汽车覆盖件冲压工艺设计DOC

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汽车覆盖件-铝板冲压工艺注意事项

汽车覆盖件-铝板冲压工艺注意事项
覆盖件修边工艺特性: 1:修边下模易产生碎屑(解决方案:高压气吹碎屑,修边模工艺尽量不用废料刀) 2:上模修边块吃入量一般为3mm,不做波浪刀 3:上模直切刀刀口现场配好后,需要用油石把刀口推出0.5圆角半径 4:上下模非工作区域有效压料宽度15-20mm,减少垃圾碎屑压印 5:上模刀块与压料板间隙0.5mm 6:修边模废料滑道角度25以上,必须用滤油网板。 7:冲孔冲头必须带顶针,吃放入量2T
铝板外覆盖件拉延工艺特性: 1:为了避免产生拉裂和刮碎片,压边圈拉延筋直径10以上。 2:机盖外板拉延OP10通常需要做半圆定位,辅助OP20定位 3:拉延上模容易吸料,需要拉延分模线做到8-10mm.四个角部加弹顶销。 拉延四周工艺面和内板区域多打排气空。 4:拉延模模具凸模 凹模 压边圈材料通常先GM338 5:拉延模上下模压边圈需要做电镀处理 6:3-5mm反弹估计和重新加工的准备 7:模具光洁度要光顺
铝板外覆盖件翻边整型工艺特性: 1:上下模非工作区域有效压料宽度15-20mm,减少垃圾碎屑压印 2:切边 翻边 整型模具压料板压料力尽可能做小,来减少表面面品质量。 压料板要设计平衡块。 3:翻边线角度轮廓要60以上 4:翻边整刀块考虑TD处理,凸模考虑镀铬,模具光洁度非常重要! 5:翻边凸模R角大小一般为2tmm以上
铝板外覆盖件材料特性: 1:零件回弹大。加工数据需要根据CAE分析做补偿 2:拉延上模容易吸料,修边上模容易带料,冲孔模容易堵料, 修边模容易产生碎屑(高压气吹碎屑,修边模工艺尽量不用废料刀) 3:成型性延伸率约为25%。通常情况下工艺补充面要做到拔模角和工艺面 R角要比钢板大。( CAE分析变薄率控制在15%以内对实际生产才比较安全) 4:翻边凸模R角大小一般为2tmm以上 5:铝板材料具有时效性,三个月为一个周期,正常超过6个月铝板试模材料 成型很困难。(因此:需要分批提供试模材料)

汽车车身覆盖件冲压工艺

汽车车身覆盖件冲压工艺

汽车覆盖件冲压工艺编制(上)汽车覆盖件形状复杂,表面质量要求高。

用最少的模具成本、最少的设备台时加工出高质量的冲压件,需要编制合理精益的工艺方案,是对工艺人员的高要求。

汽车覆盖件的特点和要求汽车覆盖件(以下简称覆盖件)是指构成汽车车身或驾驶室、覆盖发动机和底盘的薄金属板料制成的异形体表面和内部零件。

轿车的车前板和车身、载重车的车前板和驾驶室等都是由覆盖件和一般冲压件构成的。

覆盖件组装后构成了车身或驾驶室的全部外部和内部形状,它既是外观装饰性的零件,又是封闭薄壳状的受力零件。

覆盖件的制造是汽车车身制造的关键环节。

一、覆盖件的分类按功能和部位分类,可分为外部覆盖件、内部覆盖件和骨架类覆盖件三类。

外部覆盖件和骨架类覆盖件的外观质量有特殊要求,内部覆盖件的形状往往更复杂。

按工艺特征分类如下:(1)对称于一个平面的覆盖件。

诸如发动机罩、前围板、后围板、散热器罩和水箱罩等。

这类覆盖件又可分为深度浅呈凹形弯曲形状的、深度均匀形状比较复杂的、深度相差大形状复杂的和深度深的几种。

(2)不对称的覆盖件。

诸如车门的内、外板,翼子板,侧围板等。

这类覆盖件又可分为深度浅度比较平坦的、深度均匀形状较复杂的和深度深的几种。

(3)可以成双冲压的覆盖件。

所谓成双冲压既指左右件组成一个便于成型的封闭件,也指切开后变成两件的半封闭型的覆盖件。

(4)具有凸缘平面的覆盖件。

如车门内板,其凸缘面可直接选作压料面。

(5)压弯成型的覆盖件。

以上各类覆盖件的工艺方案各有不同,模具设计结构亦有很大差别。

二、覆盖件的特点和要求同一般冲压件相比,覆盖件具有材料薄、形状复杂、结构尺寸大和表面质量要求高等特点。

覆盖件的工艺设计、冲模结构设计和冲模制造工艺都具有特殊性。

因此,在实践中常把覆盖件从一般冲压件中分离出来,作为一各特殊的类别加以研究和分析。

覆盖件的特点决定了它的特殊要求。

1. 表面质量覆盖件表面上任何微小的缺陷都会在涂漆后引起光线的漫反射而损坏外形的美观,因此覆盖件表面不允许有波纹、皱折、凹痕、擦伤、边缘拉痕和其他破坏表面美感的缺陷。

