冲压模压力中心的计算方法
冲压模压力中心的计算方法

冲压模压力中心的计算方法1.几何形状的测量:首先需要对冲压模具进行几何形状的测量。
可以使用光学投影仪、三坐标测量仪或其他测量设备进行测量。
测量的结果可以得到模具的截面形状。
2.模板刚度计算:根据冲压模板的几何形状,可以计算出模板的刚度。
可以使用弹性理论或有限元分析方法进行计算。
3.受力分析:根据冲压模板的几何形状和受力情况,可以进行受力分析。
受力分析可以得到模板在不同部位的受力情况,包括轴向力、剪切力和弯曲力等。
4.平衡点计算:根据受力分析结果,可以确定模板的平衡点。
平衡点是模板受力分布的中心位置。
可以通过数学公式或计算方法来计算平衡点的位置。
5.压力中心的计算:根据模板的几何形状和平衡点的位置,可以计算出压力中心的位置。
压力中心是模板受力分布的重心位置,也是压力的集中点。
1.重心法:根据模板的几何形状,将模板分为若干个小面元,计算每个小面元的重心位置,然后根据面元的面积和重心位置的加权平均值计算出压力中心的位置。
重心法计算方法简单,适用于简单模板的情况。
2.数学模型法:根据冲压模具的几何形状和材料属性,建立数学模型,通过求解模型的解析解或数值解,得到压力中心的位置。
数学模型法计算方法较为精确,适用于复杂模板的情况。
3.有限元法:利用有限元分析软件对冲压模具进行建模,并进行力学分析,得到模具受力的结果。
根据受力结果,可以计算出压力中心的位置。
有限元法计算方法准确度较高,适用于复杂结构的模板。
需要注意的是,冲压模压力中心的计算方法需要考虑模板的几何形状、材料性质、受力情况等因素。
在实际计算过程中,可以根据具体情况选择合适的计算方法,并结合实验验证来提高计算精度。
此外,冲压模压力中心的计算方法也可以应用于其他领域,如机械设计、材料力学等。
各种冲压模具结构形式与设计

各种冲压模具结构形式与设计普通冲模的结构形式与设计凹模结构尺寸1.凹模厚度 H 和壁厚 C 凹模厚度 H可按下式计算:式中 F ——最大冲裁力( N)。
但 H 必须大于 10mm,如果冲裁轮廓长度大于 51mm,则上式计算值再乘以系数1.1 ~ 1.4 。
凹模壁厚按下式确定:C=(1.5 ~2)H(mm)2.凹模刃口间最小壁厚一般可参照表1。
表 1 凹模刃口间最小壁厚(mm)材料厚度 t冲件材料≤ 0.50.6 ~ 0.8≥1铝、紫铜0.6 ~ 0.80.8 ~ 1.0(1.0~ 1.2)t 黄铜、低碳钢0.8 ~ 1.0 1.0 ~ 1.2(1.2~ 1.5)t 硅钢、磷铜、中碳钢 1.2 ~ 1.5 1.5 ~ 2.0(2.0~ 2.5)t常用凸模形式简图特点适用范围典型圆凸模结构。
下端为工作部分,中间的圆柱部分用以与固定板配合冲圆孔凸模,用以冲裁(安装),最上端的台肩承受向下拉(包括落料、冲孔)的卸料力直通式凸模,便于线切割加工,如各种非圆形凸模用以冲凸模断面足够大,可直接用螺钉固定裁(包括落料、冲孔)断面细弱的凸模,为了增加强度和凸模受力大,而凸模相刚度,上部放大对来说强度、刚度薄弱凸模一端放长,在冲裁前,先伸入单面冲压的凸模凹模支承,能承受侧向力整体的凸模结构上部断面大,可直单面冲压的凸模接与模座固定节省贵重的工具钢或硬凸模工作部分组合式质合金组合式凸模,工作部分轮廓完整,圆凸模。
节省工作部分与基体套接定位的贵重材料冲裁凹模的刃壁形式简特点适用范围图刃壁带有斜度,冲件或废料不易滞留在刃孔内,因而减轻对刃壁的磨适用于冲件为任何形状、各损,一次刃磨量较少。
刃口尺寸随刃种板厚的冲裁模(但料太薄不磨变化宜采用)凹模工作部分强度好α一般取5′~ 30 ′刃壁带有斜度,漏料畅通,但由于适用于材料厚度小于3mm 刃壁与漏料孔用台肩过渡,因此凹模的冲裁模工作部分强度较差凹模厚度即有效刃壁高度。
