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不锈钢拉伸件在成型工序中,先要让产品随凹模成型,其次要控制好在拉伸过程中产生热量的降温,有条件的可以上下模同时降温,一般采取加工工件上下面涂抹拉伸油,特别情况也可以采用底面也就是工件和凹模的接触面涂抹拉伸油,因为在拉伸过程中热量多数产生在凹模上,这是单工位模具加工的降温方式,如果是连续模,可采用在料架和送料器之间放置切削乳化液,让料带从里面滑过,或单面涂抹拉伸油,拉伸油不但可以起到对模具的降温作用同时也起到对模具的保护作用,很大程度降低模具的磨损增加了工件表面的光洁度。不锈钢冲压件拉伸有时会出现开裂现象,常见的有四种,分别是拉伸变形之后发生、从凹模内退出时立即发生、拉伸变形后受撞击或振动时发生、拉伸变形后存在一段时间或使用中发生。不锈钢冲压件侧壁横向或点状开裂缺陷的产生可能是材料的夹杂物、铁素体等材料晶间缺陷造成,也可能是不锈钢冲压件加工过程中的拉深工艺及拉深油等因素造成。拉伸件加工时出现的裂纹缺陷原因与卸料板不宜无导向
【一】、碳钢拉伸件加工时出现的裂纹缺陷原因
碳钢拉伸件产生拉伸裂纹的位置大多数是在工件筒壁下端与外圆角相接处或稍下的位置,即所谓的危险断面。主要是危险断面处的应变值过大,超出其所能承受的大拉应力,从而导致壁厚大幅度变薄。影响筒形碳钢拉伸件拉伸裂纹缺陷的主要原因如下:
1)板料的力学性能。原材料的屈强比值越小,伸长率δ越大,对拉伸件的拉伸越有利。因为屈服强度s小,原材料的塑形变形能力越好,变形时所产生的抗力也相对较小,筒壁部位的拉应力同时也减小;抗拉强度b大,危险截面的强度则相应增大,产生拉伸裂纹缺陷的几率减小。板料的伸长率δ大,在冲压拉伸时不易出现细颈现象,因此危险断面大幅度变薄及拉伸裂纹就会推迟出现。
2)拉伸系数m。这个数值m越小表明碳钢拉伸件每次的变形程度越大,虽然可以减少碳钢拉伸件的拉伸次数,但是将导致碳钢拉伸件的壁厚变薄程度加大,容易破裂。
3)凹模圆角半径。凹模过渡圆角半径值过小,在拉伸的过程中,板料拉伸时在该圆角处的弯曲以及伸直的变形将产生变形阻力,导致两者之间的摩擦阻力急剧上升,总的拉伸力也相应增大,且引起拉伸板料过分变薄,进而致使拉伸裂纹出现。
4)凸模圆角半径。在拉伸的过程中,如果凸模前端的圆角半径值太小,板料经过此部位弯曲变形增大,将致使板材危险断面处的强度有所降低,因此在危险断面处容易出现严重变薄和拉伸裂纹。5)压边力与润滑。压边圈的压边力不能太大,否则在拉伸时材料很难进入上下模间隙,且导致制件容易破裂;在拉伸的过程中,对模具的过渡圆角处采取润滑措施,可以减少碳钢拉伸件拉裂的现象。
【二】、五金拉伸件的卸料板不宜无导向
冲小孔的不锈钢拉伸件(如冲压电机转子片槽形多凸模冲孔模)或有冲小孔的连续冲压模,由于凸模细小,抗压强度不足,凸模容易折断,为此,凸模常带凸模保护套,模具上下模采用导柱导套导向。此外,为了防止卸料板受力不平衡,引起小凸模折断,卸料板也要采用小导柱导向,或卸料板上安装导套对凸模的运动起导向作用,以增强细长凸模在冲压时的稳定性。
连续模卸料板不宜忽视热处理
连续模是一种模具,在生产中保持其工作的稳定性、减少维修次数是非常重要的。因此,连续模无论从设计还是制造,需要考虑的细节较多。卸料板是连续模中的一个主要零件,由于它不仅取压料卸料作用,而且对凸模起导向作用,与凹模等零件不断撞击,因此,它也应有足够的强度和硬度,有较好的使用寿命。为此,连续模的卸料板材料一般与凹模的材料相同,需要淬火55-58HRC。
精冲模卸料板不宜无导向
随着精冲技术向大型和复合工艺发展,固定凸模式精冲模具的比重日益增加。在固定凸模式精冲模具中,凸模固定在模座上不动,卸料板(兼起压边圈作用)通过传力杆和模座、凸模保持相对运动,卸料板同时在精冲模模架的导柱上滑动,运动平稳,压力均衡,有力于保证精冲件的质量和延长模具使用寿命。
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