汽车覆盖件框前板冲压工艺设计

汽车覆盖件框前板冲压工艺设计

所 有 工 艺 补 充 面 补 齐 后 , 各补 充 面 边 线 ・ 眦 都 不 平 齐 ,用毛 坯 边 线 在z 向投 影 到 ‘ 艺 补 充 而 方 T
上 ,根据投影线剪裁边线不平齐的面 ,使得工艺补
充 面 尺寸 与 毛坯 尺 寸 大 小一 致 。建立 压 料 面 时 ,要
考虑该件属于外饰件 ,表面 质量的要求较高,所以
具 设 计 难 度 ,对 设 计 人 员 的 技 术 水 平 有 一 定 的要
求。
式中 F 一冲裁力 ( ; _ N)
L一~ 冲裁 周 边长 度 (q I ; nl ) T

材 料 厚度 (11 /I 1 ); /
方 案 ③是 将拉 深 成 形 与 ? ̄ 合 成 一 道 工序 ,虽 eL o 然也 比方 案 ①少 一 道 工序 ,但是 拉 深 与 冲孔 一 起 ,
大 型 件 的大 批 量生 产 ,利 于 流水 线 生 产 。 方 案 ②采 用 复 合 模把 冲 孔 切 边 合成 一 道 工 序来 做 ,冲 孔 是 分 离 零 件 与 内 部 废 料 ,在 工 件 内 部 进 行 ,修 边 是分 离 零 件 与外 部 废料 ,在 工 件外 轮 廓进 行 ,所 以 冲孔 、修边 可以 同 时进 行 。这 样 提 高 了生
形 。③下 料 一 成形 冲 孔 一切边 一整 形 。
方案①把拉深成形、i  ̄ 、切边及整形分开 , eL p 其缺点是需要多做一套模具 ,在生产过程 中多了一 道工序 ,效率会降低 ,模具成本也增加 。但模具都 是单工序模 ,降低了模具的设计难度 ,且这种设计 通用性好 ,特别适用于小型件中、小批量的生产和
等 )的方案选定 ,更关 系到是否能 拉出合格 的零 件 。因此,冲压方 向的确定是汽车钣金件工艺设计 的 关键一步 ,可以确定拉 深件在 模具 中的 空间位 置 。零件在拉深模 中应如 图1 所示放 置,分析零件

汽车冲压零件的设计及制造

汽车冲压零件的设计及制造

汽车冲压零件的设计及制造摘要:在冲压塑料加工模具领域,通常都会使用一个产品的技术质量水平来直接衡量整个冲击冲压加工模具行业的技术发展创新水平。

冲压加工模具的结构设计的合理与否以及产品加工精细与否直接的会影响着整个冲压加工部件的生产质量。

关键词:冲压加工;冲压模具;冲压部件1 汽车冲压模具的设计分析在立体模型设计图纸的加工设计绘制过程中,应对设计技术上的切入点以及实际应用需求情况做出全面的分析考量,以此对立体模具的制造工艺设计排样和立体模具成型进行十分合理的加工设计。

以上几个步骤直接就会影响着最终产品批量生产最终设计得到的立体冲压成型模具产品质量。

1.1设定目标尺寸在最初确定最终设计一款产品冲头模具成型外形尺寸图纸的整个操作过程中,第一步就首先需要在对一款成型产品冲头模具外形图的各种外形尺寸公差设计量值分析的基本认识上和基础之上,对最终确定能够设计得到一款成型产品的模具外形尺寸设计量值公差进行正确性的设定。

具体一点说来在最终确定一款产品模具外形尺寸公差后的尺寸量值允许的测量精度要求范围之内,以一款产品模具冲头、凹模的美观外形以及磨损尺寸变化速度趋向等的情况来作为主要测量依据,决定最终的能够得到一款产品冲头凹模模具外形尺寸的一款产品设计量值。

1.2排样图设计以及力学计算产品力学测量计算与应用冲压工具模型最终产品能否安全完成批量生产,在最终客户自行使用产品生产工艺过程中产品主体压力能否完全正确承受力与使用冲压机械机的内部压力之间应该有着直接的密切相互联系,因此最终产品冲压力学模型测量综合计算的技术重要性和应用意义不言而喻。

1.3模具总装图绘制模具设备总装图的总体绘制设计过程一般应当以格式排样的绘图形式作为设计基准,在此基础之上不再进行总体设计绘制工作。

除此之外,需要详细结合各种冲压送料设备的需要合模高度、设备的需要安装模具尺寸以及各种送料加工装置的合模高度,最终可以绘制设计出各种冲压设备模具的详细总体结构。

汽车车门制造冲压工艺分析

汽车车门制造冲压工艺分析

汽车车门制造冲压工艺分析摘要:在对汽车车门进行制造时,所使用的材料以及制造工艺都会影响车门的强度与钢度。

大部分汽车车门的制造过程是冲压,焊装,涂装最后与车身其他部件总装为一个白车身。

汽车车门的制造工艺是整车工艺的一个缩影,从小见大,了解它也就能帮助我们了解整车制造工艺。

笔者介绍了一种冲压工艺方法在汽车车门内板上的具体应用,降低了拉延模具制造难度,降低了制造成本。

关键词:车门材料;冲压工艺;分析一、制件冲压工艺概述冲压件一般需经过拉延/修边+冲孔/整形(或翻边)+冲孔等工序才能得到合格产品。

对于稍微复杂的钣金件,通过拉延仅能得到冲压件大概轮廓,经过后序的修边冲孔,再配合整形翻边等工序才能得到最终零件。

整形翻边等工艺可以降低拉延深度,简化拉延模面的形状,提高成形性,也就是提高了模具制造的可实现性及易操作性。

以常见的车门外板为例,展示普通冲压外覆盖件的工艺流程。

车门外板采用4步工序实现了零件的制造过程,因车门外板拉延深度较小,型面相对简单,因此采用的是一次拉延成形的方法,配合后面的修边、冲孔、翻边工序而成,这种一次拉延的冲压工艺方案是通过拉延得到基本的零件轮廓,后期的整形、翻边等都是对R角的微小型面进行小范围改变,这种工艺方法在实际生产中广泛应用,但同时也存在如下缺点和不足:(1)一次拉延工序得到几乎整个零件的全部形状特征,后工序主要是修边、冲孔、翻边,以及对局部的(小面积的)难以一次成形的型面做整形,得到零件。