刃壁带有斜度,冲件或废料不易滞留在刃孔内,因而刃壁磨损小,一次刃磨量少。
压力中心的计算

L2+…+L8) =-6.37mm Y0=(L1Y1+ L2Y2+…+L8Y8)/(L1+
L2+…+L8)=-6.52mm
冷冲模具设计
计算法依据的原理 平行力系合力作用点的方法,即合力对于一个坐 标轴的力矩等于各分力对该轴力矩之和。
计算法求压力中心的步骤如下:
① 按比例画出工件(即凸模横断面)的轮廓形 状。
② 在其轮廓外(或内)任意处,作坐标轴X-Y。
③ 把图形轮廓线分成几部分,计算各段长度
L1,…,Ln,求各部分重心位置的坐标(X1, Y1)、(X2,Y2)、…、(Xn,Yn)。
冷冲模具设计
压力中心的计算
冲裁力合力作用点称为压力中心。对称形状的
工件,其压力中心图2.19 对称工件的压力中心
复杂形状功件或多凸模冲裁的压力中心可用计算 法和作图法求得
用作图法求压力中心比较省事,特别对形状复杂 或多凸模的情况尤其显著,但准确度不高。
式中
X0、Y0——为压力中心分别到X、Y轴的距离; P1,…,Pn——各段轮廓的冲裁力; L1,…,Ln——各段轮廓的长度; X1,…,Xn——各段轮廓压力中心到Y轴的距离; Y1,…,Yn——各段轮廓压力中心到X轴的距离。
冲裁轮廓多数由线段和圆弧组成,线段的重心即 线段中心
圆弧的重心按下式计算:
Xr=R弦长/弧长
式中 Xr——圆弧重心与圆心距离; R——圆弧半径。 对于多凸模的模具,可以先确定凸模的压力中
心,然后按上述原理求模具压力中心。
例2.4 计 算 图 2.20 所 示 落料刃口的压力 中心位置。
冲压模压力中心的计算方法综述

压力中心的计算压力中心的确定模具压力中心是指冲压时诸冲压力合力的作用点位置。
为了确保压力机和模具正常工作,应使冲模的压力中心与压力机滑块的中心相重合。
否则,会使冲模和压力机滑块产生偏心载荷,使滑块和导轨间产生过大的磨损,模具导向零件加速磨损,降低模具和压力机的使用寿命。
冲模的压力中心,可按下述原则来确定:1.对称形状的单个冲裁件,冲模的压力中心就是冲裁件的几何中心。
2.工件形状相同且分布位置对称时,冲模的压力中心与零件的对称中心相重合。
3.形状复杂的零件、多孔冲模、级进模的压力中心可用解析计算法求出冲模压力中心。
解析法的计算依据是:各分力对某坐标轴的力矩之代数和等于诸力的合力对该轴的力矩。
求出合力作用点的座标位置 O0(x0,y0),即为所求模具的压力中心(图2)。
图 2 解析法求压力中心计算公式为:因冲裁力与冲裁周边长度成正比,所以式中的各冲裁力 P1、P2、P3……P n,可分别用各冲裁周边长度 L1、L2、L3……Ln代替,即:冲裁力是冲裁过程中凸模对板料施加的压力,它是随凸模进人材料的深度(凸模行程)而变化的,如图2.2.3所示。
通常说的冲裁力是指冲裁力的最大值,它是选用压力机和设计模具的重要依据之一。
用普通平刃口模具冲裁时,其冲裁力F一般按下式计算:式中 F——冲裁力;L——冲裁周边长度;t——材料厚度;——材料抗剪强度;K——系数。
系数K是考虑到实际生产中,模具间隙值的波动和不均匀、刃口的磨损、板料力学性能和厚度波动等因素的影响而给出的修正系数。
一般取K=1.3。
为计算简便,也可按下式估算冲裁力:式中——材料的抗拉强度。
在冲裁结束时,由于材料的弹性回复(包括径向弹性回复和弹性翘曲的回复)及摩擦的存在,将使冲落部分的材料梗塞在凹模内,而冲裁剩下的材料则紧箍在凸模上。
为使冲裁工作继续进行,必须将箍在凸模上的料卸下,将卡在凹模内的料推出。
从凸模上卸下箍着的料所需要的力称卸料力;将梗塞在凹模内的料顺冲裁方向推出所需要的力称推件力;逆冲裁方向将料从凹模内顶出所需要的力称顶件力,如图2.6.1所示。
压力中心计算.

