头固定板中心孔,装配时,首先将冲头水平放在冲头固定板中心孔槽中,然后将对应的另一半孔槽压合上,并用销钉定位,螺纹紧固。采用这种结构,即可自动保证冲头两端和冲头固定板中心孔同轴,另外可以随时拆卸安装以便于更换冲头。
为便于凹模跨距连续可调,凹模底座设计为燕尾槽的形式,从而避免了凹模和底座之间重复定位,可以保证较好的垂直度。实验过程中,对于调整好的跨距间隙,通过底座上均匀分布的紧固螺钉压紧垫块以达到固定凹模的作用,调整范围为 0mm~20mm。
由于实验坯料小而且厚度很薄,实验过程中对试样的夹持定位非常重要,为了避免实验时对中不好使坯料发生横向位移或者面内转动,设计了一弓字形压紧块,压紧块两端与连接架之间通过压紧弹簧接触,可以较方便的调整夹持力,而且装卸方便。实验过程中,压紧块和凸模之间无相对运动,夹持力恒定不变,不影响弯曲力的测量。
实验过程中,上下模合模可保证凸模的初步对中,再通过悬挂于两端的传感器输出微小力值信号进行精确对中定位,锁定上下压紧螺母,并采用游标卡尺调整弯曲跨距,试样由压紧块被水平夹持在凸模上。
2)参考文献: HYPERLINK H:\\课题组资料\\03-文献阅读\\01-文献\\微弯曲\\Springback Behavior of Brass in Micro Sheet Forming.pdf Springback behavior of brass in micro sheet forming
Jenn-Terng Gau, Chris Principe, Miao Yu
HYPERLINK H:\\课题组资料\\03-文献阅读\\01-文献\\微弯曲\\Springback Behavior of Brass in Micro Sheet Forming.pdf The effect of miniaturization on the final geometry of the bend product
图
图-2 三点弯曲模具装置图
该模具具有以下特点:
采用刻度尺精确定位凸凹模位置,其中凹模设计为可调式,通过上面的刻度来调节所在位置。
通过对退火处理的黄铜箔进行三点弯曲实验,以研究回弹量随T/D(板厚/平均晶粒尺寸)的变化规律。研究结果表明:板厚小于350μm时,传统的塑性弯曲回弹理论不再适用于黄铜箔回弹规律,其回弹量是相对厚度的T/D的函数,且随着T/D的增大而减小,另外T/D1时,屈服强度随T/D的减小而减小,T/D1时,弯曲屈服强度和偏差随着T/D的减小而增大。微成形的成形性能随着T/D的减小而变坏,与材料的厚度无关。
U型微弯曲模具装置
参考文献: HYPERLINK H:\\课题组资料\\03-文献阅读\\01-文献\\微弯曲\\U形板条弯曲回弹模拟中网格尺寸效应的研究_田继红.caj T2紫铜箔材的U型弯曲变形 王春举,郭斌,单德彬(哈尔冰工业大学)
图
图3 U型弯曲模具装置示意图及实物图
U型弯曲模具与三点弯曲模具相比较,其变形过程更为复杂,薄板的弯曲变形性能不仅与材料本身相关,还与模具本身几何参数(凸凹模间隙,模具尺寸)有着密切联系。
模具结构特点:
该模具装置采用双导柱、导套结构来提高凸模的运动精度,以此保证凸凹模间隙的精度。
凹槽的槽宽设定为1.0mm和0.6mm,圆角半径为0.1mm和0.3mm,凸凹模单边间隙设定为板厚尺寸。
为了保
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