此工艺比较死板,灵活变动的空间较小,限制了工艺设计的多样性。

(2)因为是一次拉延得到了零件的基本形状,所以拉延深度是固定的,零件的造型决定了拉延深度的大小,也就决定了成形的可实现性。

对于拉延深度较大的零件就存在拉延状态不稳定及拉延开裂的风险。

(3)拉延深度较大的零件拉延工序存在拉毛风险,为减少拉毛的概率,对于拉延模质量要求较高,比如硬度、光洁度都要提升一个等级,同时也要加强模具的日常保养维护,增加了制造成本。

第二章 汽车覆盖件冲压成形工艺

第二章 汽车覆盖件冲压成形工艺
2-4
2-6
举例
2-1 汽车覆盖件冲压成形特点
一、汽车覆盖件的质量要求
二、汽车覆盖件结构特点
三、覆盖件的成形特点
2-1汽车覆盖件冲压成形特点
一、汽车覆盖件的质量要求
1.
2.
3.
尺寸精度。汽车覆盖件必须有很高的尺寸精度( 包括轮廓尺寸、孔位尺寸、局部形状的各种尺寸 等),以保证焊装或组装时的准确性、互换性, 便于实现车身焊装的自动化和无人化,也保证车 身外观形状的一致性和美观性。 形状精度。特别是对外覆盖件,要求具有很高的 形状精度,必须与主模型相符合。否则将偏离车 身总体设计,不能体现车身的造型风格。 表面质量。外覆盖件(尤其是轿车)表面不允许 有波纹、皱纹、凹痕、擦伤、压痕等缺陷,棱线 应清晰、平直,曲线应圆滑、过渡均匀。
三、覆盖件的成形特点: 1、成形工序多→拉深为关键工序
n
覆盖件冲压成形一般经过落料、拉延、整形、 修边、翻边等工序完成,其中拉延工序最为关 键,它从根本上决定了整型、修边、翻边和冲 孔等工序的内容和顺序,尽管在一定程度上也 要受其它工序的制约。
2-1 汽车覆盖件冲压成形特点
三、覆盖件的成形特点: 2、拉深是复合成形 →常采用一次拉深
n
覆盖件模具型面数学模型属于工艺模型,它从 覆盖件产品模型演变而来,还要向有限元模型、 数控加工模型转化。
2-2 工艺设计内容
(1)根据生产纲领确定工艺方案
(2)根据覆盖件结构形状,分析成型可能性和确定工序数及模具
品种(DL图、拉延件设计) (3)根据装配要求确定覆盖件的验收标准。 (4)根据工厂条件决定模具使用的压床。 (5)根据制造要求确定协调方法。 (6)提出模具设计技术条件,其中包括结构要求、材料要求等。

汽车覆盖件冲压工艺及模具设计技术研究

汽车覆盖件冲压工艺及模具设计技术研究

汽车覆盖件冲压工艺及模具设计技术研究摘要:汽车覆盖件是我国汽车车身设计中不可缺少的组成部分。

随着我国汽车制造业的快速发展和人们生活质量的不断提高,人们对家用汽车车身设计的基本要求也越来越高。

如何追求高品质、低成本、实用的智能汽车已逐渐成为直接影响我国汽车产品选择的重要因素之一。

高度重视我国汽车整体覆盖件冲压制造工艺、模具设计等新技术的深入研究,可以大大提高我国汽车车身的整体设计质量,增强我国汽车加工产品的市场实力和竞争力,促进加工企业汽车产品的不断升级,为汽车企业的发展创造更大的社会效益和经济效益。

关键词:汽车覆盖件;汽车覆盖件冲压工艺;模具设计技术1.汽车覆盖件概述所谓汽车覆盖件,是指构成车身或驾驶室,覆盖发动机和底盘的异形表面和汽车零部件。

由于车内部及其覆盖件不仅需要具有较强的车身整体性和装饰性,还需要能够同时承受一定的地面力和冲击力,因此车内部及其覆盖件的整体结构和功能非常复杂。

除了我们经常直接看到的一些车外板,如车门外板、侧壁外板、发动机罩等,车上的内盖件也可能包括一些小型车内板,例如一些可以隐藏在车内的车辆地板和左右两侧的异形纵梁。

2.覆盖件冲压工艺特点在车身的设计中,需要从整体形状和结构功能两个方面进行设计,而汽车罩是完成汽车形状和结构功能的重要部件,所以汽车设计师往往十分重视它。

然而,尽管面板是汽车的重要组成部分,但由于设计师专业知识的限制,一些制造工艺可能没有得到充分考虑,导致了面板制造过程中的一些问题。

盖板件的冲压工艺对盖板件的制造具有重要意义,必须给予足够的重视。

设计面板时必须考虑冲压工艺。

3汽车覆盖件冲压工艺与设计方案本文主要以某汽车生产公司的一辆小型货车的后门为分析对象。

后门内板尺寸大,形状多样,是典型的汽车覆盖件。

3.1汽车覆盖件冲压工艺分析汽车后门内板分为后窗内板和后门外板。

后车门的内板和外板通过内板的焊接边缘和冲压工艺相互连接,形成汽车的后车门,后车门直接安装在汽车的行李箱上。

汽车覆盖件冲压工艺优化设计实例

汽车覆盖件冲压工艺优化设计实例

二、模具结构优化设计能力与典型实例模具结构设计程序是:先进行3D DL图设计(既冲压工艺方案设计),DL图设计完成之后再进行模具结构设计。

1、冲压工艺方案优化设计自九十年代末,我们先后设计制造了捷达A2、小红旗、红旗世纪星、大红旗,奇瑞QQ、天津夏利、捷达改形等车型的发动机罩内外板、顶盖、左/右前后门外板、左/右前后门里板、左/右前翼子板、左/右轮罩、后行李箱内外板、整体侧围等模具。