其他金属材料成型技术课程
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
复杂形状零件模具压力中心的计 算原理与多凸模冲裁压力中心的计 算原理相同,其具体步骤如下: (1)在刃口轮廓内、外任意 处,建立坐标系。使坐标轴尽可能 多的通过基本要素的压力中心,这 样可使计算简化。
复杂形状零件冲裁时 的压力中心
其他金属材料成型技术课程
其他金属材料成型技术课程
多凸模冲裁时 压力中心的计算
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
(3)分别计算凸模刃口轮廓的压力中心及坐标位置 和 ;
(4)分别计算每一个凸模刃口轮廓的周长 (5)根据力学定理,各分力对某轴力矩之和等于某 合力对同轴之矩,则可得压力中心坐标计算公式。
其他金属材料成型技术课程
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
多凸模冲裁时 压力中心的计算
其他金属材料成型技术课程
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
3.复杂形状零件冲裁时的压力中心
建立坐标系 将刃口轮廓 拆分成直线 和圆弧
1 5
代入公式 求解 确定每段直 线或圆弧的 压力中心位 置(计算横 纵坐标)
2 4 3
求解每段直线或圆 弧的长度
冲裁生产中,必须使压力中心通过压力机滑块的中心 线,否则,会产生偏心载荷,形成弯矩,使得模具歪斜, 加速模具磨损,甚至会造成啃刃或设备、人身事故。
其他金属材料成型技术课程
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
二、压力中心的计算方法
1.简单几何形状零件冲裁时的压力中心
对称件
一切对称冲裁件 的压力中心,均 位于冲件轮廓图 形的几何中心。
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
其他金属材料成型技术课程
冲裁力与压力中心的计算和冲裁工艺性解读优秀PPT资料

33 3
nn n
3.确定多凸模模具的压力中心
多凸模冲裁压力中心的计算原理和方法与复杂形状零件模具压 力中心的计算原理相同,确定多凸模模具的压力中心,是将各凸 模的压力中心确定后,再计算模具的压力中心。 具体步骤如下: 1)按相同的比例绘制出各个 凸模刃口的轮廓图及其分布图; 2)在任意位置建立X-Y坐标系; 3)求出各个凸模刃口的周长 L1、L2、L3、L4……
二、冲裁工艺方案的确定
尽管结构较复杂,但零件的几何
4)根据模具制造安装调整的难易和成本的高低来确定
式中 h——凹模洞口的直刃壁高度;
(3) 冲裁件上凸出的悬臂和凹槽 证,且生产率也能满足要求。
yFyFyF......yF 11 2 2 >50––100
1)先落料使坯料与条料分离,再冲孔或冲缺口。
y 0 FFF......F 1 2
FFFF 不安全,需采用安全措施
(3) 冲裁件上凸出的悬臂和凹槽
Z
XD
(2) 冲裁件的断面粗糙度与材料塑性、材料厚度、冲裁模间隙、刃口锐钝以及冲模结构等有关。
采用刚性卸料装置和下出料方式的冲裁模时:
FZ FFT
四、冲模压力中心的确定
模具的压力中心: 冲压力合力的作用点。
为了保证压力机和模具的正常工作,应使模具的压力中心
作图法和悬挂法。
解析法的具体步骤: 1)按照比例绘制出凸模刃口的轮廓; 2)在任意位置建立X-Y坐标系; 3)将复杂轮廓线分成若干简 单的直线段和圆弧,并求出 各线段的长度L1、L2、L3、 L4……
4)求出各线段的重心并确定各线段重心在坐标 系内的坐标x1、x2、x3、x4……和y1、y2、y3、 y4……;
x0x1F 1F 1x 2F F 2 2 x F 3 3F 3. ......... .. F nxnF n y0y1F 1F 1y 2F F 2 2 F y3 3F 3. ......... ..F nynF n
冲压力及压力中心的计算

冲压力及压力中心的计算1.冲压力的计算根据冲压力的计算公式F=KLtτb,查表可得τb= 460,K=1.3,t=0.8,L1=283.41 L2=10.05.冲孔时:F冲=4×(1.3×10.05×0.8×460)N=20092.8N≈20.09KN落料时:F落=1.3×283.41×0.8×460N=135583.344N≈135.58KNF冲裁力=F冲+F落=155.67KNF卸=K X F=0.04×155.67KN=6.23KNF总冲压力=F冲裁力+F卸≈161.9KN初选压力机,此处初步选择开式固定台压力机,其型号为JA21-35,具体参数见《冲压模具设计与制造》第一章第三节表1-6。