取得了精度高、成本低、周期短、见效快的经济效益和社会效益。

我们通过开发设计制造以上这些模具的过程中,积累了丰富的实践经验和理论数据。

并总结出轿车外覆盖件工艺通常存在以下几个关键问题和解决这些问题的措施:1.1 拉延冲击线问题(1)冲击线产生的原因:①进料量太多,在凹模口与板料接触时产生的冲击线爬到了制件暴露的外表面上,从而在制件表面上留下一条明显的冲击痕迹,既使涂上油漆也能明显看到。

②板料在高点接触部位由于板料在拉延过程中各处进料量、进料速度大小不等,势必造成高点接触部位相互移动出现滑移痕迹,留在制件表面上。

(2)解决冲击线措施:为了避免冲击线爬到制件表面上,对拉延深度和进料量的多少进行理论分析计算即对板料在压料时和制件拉延件成形后的长度进行对比,得出进料量的多少,这个量是一个纯理论值,然后在把板料伸长率考虑进去,这样就得出一个比较近似的进料量,通过进料量设计拉延深度,反复验算调整,最后使之达到理想状态。

例如:我们在给天津夏利轿车设计制造的左右前翼字板就是采取这种措施,达到了预期效果。

1.2滚线问题(1)滚线产生的原因:由于把拉延棱线和翻边棱线设在一条棱线上,在实际加工制造过程中,这两条完全在一个位置的棱线是不能完全重合的,这样就会在翻边工序中造成拉延棱线滚动,以至滚到制件表面上,从而使制件表面产生明显缺陷。

(2)解决滚线措施:由于滚线产生的原因是两条棱不能完全重合造成的,故我们在做拉延补充设计时,采取轮廓过拉延,即拉延件的轮廓线不一定是产品的翻边线(主要取决于是否是覆盖件以及翻边处的园角半径R的大小)。

汽车侧围外板冲压工艺及模具设计

汽车侧围外板冲压工艺及模具设计

汽车侧围外板冲压工艺及模具设计摘要:随着新能源汽车的发展和汽车轻量化的需要,先进的挤压铸造技术在汽车结构件上的应用将越来越广泛,如控制臂、摆臂、连杆、发动机支架、轮边支架等底盘件已部分应用铝合金材料制造。

取代部分锻造生产高性能复杂结构件,替代低压和差压铸造、金属型重力铸造生产那些可靠性要求高的结构件已成汽车未来优选趋势。

挤压铸造作为一种金属成形技术,固然有它自己特定的工艺特点和应用范围。

生产中应根据零件的结构特点、性能要求、批量和生产条件等多种因素综合考虑,因此合理选择挤压铸造工艺方案是成功开发产品的关键。

关键词:汽车侧围外板;冲压工艺;模具设计引言汽车覆盖件是指覆盖车身和驾驶室的薄板类表面零件和内部零件。

汽车覆盖件具有尺寸较大、厚度较薄、轮廓多为曲面、表面精度要求高等特点。

汽车覆盖件模具工序繁多,通常包括拉伸、修边、冲孔、翻边、整形等多道工序。

为了减少成形工序,降低模具开发成本,常将修边和冲孔合并成一道工序,称为修边冲孔模。

修边冲孔模是汽车覆盖件模具中的一道重要工序,常放在拉伸之后进行,主要目的是将拉伸模的工艺补充部分和压料边缘压料面多余的部分切除。

1汽车侧围外板冲压工艺概述冷冲压技术就是通过压力机驱动模具,使板料产生塑性变形而最终形成一定形状的塑性成形方法。

冷冲压技术刚好能克服热冲压的缺点.但冷冲压以往是用在汽车覆盖件等薄板料的制造过程中,材料厚度在8mm以下。

随着模具技术的进步,更好的模具材料、热处理方法、先进的设计方法,以及成形分析手段的发展,利用冷冲压冲制10mm以上的驱动桥后桥壳成为可能。

目前,冲焊后桥壳的制造仍然以热冲压为主,冷冲压只占少数。

但综合考虑制件质量、生产成本等因素,其实二者各有利弊,冷冲压与热冲压各有各的优点,其中,冷冲压成形件质量相对较差,但生产成本很低,生产效率也较高,因此适合大批量生产;而热冲压虽然成形件质量相对较好,但其生产成本很高,生产周期也较长,不利于生产率的提高。

汽车车身覆盖件冲压工艺流程

汽车车身覆盖件冲压工艺流程

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汽车覆盖件工艺及拉延模设计烟台大学毕业论文

汽车覆盖件工艺及拉延模设计烟台大学毕业论文

目录第1章概论1.1 课题背景及意义1.1.1 课题的来源1.1.1 课题的意义1.2 国内汽车覆盖件模具的现状及发展1.2.1 汽车覆盖件简介1.2.2 模具CAD三维参数设计第2章产品结构分析及工艺方案的确定2.1 产品的结构分析2.2 工艺分析2.2.1 工艺方案的确定2.2.2 工序流程图(DL图)的设计2.3 拉延件的设计2.3.1 拉延件的冲压方向2.3.2 工艺补充部分的设计2.3.3 压料面的设计2.3.4 拉延筋的设计第3章工艺计算及主要参数的确定3.1 毛坯确定3.1.1 毛坯的尺寸3.1.2 毛坯的材质3.1.3 材料利用率3.2拉延力的计算3.2.1 拉延凸模压力的计算3.2.2 拉深压边力的计算3.3压边圈压力的计算3.4卸料力的计算3.5凸、凹模间隙的确定3.6拉延模具的行程计算3.6.1 拉延工作行程3.6.2压边圈行程3.6.3顶杆行程3.6.4导板行程3.7压力机的确定3.8模具闭合高度的确定第4章拉延模结构设计4.1拉延模介绍4.1.1拉延模类型4.1.2拉延模压边形式4.1.3拉延模材料4.1.4拉延模铸件结构4.2拉延模的导向方式4.2.1凸模与压边圈4.2.3导板4.2.2压边圈与凹模4.3下模结构设计4.3.1凸模结构4.3.2下模座及组件4.4上模结构设计4.5压边圈设计4.5.1压边圈强度4.5.2压边圈尺寸4.6排气孔的设计4.7 其他组件的设计4.8拉延模总装配设计4.8.1总装配图4.8.2爆炸图第5章拉延件质量分析5.1制件的质量分析5.2基于Autoform的模拟仿真第6章基于UG的模具参数化建模6.1 分模设计6.2 其他组件的详细设计6.3 模具的工作原理致谢参考文献第1章概论1.1课题背景及意义1.1.1课题背景此次设计产品依托于所在烟台泰利汽车模具制造有限公司A130项目,产品名称:左/右侧围内板后侧延伸板;产品编号:5401657/58-0EU。

车身覆盖件冲压模具工艺补充面设计与应用

车身覆盖件冲压模具工艺补充面设计与应用

车身覆盖件冲压模具工艺补充面设计与应用示例文章篇一:《车身覆盖件冲压模具工艺补充面设计与应用》嘿,你知道汽车是怎么制造出来的吗?汽车有个特别重要的部分叫车身覆盖件,就像汽车的漂亮衣服一样。

那这些车身覆盖件是怎么从一块平平的钢板变成我们看到的那些弯弯的、有造型的部件呢?这就和冲压模具工艺补充面设计与应用有很大的关系啦。

我先来说说这个冲压模具。

想象一下,冲压模具就像是一个超级大力士,它能把平平的钢板按照我们想要的样子压成各种形状。

可是这个大力士也不是随便乱压的,它得有个“助手”,这个“助手”就是工艺补充面。

工艺补充面就像是给钢板准备的一个特殊的“轨道”。

比如说,我们要做汽车车门的覆盖件。

如果没有工艺补充面,就像让火车在没有铁轨的地上跑一样,根本没法控制方向,也不能保证最后车门的形状是对的。

有了工艺补充面,钢板就知道该往哪里走,该怎么弯曲了。

我爸爸是在汽车工厂工作的。

有一次我跟着爸爸去他的工厂参观。

我看到那些大大的冲压机器,就像一个个巨人站在那里。

爸爸指着那些正在冲压的钢板说:“儿子(女儿),你看这些钢板现在看起来很普通,但是经过冲压模具和工艺补充面的作用,它们就会变成汽车上好看的部件啦。

”我当时就特别好奇,拉着爸爸的衣角问:“爸爸,那这个工艺补充面到底是怎么设计的呢?”爸爸笑了笑说:“这可是个很复杂的事情呢。

设计师们得考虑好多东西。

”我后来才慢慢明白,设计师在设计工艺补充面的时候,就像厨师做菜一样。

厨师做菜得考虑食材的特点,用多少调料,用什么烹饪方法。

设计师就得考虑钢板的厚度、材质,还有最后要做成的车身覆盖件的形状。

比如说,如果钢板比较厚,那工艺补充面的设计可能就会和薄钢板的不太一样。

就像厚牛排和薄牛排煎的时候火候和时间都不同一样。

再比如说,汽车的引擎盖覆盖件。

这个覆盖件的形状比较特殊,它中间有个隆起的部分。

那在设计工艺补充面的时候,就得让钢板能顺利地形成这个隆起。

要是工艺补充面设计得不好,可能就会像捏泥人一样,你想捏个小兔子,但是因为手法不对,最后捏出来个四不像。

汽车车门内板冲压成形工艺分析

汽车车门内板冲压成形工艺分析

汽车车门内板冲压成形工艺分析•该文分析了某轿车车门内板的成形工艺及易产生的缺陷,并据此制定了其合理的冲压工艺方案。

文章通过对拉延成形过程的模拟与分析,得出了合理的工艺方案,目的是为类似零件工艺方案的制定提供参考。

汽车覆盖件具有尺寸大、相对厚度小、形状复杂等特点,决定了在冲压成形中板料变形的复杂性,变形规律不易被掌握,不能定量地对主要工艺参数和模具参数进行计算,在工程实践中还主要运用经验类比来进行冲压工艺设计。