2.压力中心的计算如上图所示,以冲压件的左下角建立直角坐标系,计算出每一段线段及圆弧的长度,标出每一段线段及圆弧的压力中心的坐标,列入下表。
线段符号长度线段或圆弧压力中心的坐标L150 (0,25)L260 (30,50)L350 (60,25)L4 6 (57,0)L526 (54,13)L615.7 (51.071,33.071)L728 (30,36)L815.7 (8.929,33.071)L926 (6,13)L10 6 (3,0)L1110.05 (3,6).L1210.05 (3,29)L1310.05 (57,29)L1410.05 (57.6)依据压力中心的计算公式x0=(L1x1+L2x2+…+L14x14)/(L1+L2…+L14 )y0=(L1y1+L2y2+…+L14y14)/(L1+L2…+L14 ) 把上表中的数值代人上述公式可得:x0=30,y0=34.48即冲压件的压力中心坐标为(30,34.48)。
冲裁力和压力中心的计算

冲裁力和压力中心的计算2.4.1冲裁力的计算计算冲裁力的目的是为了选用合适的压力机、设计模具和检验模具的强度。
压力机的吨位必须大于所计算的冲裁力,以适应冲裁的需求。
普通平刃冲裁模,其冲裁力 P一般可按下式计算:F P=KptLτ式中τ——材料抗剪强度,见附表 (MPa);L——冲裁周边总长(mm);t——材料厚度(mm)系数 Kp是考虑到冲裁模刃口的磨损、凸模与凹模间隙之波动(数值的变化或分布不均)、润滑情况、材料力学性能与厚度公差的变化等因素而设置的安全系数,一般取 13。
当查不到抗剪强度τ时,可用抗拉强度σ b代替τ,而取K p=1的近似计算法计算。
当上模完成一次冲裁后,冲入凹模内的制件或废料因弹性扩张而梗塞在凹模内,模面上的材料因弹性收缩而紧箍在凸模上。
为了使冲裁工作继续进行,必须将箍在凸模上的材料料刮下 ,将梗塞在凹模内的制件或废料向下推出或向上顶出。
从凸模上刮下材料所需的力,称为卸料力;从凹模内向下推出制件或废料所需的力,称为推料力;从凹模内向上顶出制件需的力,称为顶件力 (图2.4.1)。
影响卸料力、推料力和顶件力的因素很多,要精确地计算是困难的。
在实际生产中常采用经验公式计算:卸料力FQ=KFPN( 2.4.2)推料力FQ1=nK1FP( 2.4.3)顶件力FQ2=K2FP( 2.4.4 )图 2.4.1 工艺力示意图式中 P——冲裁力(N);K——卸料力系数,其值为~(薄料取大值,厚料取小值);K1——推料力系数,其值为~(薄料取大值,厚料取小值);K2——顶件力系数,其值为~(薄料取大值,厚料取小值);n——梗塞在凹模内的制件或废料数量(n=h/t);h——直刃口部分的高(mm);t——材料厚度(mm)。
卸料力和顶件力还是设计卸料装置和弹顶装置中弹性元件的依据。
2.4.2 压力机公称压力的选取冲裁时,压力机的公称压力必须大于或等于冲裁各工艺力的总和。
采用弹压卸料装置和下出件的模具时:F P总=FP+FQ+FQ1 (2.4.5)采用弹压卸料装置和上出件的模具时:F P总=FP+FQ+Q2 (2.4.6)采用刚性卸料装置和下出件模具时:F P总=FP+FQ1 (2.4.7)2.4.3 降低冲裁力的措施在冲压高强度材料、厚料和大尺寸冲压件时,需要的冲裁力较大,生产现场压力机的吨位不足时,为不影响生产,可采用一些有效措施降低冲裁力。
冲压模具设计与制造 2-567 (冲裁力和压力中心的计算)

第二章 沖裁工藝與沖裁模設計
第六節 沖裁力和壓力中心的計算
五、沖模壓力中心的確定(續)
2.確定多凸模模具的壓力中心
確定多凸模模具的壓 力中心,是將各凸模的壓 力中心確定后,再計算模 具的壓力中心。
第二章 沖裁工藝與沖裁模設計
第六節 沖裁力和壓力中心的計算
五、沖模壓力中心的確定(續)
3.複雜形狀零件模具壓力中心的確定 複雜形狀零件模具壓力中
第二章 沖裁工藝與沖裁模設計
第七節 沖裁的工藝設計
二、沖裁工藝方案的確定
2、沖裁順序的安排
(1)級進沖裁順序的安排 1)先沖孔或沖缺口,最後落料或切斷,將沖裁件與條料分離。 2)採用定距側刃時,定距側刃切邊工序安排與首次沖孔同時進 行,以便控制送料進距。
(2)多工序沖裁件用單工序沖裁時的順序安排 1)先落料使坯料與條料分離,再沖孔或沖缺口。 2)沖裁大小不同、相距較近的孔時,為減少孔的變形,應先沖 大孔后沖小孔。
• 13、无论才能知识多么卓著,如果缺乏热情,则无异 纸上画饼充饥,无补于事。Monday, August 24, 202024-