一、冲压工艺制定1.零件工艺分析图1所示为某轿车车门内板零件图,材料为St14,料厚0.8mm。

从图可以看出,该零件形状复杂,高差较大,局部成形较多,板料的变形不是单纯的拉延成形,而是存在一定程度的胀形变形,是典型的汽车覆盖件。

图1中的a和b处,由于窗框部分进行内工艺补充后,形成了零件的反成形形状,这部分形状的成形一般不能靠外部材料进行补充,只能靠该部分板料的胀形成形来实现,胀形成形深度较深,a和b处大约有20mm左右,且转角部R较小,因此在拉延成形过程中很容易出现破裂。

在零件的c处,存在大约12mm高的台阶,此部分若在第一次拉延过程中直接成形,则压料面可能有以下两种分法:(1)将c部分作为压边面的一部分,即将分模线分在零件侧壁圆角处,这样由于台阶对板料的进料阻力较大,易导致零件在拉延过程中可能产生破裂;(2)将c部分作为凸模的一部分,即将分模线分在c部分外侧的法兰上,则在拉延过程中该区域的板料是悬空的,在径向拉应力和切向压应力的作用下,材料集中收缩到此处,可能导致零件的该部分起皱,甚至有迭料的可能。

由上面的工艺分析可知,该覆盖件成形难度大,成形工艺较复杂。

图1 某轿车车门内板零件图2.工艺方案的制定产品冲压成形工艺的确定过程,就是分析和预测板料在变形过程中可能产生的缺陷,并采取一定的措施,以消除和防止冲压缺陷,同时考虑制造能力、冲压设备、投资成本等因素。

根据本零件的工艺性和本身的结构特点,结合实际生产情况,车门内板的工艺过程如下:拉延+切角;二次拉延+切边+冲孔;切边+冲孔;侧切+侧冲孔翻孔+冲孔+整形;整形+冲孔。

汽车车身覆盖件冲压工艺教案

汽车车身覆盖件冲压工艺教案

汽车车身覆盖件冲压工艺教案【教案】汽车车身覆盖件冲压工艺【引言】车身覆盖件是汽车外部的重要部件,其外观和质量对汽车整体形象和安全性能起着至关重要的作用。

而冲压工艺作为车身覆盖件制造的基本工艺之一,具有高效、精确和成本较低等优势,因此在汽车制造过程中得到广泛应用。

本教案将介绍汽车车身覆盖件冲压工艺的基本概念、工艺流程及其关键要点,以期为相关从业人员提供参考。

【一、概述】汽车车身覆盖件冲压工艺是指将金属板材在冲压模具的作用下,通过模具上的压力,使板材发生塑性变形,进而形成所需的车身覆盖件外形。

通常,冲压工艺包括下料、冲孔、弯曲、成形、脱模等多个步骤。

【二、工艺流程】1. 下料:在选定的金属板材上,根据设计要求,通过切割工具将板材切割成所需的几何形状和尺寸。

2. 冲孔:利用冲模将板材上的孔洞冲出,以便后续的装配和使用。

3. 弯曲:通过模具的作用,使板材在特定位置发生塑性弯曲,以形成所需的弯曲角度和弯曲形状。

4. 成形:利用成形模具,通过对板材的连续冲压作用,使板材塑性变形,并最终形成车身覆盖件的外形。

5. 脱模:将成形后的覆盖件从模具中取出,并进行清理和处理,以便进行下一步的加工和装配。

【三、关键要点】1. 材料选择:根据车身覆盖件的要求选择合适的金属板材。

常用的材料包括钢板、铝板等,不同材料的选择将直接影响到覆盖件的性能和成本。

2. 模具设计:精确的模具设计是冲压工艺成功的关键。

模具结构的合理性和几何尺寸的准确性将直接影响到冲压件的质量和外观。

3. 工艺参数:包括冲压速度、冲击力、温度等。

合理的工艺参数设计将保证冲压过程的稳定性和后续加工的顺利进行。

4. 设备选型:选择适合的冲压设备是冲压工艺成功的前提。

设备的稳定性和先进性将提高冲压件的质量和生产效率。

【四、实践操作】为使学员能够更好地掌握汽车车身覆盖件冲压工艺,教学需结合实践操作进行。

教师可在实际车身覆盖件冲压工艺生产线上,引导学员操作冲压设备,进行下料、冲孔、弯曲、成形等操作,使学员熟练掌握工艺流程和关键要点。

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汽车覆盖件冲压工艺设计1.汽车覆盖件的特点 (3)2.汽车覆盖件冲压工艺设计 (3)2.1汽车覆盖件冲压工艺设计内容 (3)2.2拉延工艺设计 (9)2.2.1拉延冲压方向的确定 (9)2.2.2拉延工艺补充、压料面、及凸模轮廓线的设计 (9)2.2.3拉延筋的应用及设计 (11)2.2.4拉延毛坯形状及展开 (17)2.2.5 DL图的内容及设计 (19)2.3修边冲孔工艺设计 (22)2.3.1 修边冲孔冲压方向的确定 (22)2.3.2修边冲孔工艺方案的设计 (25)2.4翻边工艺设计 (39)2.4.1翻边冲压方向的确定 (39)2.4.2翻边工艺方案的设计 (39)2.5整形工艺设计 (45)2.6回弹分析及校正工艺设计 (46)2.6.1回弹的分类及产生原因 (46)2.6.2常见的回弹及其对策 (46)2.7特殊材料的汽车覆盖件冲压工艺设计 (49)2.7.1拼焊板的冲压工艺设计 (49)2.7.2复合板的冲压工艺设计 (52)2.7.2铝合金板的冲压工艺设计 (53)3.汽车覆盖件典型零件冲压工艺分析及方案 (55)3.1 顶盖的冲压工艺分析及方案 (55)3.2 后围外板的冲压工艺分析及方案 (55)3.3 车门外板的冲压工艺分析及方案 (56)3.4长头车前围外板的冲压工艺分析及方案 (56)3.5油底壳的冲压工艺分析及方案 (57)1.汽车覆盖件的特点(内容见原书)2.汽车覆盖件冲压工艺设计2.1汽车覆盖件冲压工艺设计内容随着人们对汽车覆盖件冲压工艺设计重要性认识的加深,覆盖件冲压工艺的设计内容已经不再局限于简单的工艺排序及拉延补充,而是深入到模具设计、模具制造、乃至模具及冲压件检查等各个方面。