Aug-2020.8.24
• 14、我只是自己不放过自己而已,现在我不会再逼自 己眷恋了。20.8.2405:03:5824 August 202005:03
第二章 沖裁工藝與沖裁模設計
第六節 沖裁力和壓力中心的計算
四、降低沖裁力的方法
1.階梯凸模沖裁
2.斜刃沖裁
3.加熱沖裁(紅沖)
第二章 沖裁工藝與沖裁模設計
第六節 沖裁力和壓力中心的計算
五、沖模壓力中心的確定
模具的壓力中心︰ 沖壓力合力的作用點。
為了保證壓力機和模具的正常工作,應使模具的壓力中心與 壓力機滑塊的中心線相重合。
第四节 冲裁压力中心的计算.ppt

压力中心的概念 冲压力合力的作用线与凹模平面的交点。
如果压力中心偏离压力机滑块中心线,工作滑 块和模具都将承受偏载,偏离越多,偏载越大。 结果,将加速压力机和模具导向件的磨损,也 会破坏冲裁间隙的均匀性,降低模具寿命。因 此,模具设计应力求压力中心与压力机滑块的 中心线重合。求压力中心有计算法和作图法两
8
9
求2—22a所示零件的排样 的压力中心。依据排样图画 出全部冲裁轮廓线,并 标注其对选定坐标轴X-Y的 坐标,如图2-22所示。
材料:低碳钢冷灶钢带 钢带宽度:43 钢带厚度:0.8
10
a)零件图 11
B)排样图
12
C)坐标图 13
对于局部冲裁轮廓,如哟哟一个对称轴,其重心就在两个对称轴,则 其重心就在两轴交点出。充分利用这一特性,通常可讲很复杂的多 型孔简化成若干个“单型孔”以简化计算过程。在图2-22C中分成7 个“单型孔”。其中两个冲缺口型孔视为一个“单性孔”2,其重心 便在两对称轴相交处,并与“单型孔”3的重心重合。个“单型孔”
求图2-21a所示的零件落
X5=50-30+0.9×30cos45⁰=39.1 Y5=60-30+0.9×30sin45⁰=49.1
料时的中心。画出冲裁轮
廓图并分5段,选坐标轴x 各线段的长度和重心坐标如下:
-y过两直角边,标注各段 L1=30
重心的坐标,如2-21b所 L1= 30
示。
L3 =30
式中R-圆弧半径(mm)
3
4
由于Y轴选在了两圆孔心得连线上,所以Y0=0.如果 X轴选在任一圆心上,将有X1=0或X2=0.可见,当坐标 轴选择合适时,可使计算过程更简单些。求压力中心 的 一般公式如下:
冲裁力和压力中心的计算

《冷冲压工艺与模具设计》
第六次课 冲裁工艺与冲裁模设计(四)
第七节 冲裁力和压力中心的计算
四、降低冲裁力的方法
3.斜刃冲裁(续) 斜刃冲裁时,冲裁力可用下式计算:
F斜 K斜Lt b
第六次课 冲裁工艺与冲裁模设计(四)
广东机电职业技术学院 胡晓岳 《冷冲压工艺与模具设计》
第六次课 冲裁工艺与冲裁模设计(四)
复习上次课内容
1.冲裁件的工艺性是指什么?审查冲裁件工艺性的目的是 什么? 2.冲裁工序的组合需要考虑哪些因素?冲裁顺序的安排有 哪些要求? 3.提高材料利用率的方法 4.条料排样方法的分类
《冷冲压工艺与模具设计》
第六次课 冲裁工艺与冲裁模设计(四)
第七节 冲裁力和压力中心的计算
四、降低冲裁力的方法
3.斜刃冲裁(续)(见图) 斜刃冲裁时,会使板料产生弯曲。因而,斜刃配置的原则是: 必须保证工件平整,只允许废料发生弯曲变形。因此,落料时 凸模应为平刃,将凹模作成斜刃,如图 a 、b 所示。冲孔时则凹 模应为平刃,凸模为斜刃,如图c、d、e所示。斜刃还应当对称 布置,以免冲裁时模具承受单向侧压力而发生偏移,啃伤刃口, 如图a~e所示。向一边斜的斜刃,只能用于切舌或切开,如图2f 所示。
5.什么是搭边?其作用有哪些?影响搭边值的因素有哪些?
6.一张完整的排样图应表达哪些信息?
《冷冲压工艺与模具设计》
第六次课 冲裁工艺与冲裁模设计(四)
第七节 冲裁力和压力中心的计算
一、冲裁力的计算
冲裁力:冲裁过程中凸模对板料施加的压力。通常说的冲裁力
是指冲裁力的最大值,它是选用压力机和设计模具的重要依据 之一。 用普通平刃口模具冲裁时,冲裁力F一般按下式计算:
《冷冲压工艺与模具设计》
冲裁力和压力中心的计算

冲裁力和压力中心的计算冲裁力是冲裁过程中凸模对板料施加的压力,它是随凸模进人材料的深度(凸模行程)而变化的,如图2.2.3所示。
通常说的冲裁力是指冲裁力的最大值,它是选用压力机和设计模具的重要依据之一。
用普通平刃口模具冲裁时,其冲裁力F一般按下式计算:式中 F——冲裁力;L——冲裁周边长度;t——材料厚度;——材料抗剪强度;K——系数。
系数K是考虑到实际生产中,模具间隙值的波动和不均匀、刃口的磨损、板料力学性能和厚度波动等因素的影响而给出的修正系数。
一般取K=1.3。
为计算简便,也可按下式估算冲裁力:(2.6.2)式中——材料的抗拉强度。
在冲裁结束时,由于材料的弹性回复(包括径向弹性回复和弹性翘曲的回复)及摩擦的存在,将使冲落部分的材料梗塞在凹模内,而冲裁剩下的材料则紧箍在凸模上。
为使冲裁工作继续进行,必须将箍在凸模上的料卸下,将卡在凹模内的料推出。
从凸模上卸下箍着的料所需要的力称卸料力;将梗塞在凹模内的料顺冲裁方向推出所需要的力称推件力;逆冲裁方向将料从凹模内顶出所需要的力称顶件力,如图2.6.1所示。
卸料力、推件力和顶件力是由压力机和模具卸料装置或顶件装置传递的。
所以在选择设备的公称压力或设计冲模时,应分别予以考虑。
影响这些力的因素较多,主要有材料的力学性能、材料的厚度、模具间隙、凹模洞口的结构、搭边大小、润滑情况、制件的形状和尺寸等。
所以要准确地计算这些力是困难的,生产中常用下列经验公式计算:卸料力(2.6.3)图2.6.1推件力(2.6.4)顶件力(2.6.5)式中 F——冲裁力;图2.6.1 卸料力推件力和顶件力——卸料力、推件力、顶件力系数,见表2.6.1;n——同时卡在凹模内的冲裁件(或废料)数。
式中 h——凹模洞口的直刃壁高度;t——板料厚度。
注:卸料力系数Kx,在冲多孔、大搭边和轮廓复杂制件时取上限值。
压力机的公称压力必须大于或等于各种冲压工艺力的总和Fz。
Fz的计算应根据不同的模具结构分别对待,即采用弹性卸料装置和下出料方式的冲裁模时(2.6.6)采用弹性卸料装置和上出料方式的冲裁模时(2.6.7)采用刚性卸料装置和下出料方式的冲裁模时(2.6.8)为实现小设备冲裁大工件,或使冲裁过程平稳以减少压力机振动,常用下列方法来降低冲裁力。
压力中心的计算

压力中心的计算录入: 151zqh 来源: 日期: 2006-4-7,12:25压力中心的确定模具压力中心是指冲压时诸冲压力合力的作用点位置。
为了确保压力机和模具正常工作,应使冲模的压力中心与压力机滑块的中心相重合。
否则,会使冲模和压力机滑块产生偏心载荷,使滑块和导轨间产生过大的磨损,模具导向零件加速磨损,降低模具和压力机的使用寿命。
冲模的压力中心,可按下述原则来确定:1.对称形状的单个冲裁件,冲模的压力中心就是冲裁件的几何中心。
2.工件形状相同且分布位置对称时,冲模的压力中心与零件的对称中心相重合。
3.形状复杂的零件、多孔冲模、级进模的压力中心可用解析计算法求出冲模压力中心。
解析法的计算依据是:各分力对某坐标轴的力矩之代数和等于诸力的合力对该轴的力矩。
求出合力作用点的座标位置 O 0(x 0,y 0),即为所求模具的压力中心(图2)。
图 2 解析法求压力中心计算公式为:因冲裁力与冲裁周边长度成正比,所以式中的各冲裁力 P1、P2、P3……P n,可分别用各冲裁周边长度 L1、L2、L3……Ln代替,即:冲裁力是冲裁过程中凸模对板料施加的压力,它是随凸模进人材料的深度(凸模行程)而变化的,如图2.2.3所示。
通常说的冲裁力是指冲裁力的最大值,它是选用压力机和设计模具的重要依据之一。
用普通平刃口模具冲裁时,其冲裁力F一般按下式计算:式中 F——冲裁力;L——冲裁周边长度;t——材料厚度;——材料抗剪强度;K——系数。
系数K是考虑到实际生产中,模具间隙值的波动和不均匀、刃口的磨损、板料力学性能和厚度波动等因素的影响而给出的修正系数。
一般取K=1.3。
为计算简便,也可按下式估算冲裁力:(2.6.2) 式中——材料的抗拉强度。
在冲裁结束时,由于材料的弹性回复(包括径向弹性回复和弹性翘曲的回复)及摩擦的存在,将使冲落部分的材料梗塞在凹模内,而冲裁剩下的材料则紧箍在凸模上。
为使冲裁工作继续进行,必须将箍在凸模上的料卸下,将卡在凹模内的料推出。
冲裁力和压力中心计算

冲裁力及压力中心计算【降低冲裁力的方法】在冲裁力超过车间现有压力机吨位,就必须采取措施降低冲裁力。
一般采用以下几种方法:1.材料加热红冲。
材料加热后,抗剪强度大大地降低,从而降低冲裁力。
一般适用于厚板或工件表 面质量及精度要求不高的零件。
2.在度凸模冲模中,将凸模作阶梯形布置。
其一般用在几个凸模直径相差悬殊、彼此距离又很近的情况下,采用阶梯形布置还能避免小直径凸模由于承受材料流动的挤压力而产生折断或倾斜的现象(此时应将小凸模做短一些)。
凸模间的高度差h 取决于材料厚度,如:t <3mm, h=t t>3mm, h=0.5ta)、b)落料用 c)、d)、e)冲孔用 f)切舌用度斜刃倾平均冲裁力为 斜刃口冲裁力系数 0.14 0.08 0.06【冲压模具压力中心的确定】 模具压力中心是指冲压时诸冲压力合力的作用点位置。
为了确保压力机和模具正常工作,应使冲模的压力中心与压力机滑块的中心相重合。