目前,汽车覆盖件冲压工艺设计的内容主要包括:1.确定基准点及与冲模中心的关系所谓基准点是指基于汽车产品坐标系,位于汽车覆盖件表面或接近汽车覆盖件表面,用于反映汽车覆盖件在模具中的位置关系的一个空间坐标点。

基准点的设定需注意:①基准点应尽量取在汽车覆盖件的坐标交点上,其坐标值最好是整数。

②如将基准点放在汽车覆盖件表面,则要尽量放在平滑的表面上。

③标记方法:按汽车覆盖件相对与冲压方向的旋转情况分为以下三种情况:⑴汽车覆盖件相对与冲压方向无旋转如图19.8-3所示,需在图中画上坐标线,标注坐标线尺寸,指出下一条坐标线的方向,并标记基准点。

图19.8-3⑵汽车覆盖件相对与冲压方向有一次旋转如图19.8-3所示,需在图中画上坐标线,标注坐标线尺寸,指出下一条坐标线的方向,标记基准点,并指出旋转角度。

图19.8-4⑶汽车覆盖件相对与冲压方向有两次旋转如图19.8-3所示,需在图中画上坐标线,标注坐标线尺寸,指出下一条坐标线的方向,标记基准点及两次旋转角度,并说明旋转顺序。

图19.8-52.确定各工序冲压方向、送料方向及工序冲压内容①冲压方向及冲压内容一般说来,各工序的冲压方向及工序内容不是孤立的,而是存在着很大程度上的内在联系的。

而拉延工序的冲压方向和工艺补充对后序的相应内容的影响是最大的,如图19.8-6所示,对同一个零件,拉延时的冲压方向决定了后序冲孔是直冲还是吊楔冲孔。

图19.8-6因此首先要在充分考虑拉延状态和保证后序冲压合理性的前提下定出拉延工序的冲压方向及工艺补充,然后在汽车覆盖件上其余的边、孔、翻边等制件特征进行合理的排序。

②送料方向送料方向的确定原则是:符合流水化作业的生产原则,对于手工送料,各工序送料方向应尽量一致,避免汽车覆盖件在冲压生产过程中的翻转和旋转,以减轻工人的劳动强度。

有利于修边废料的顺利滑落。

3.确定辅助制造基准和检测点①给出拉延模到位标记销的位置使用目的:将上批最终产品和这批最初产品的冲压成形程度(剪断程度)通过视觉进行比较,将此作为成形状态的判断基准。

设计注意事项:⑴标记销设置在凹模一侧,一般斜对角布置两个。

⑵设置在冲压件材料流动少的水平面上。

没有水平面时,设在不影响产品的平面上,一般设在修边冲孔线以外。

⑶尽可能法向压印。

②给出C-H孔的位置C-H孔(Coordinate Hole)是在汽车覆盖件模具后期制造中,用于对模具进行调整验证以及对汽车覆盖件进行尺寸实验和检测。

设计注意事项:⑴ C-H孔为专用孔,一般不用产品上的孔⑵C-H孔一般为两个,但当产品为细长易变形件如左/右时可以设置3个。

左右件拼合冲压时,C-H孔要设两对。

⑶C-H孔要尽量设在平面上,要充分考虑后序模具的结构,不能设在后序有顶出装置的地方,不能设在有双动斜楔的地方,并且后序模具在相应的C-H孔位置处不能悬空。

③给出C-P点的位置C-P点(Check Point)主要是用于对汽车覆盖件模具泡沫及铸件数控加工型面进行检测,而由设计者从工艺数模中给出的检测点。

C-P点源于手工对汽车覆盖件模具泡沫及铸件数控加工型面无法进行检测,而要采用三坐标测量机。

其设置原则是在保证均匀设置的前提下每隔约500mm一个。

4.对各工序模具结构给予前期指导①拉延模⑴给出托杆孔位;⑵给出模具快速定位方式及相应位置;⑶给出模具闭合高度及压板槽位置;⑷给出模具的起吊方式;②修边冲孔冲孔模⑴给出废料刀的位置及废料流向;⑵给出模具闭合高度及压板槽位置;⑶给出模具的起吊方式;③翻边整形模⑴向下翻边时要给出刮料器的位置;⑵向上翻边时要托杆孔位、模具快速定位方式及相应位置;⑶给出模具闭合高度及压板槽位置;⑷给出模具的起吊方式;④斜楔模⑴给出斜楔的类型和工作角度;⑵特殊类型的斜楔给出工作简图;⑶给出模具闭合高度及压板槽位置;⑷给出模具的起吊方式;2.2拉延工艺设计2.2.1拉延冲压方向的确定(内容见原书,图19.8-3----19.8-5改为图19.8-7----19.8-9)2.2.2拉延工艺补充、压料面、及凸模轮廓线的设计1.工艺补充部分的设计(内容见原书, 图19.8-6---19.8-9改为图19.8-10----19.8-13)2.压料面的设计(内容见原书, 图19.8-10----19.8-14改为图19.8-14----19.8-18)3.凸模轮廓线的设计①当修边线在凸模上时,为了减少侧壁手工研配的工作量,凸模轮廓线应按图19.8-19所示设计:图19.8-19②当修边线在压料圈上时,凸模轮廓线应按图19.8-20所示设计:图19.8-20③当侧壁为产品形状时,凸模轮廓线应按图19.8-21所示设计:图19.8-212.2.3拉延筋的应用及设计1.拉延筋的分类和适用范围①按形状分为⑴圆形拉延筋,见图19.8-22,用于一般情况。