对于带有模柄的冲压模,压力中心应通过模柄的轴心线。
否则会使冲模和压力机滑块产生偏心载荷,使滑块和导轨之间产生过大的磨损,模具导向零件加速磨损,降低模具和压力机的使用寿命。
1 对称形状的单个冲裁件,冲模的压力中心就是冲裁件的几何中心。
2 工件形状相同且分布位置对称时,冲模的压力中心与零件的对称中心相重合。
3 形状复杂的零件、多凸模的压力中心可用解析计算法求出冲模压力中心。
解析法的计算依据是:各分力对某坐标轴的力矩之代数和等于诸力的合力对该坐标轴力矩。
求出合力作用点的座标位置 O0(x0, y 0),即为所求模具的压力中心(图2.4.4)。
:图 2.4.2 解析法求压力中心 a )复杂零件冲压压力中心;(b )多凸模冲压压力中心 计算公式为 (2.4.8)(2.4.9)因冲裁力与冲裁周边长度成正比, 所以式中的各冲裁力 FP1、FP2、FP3…FPn ,可分别用各冲裁周边长度L1、L2、L3…Ln 代替,即:(2.4.10) (2.4.11)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
压力中心的计算
压力中心的确定
模具压力中心是指冲压时诸冲压力合力的作用点位置。
为了确保压力机和模具正常工作,应使冲模的压力中心与压力机滑块的中心相重合。
否则,会使冲模和压力机滑块产生偏心载荷,使滑块和导轨间产生过大的磨损,模具导向零件加速磨损,降低模具和压力机的使用寿命。
冲模的压力中心,可按下述原则来确定:
1.对称形状的单个冲裁件,冲模的压力中心就是冲裁件的几何中心。
2.工件形状相同且分布位置对称时,冲模的压力中心与零件的对称中心相重合。
3.形状复杂的零件、多孔冲模、级进模的压力中心可用解析计算法求出冲模压力中心。
解析法的计算依据是:各分力对某坐标轴的力矩之代数和等于诸力的合力对该轴的力矩。
求出合力作用点的座标位置 O0(x0,y0),即为所求模具的压力中心(图2)。
图 2 解析法求压力中心
计算公式为:
因冲裁力与冲裁周边长度成正比,所以式中的各冲裁力 P1、P2、P3……P n,可分别用各冲裁周边长度 L1、L2、L3……Ln代替,即:
冲裁力是冲裁过程中凸模对板料施加的压力,它是随凸模进人材料的深度(凸模行程)而变化的,如图2.2.3所示。
通常说的冲裁力是指冲裁力的最大值,它是选用压力机和设计模具的重要依据之一。
用普通平刃口模具冲裁时,其冲裁力F一般按下式计算:
式中 F——冲裁力;
L——冲裁周边长度;
t——材料厚度;
——材料抗剪强度;
K——系数。
系数K是考虑到实际生产中,模具间隙值的波动和不均匀、刃口的磨损、板料力学性能和厚度波动等因素的影响而给出的修正系数。
一般取K=1.3。
为计算简便,也可按下式估算冲裁力:
式中——材料的抗拉强度。
在冲裁结束时,由于材料的弹性回复(包括径向弹性回复和弹性翘曲的回复)及摩擦的存在,将使冲落部分的材料梗塞在凹模内,而冲裁剩下的材料则紧箍在凸模上。
为使冲裁
工作继续进行,必须将箍在凸模上的料卸下,将卡在凹模内的料推出。
从凸模上卸下箍着的料
所需要的力称卸料力;将梗塞在凹模内的料顺冲裁方向推出所需要的力称推件力;逆冲裁方向
将料从凹模内顶出所需要的力称顶件力,如图2.6.1所示。
卸料力、推件力和顶件力是由压力机和模具卸料
装置或顶件装置传递的。
所以在选择设备的公称压力或设计冲模时,
应分别予以考虑。
影响这些力的因素较多,主要有材料的力学性能、
材料的厚度、模具间隙、凹模洞口的结构、搭边大小、润滑情况、
制件的形状和尺寸等。
所以要准确地计算这些力是困难的,生产中
常用下列经验公式计算:
卸料力
(2.6.3) 图2.6.1
推件力(2.6.4)
顶件力(2.6.5)
式中 F——冲裁力;图2.6.1 卸料力推件力和顶件力
——卸料力、推件力、顶件力系数,见表2.6.1;
n——同时卡在凹模内的冲裁件(或废料)数。
式中 h——凹模洞口的直刃壁高度;
t——板料厚度。
注:卸料力系数Kx,在冲多孔、大搭边和轮廓复杂制件时取上限值。
力机的公称压力必须大于或等于各种冲压工艺力的总和Fz。
Fz的计算应根据不同的模具结构分别对待,即
性卸料装置和下出料方式的冲裁模时
(2.6性卸料装置和上出料方式的冲裁模时
(2.6.性卸料装置和下出料方式的冲裁模时
为实现小设备冲裁大工件,或使冲裁
过程平稳以减少压力机振动,常用下列方法来降低
冲裁力。
1.阶梯凸模冲裁
在多凸模的冲模中,将凸模设计成不同长
度,使工作端面呈阶梯式布置,如图2.6.2所示,
这样,各凸模冲裁力的最大峰值不同时出现,从而
达到降低冲裁力的目的。
图2.6.2 凸模的阶梯布置法在几个凸模直径相差较大,相距又很近的情况下,为能避免小直径凸模由于承受材料流动的侧压力而产生折断或倾斜现象,应该采用阶梯布置,即将小凸模做短一些。
凸模间的高度差H与板料厚度t有关,
即 t<3mm H=t
t>3mm H=0.5t
阶梯凸模冲裁的冲裁力,一般只按产生最大冲裁力的那一个阶梯进行计算。
2.斜刃冲裁
用平刃口模具冲裁时,沿刃口整个周边同时冲切材料,故冲裁力较大。
若将凸模(或凹模)刃口平面做成与其轴线倾斜一个角度的斜刃,则冲裁时刃口就不是全部同时切人,而是逐步地将材料切离,这样就相当于把冲裁件整个周边长分成若干小段进行剪切分离,因而能显著降低冲裁力。
斜刃冲裁时,会使板料产生弯曲。
因而,斜刃配置的原则是:必须保证工件平整,只允许废料发生弯曲变形。
因此,落料时凸模应为平刃,将凹模作成斜刃,如图2.6.3a、b所示。
冲孔时则凹模应为平刃,凸模为斜刃,如图2.6.3c、d、e所示。
斜刃还应当对称布置,以免冲裁时模具承受单向侧压力而发生偏移,啃伤刃口,如图2.6.3a~e所示。
向一边斜的斜刃,只能用于切舌或切开,如图2.6.3f所示。
斜刃冲模虽有降低冲裁力使冲裁过程平稳的优点,但模具制造复杂,刃口易磨损,修磨困难,冲件不够平整,且不适于冲裁外形复杂的冲件,因此在一般情况下尽量不用,只用于大型冲件或厚板的冲裁。
最后应当指出,采用斜刃冲裁或阶梯凸模冲裁时,虽然减低了冲裁力,但凸模进入凹模较深,冲裁行程增加,因此这些模具省力而不省功。
a)、b)落料用 c)、d)、e)冲孔用 f)切舌用
图2.6.3 各种斜刃的形式
3.加热冲裁(红冲)
金属在常温时其抗剪强度是一定的,但是,当金属材料加热到一定的温度之后,其抗剪强度显著降低,所以加热冲裁能降低了冲裁力。
但加热冲裁易破坏工件表面质量,同时会产生热变形,精度低,因此应用比较少。
模具的压力中心就是冲压力合力的作用点。
为了保证压力机和模具的正常工作,应使模具的压力中心与压力机滑块的中心线相重合。
否则,冲压时滑块就会承受偏心载荷,导致滑块导轨和模具导向部分不正常的磨损,还会使合理间隙得不到保证,从而影响制件质量和降低模具寿命甚至损坏模具。
在实际生产中,可能会出现由于冲件的形状特殊或排样特殊,从模具结构设计与制造考虑不宜使压力中心与模柄中心线相重合的情况,这时应注意使压力中心的偏离不致超出所选用压力机允许的范围。
1.简单几何图形压力中心的位置
(1)对称冲件的压力中心,位于冲件轮廓图形的
几何中心上。
(2)冲裁直线段时,其压力中心位于直线段的中
心。
(3)冲裁圆弧线段时,其压力中心的位置,如图
2.6.4,按下式计算:
图2.6.4
式中:b——弧长。
其他符号意义见图。
2.确定多凸模模具的压力中心
确定多凸模模具的压力中心,是将各凸模的压力中心确定后,再计算模具的压力中心(见图2.6.5)。
计算其压力中心的步骤如下:
(1)按比例画出每一个凸模刃口轮廓的位置。
(2)在任意位置画出坐标轴线x,y。
坐标轴位置选择适当可使计算简化。
在选择坐标轴位置时,应尽量把坐标原点取在某一刃口轮廓的压力中心,或使坐标轴线尽量多的通过凸模刃口轮廓的压力中心,坐标原点最好是几个凸模刃口轮廓压力中心的对称中心。
(3)分别计算凸模刃口轮廓的压力中心
及坐标位置和
(4)分别计算凸模刃口轮廓的冲裁力
或每一个凸模刃口轮廓的
周长。
(5)对于平行力系,冲裁力的合力等于各
图2.6.5
力的代数和。
即
(6)根据力学定理,合力对某轴之力矩等于各分力对同轴力矩之代数和,则可得压力中心坐标( )计算公式。
(2.6.10)
(2.6.11)
因为冲裁力与周边长度成正比,所以式中个冲裁力可分别用冲裁周边长度
(2.6.12)
(2.6.13)
3.复杂形状零件模具压力中心的确定
复杂形状零件模具压力中心的计算原理与多凸模冲裁压力中心的计算原理相同(见图2.6.6)。
其具体步骤如下:
(1)选定坐标轴x和y。
(2)将组成图形的轮廓线划分为若干简单的线段,求出各线段长度
(3)确定各线段的重心位置和.
(4)然后按公式(2.6.13)、(2.6.14)算出压力中心的坐标.
图2.6.6
冲裁模压力中心的确定,除上述的解析法外,还可以用作图法和悬挂法。
但因作图法精确度不高,方法也不简单,因此在应用中受到一定限制。
悬挂法的理论根据是:用匀质金属丝代替均布于冲裁件轮廓的冲裁力,该模拟件的重心就是冲裁的压力中心。
具体作法是:用匀质细金属丝沿冲裁轮廓弯制成模拟件,然后用缝纫线
将模拟件悬吊起来。
并从吊点作铅垂线;再取模拟件的另一点,以同样的方法作另一铅垂线,两垂线的交点即为压力中心。
悬挂法多用于确定复杂零件的模具压力中心。