图19.8-22⑵方形拉延筋,见图19.8-23,用于浅拉延,变形性质为胀形时。

图19.8-23⑶台阶形拉延筋(拉延槛),见图19.8-24,用于特殊情况。

图19.8-24②按设置方法分为⑴整体式拉延筋,见图19.8-25,在模具本体上直接加工出来,用于一般情况。

图19.8-25⑵镶拼式拉延筋,见图19.8-26。

图19.8-26⑶堆焊式拉延筋,见图19.8-27,在模具本体上用堆焊的方式获得,主要在模具调试时使用。

图19.8-272.拉延筋的布置和尺寸设计①圆形拉延筋⑴整体式拉延筋时,a.当修边线在凸模上时,尺寸应按图19.8-28所示设计:图19.8-28其中,H=R;(R=5, 6, 8)A=R+R1+R2+C;B=2×R+R3+R4+C;C 值按以下条件确定:a.R2=1-2 时,C=8;b.R2=2.5 以上时,C=6;b.当修边线在压料面上时,尺寸应按图19.8-29所示设计:其余尺寸同上图19.8-29⑵镶拼式拉延筋时,尺寸应按图19.8-30所示设计:图19.8-30其中,H=R;(R=5, 6, 8)②方形拉延筋⑴整体式拉延筋时,a.一般情况下,尺寸应按图19.8-31所示设计:图19.8-31b.需要提高材料利用率时,尺寸应按图19.8-32所示设计:图19.8-32⑵镶拼式拉延筋时,尺寸应按图19.8-33所示设计:图 19.8-33其中,H=W/2;(W=10, 12, 16)③台阶形拉延筋(拉延槛)尺寸应按图19.8-34所示设计:图19.8-34其中,A=R1+R2+C; (C>=7mm)2.2.4拉延毛坯形状及展开汽车覆盖件毛坯按形状一般分为矩形毛坯和形状毛坯。

矩形毛坯是由整张的冷轧板由剪板机按设计尺寸剪切后获得,而形状毛坯则由落料模或在拉延模中加落料功能获得。

无论那种毛坯,均存在展开问题,对于一般旋转体,对称件拉延毛坯的展开可以按成形前和成形后的面积相等的原则计算。

但对于汽车覆盖件由于其形状复杂、变化不规则、也不均匀,且材料存在相互位移,不能用面积相等的原则计算。

目前,在设计阶段常采用尺寸决定法来获得毛坯的大致形状和尺寸,在拉延模制造完成之后在试验出最小的毛坯,以便获得高的材料利用率。

拉延毛坯尺寸决定法如下:按板料成形性质分为两种情况:1.拉深变形时如图19.8-35所示,凸模最初接触比较平的表面时,但是当压料面上有修边冲孔线时,应考虑其尺寸。

图 19.8-35拉延毛坯B=130+A(1-α);其中α的值:α=0 (圆形拉延筋,进料方向与其垂直)α=0.04 (方形拉延筋)α=0.02 (圆形拉延筋,进料方向与其平行)2.胀形变形时(浅拉深)如图19.8-36所示,拉延毛坯L=b+70图 19.8-36设计中对拉延工序件的纵、横方向各取典型断面或取数个等距断面按上述方法计算,再与角部(相当于矩形盒角部)形状的毛坯展开圆滑过渡连接,从而获得近似的展开形状和尺寸,如果形状近似于矩形,则应简化成一定尺寸的矩形毛坯。

此外,随着CAE技术的日渐成熟和广泛使用,基于有限元模拟技术的毛坯展开将会逐渐替代手工展开,将会使汽车覆盖件毛坯展开的精度和速度大大提高。

2.2.5 DL图的内容及设计DL图(Die Layout Drawing)是用于表示汽车覆盖件冲压工艺内容,指导后序模具设计和制造的工程计划图。

DL图的内容应包括:1.工序划分及加工内容2.工艺流程图及冲压设备3.各工序冲压方向及斜楔加工方向4.各工序送料方向5.各工序加工内容视图表示及示意简图6.基准定位孔(C/H),型面检查点(C/P)7.基准点及冲压中心的关系8.拉延件工艺补充形状、位置及凸模轮廓线9.拉延毛坯形状尺寸10.修边冲孔位置、废料刀布置及废料流向11.制件变形预测及措施12.强力镦死区13.斜楔类型及角度14.对各工序模具结构给予的前期指导15.其他需要说明的事项(左右件、技术要求等)图19.8-37所示为轿车翼子板DL图中的工序简图示例图19.8-37图19.8-38所示为DL图中的各种符号参考表:图 19.8-382.3修边冲孔工艺设计2.3.1 修边冲孔冲压方向的确定修边冲孔的冲压方向设计按考虑顺序有以下原则:①刃口强度原则刃口强度是由孔边距、孔间距、刃口有效厚度的绝对值和相对值、以及刀口的锐角度决定。

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