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多工位级进模的设计(基本知识) 024.2 凹模多工位级进模凹模的设计与制造较凸模更为复杂和困难。凹模的构造常用的类型有整体式、拼块式和嵌块式。整体式凹模由于受到模具制造精度和制造措施的限制已不合用于多工位级进模。 1嵌块式凹模 图6.4.6 所示是嵌块式凹模。嵌块式凹模的特点是:嵌块套外形做成圆形,且可选用原则的嵌块,加工出型孔。嵌块损坏后可迅速更换备件。嵌块固定板安装孔的加工常使用坐标镗床和坐标磨床。当嵌块工作型孔为非圆孔,由于固定部分为圆形必须考虑防转。图6.4.7为常用的凹模嵌块构造。a图为整体式嵌块,b图为异形孔时,因不能磨削型孔和漏料孔而将它提成两块(其分割方向取决于孔的形状),要考虑到其拼接缝要对冲裁有利和便于磨削加工,镶入固定板后用键使其定位。这种措施也合用于异形孔的导套。此主题有关图片如下:此主题有关图片如下:在设计排样时,不仅要考虑嵌块布置的位置还应考虑嵌块的大小,以及与凹模嵌块相相应的凸模、卸料嵌套等。如图6.4.8所示。 2拼块式凹模 拼块式凹模的组合形式因采用的加工措施不同而分为两种构造。当采用放电加工的拼块拼装的凹模,构造多采用并列组合式;若将凹模型孔轮廓分割后进行成形磨削加工,然后将磨削后的拼块装在所需的垫板上,再镶入凹模框并以螺栓固定,则此构造为成形磨削拼装组合凹模。图6.4.9为图6.2.2所示弯曲零件采用并列组合凹模的构造示意图,图中省略了其她零部件。拼块的型孔制造用电加工完毕,加工好的拼块安装在垫板上并与下模座固定。图6.4.10为该零件采用磨削拼装的凹模构造,拼块用螺钉,销钉固定在垫板上,镶入模框并装在凹模座上。圆形或简朴形状型孔可采用圆凹模嵌套。当某拼块因磨损需要修正时,只需要更换该拼块就能继续使用。磨削拼装组合的凹模,由于拼块所有通过磨削和研磨,拼块有较高的精度。在组装时为保证互相有关联的尺寸,可对需配合面增长研磨工序,对易损件可制作备件。有关分块原则和拼块的设计见2.9。拼块凹模的固定重要有如下三种形式此主题有关图片如下:a) 嵌块在排样中的布置 b) 零件图 c) 凸模、卸料嵌套、凹模嵌块互相位置此主题有关图片如下:此主题有关图片如下:(1)平面固定式平面固定是将凹模各拼块按对的的位置镶拼在固定板平面上,分别用定位销(或定位键)和螺钉,定位和固定在垫板或下模座上,如6.4.11所示。该形式合用于较大的拼块凹模,且按分段固定的措施。(2)嵌槽固定式嵌槽固定是将拼块凹模直接嵌入固定板的通槽中,固定板上凹槽深度不不不小于拼块厚度的2/3各拼块不用定位销,而在嵌槽两端用键或楔定位及螺钉固定,如6.4.12所示。(3)框孔固定式框孔固定式有整体框孔和组合框孔两种,如6.4.13所示。整体框孔固定凹模拼块时,拼块和框孔的配合应根据胀形力的大小来选用配合的过盈量。组合框孔固定凹模拼块时,模具的维护,装拆较以便。当拼块承受的胀形力较大时,应考虑组合框连接的刚度和强度。4.3 带料的导正定位在精密级进模中不采用定位钉定位,因定位钉有碍自动送料且定位精度低。设计时常使用导正销与侧刃配合定位的措施,侧刃作定距和初定位,导正销作为精定位。此时侧刃长度应不小于步距0.050.1mm,以便导正销导入孔时条料略向后退。在自动冲压时也可不用侧刃,条料的定位与送料进距控制靠导料板、导正销和送料机构来实现。在设计模具时,作为精定位的导正孔,应安排在排样图中的第一工位冲出,导正销设立在紧随冲导正孔的第二工位,第三工位可设立检测条料送进步距的误差检测凸模,如6.4.14所示。图6.4.15是导正过程示意图。虽然多工位级进冲压采用了自动送料装置,但送料装置可浮现0.02左右的送进误差。由于送料的持续动作将导致自动调节失准,形成误差积累。图6.4.15a浮现正误差(多送了c),图b为导正销导入材料使材料向F方向退回的示意图。导正销的设计要考虑如下因素。此主题有关图片如下:此主题有关图片如下:1导正销与导正孔的关系导正销导入材料时,即要保证材料的定位精度,又要保证导正销能顺利地插入导正孔。配合间隙大,定位精度低;配合间隙过小,导正销磨损加剧并形成不规则形状,从而又影响定位精度。 2导正销的突出量 导正销的前端部分应突出于卸料板的下平面,如图6.4.16b所示。突出量的取值范畴为0.6t1.5t。薄料取较大的值,厚料取较小的值,当t=2mm以上时,=0.6t3导正销的头部形状 导正销的头部形状从工作规定来看分为引导和导正部分,根据几何形状可分为圆弧和圆锥头部。图6.4.17a为常用的圆弧头部,图6.4.17b为圆锥头部。 4导正销的固定方式 图6.4.18所示为导正销的固定方式,图a为导正销固定在固定板或卸料板下,图b为导正销固定在凸模上。导正销在一副模具中多处使用时,其突出长度 x、直径尺寸和头部形状必须保持一致,以使所有的导正销承受基本相等的载荷。此主题有关图片如下:此主题有关图片如下:4.4 带料的导向和托料装置多工位级进模依托送料装置的机械动作,把带料按设计的进距尺寸送进来实现自动冲压.由于带料通过冲裁,弯曲,拉深等变形后,在条料厚度方向上会有不同高度的弯曲和突起,为了顺利送进带料,必须将已被成形的带料托起,使突起和弯曲的部位离开凹模洞壁并略高于凹模工作表面。这种使带料托起的特殊构造叫浮动托料装置。该装置往往和带料的导向零件共同使用。 1浮动托料装置 图6.4.19所示,是常用托料装置,构造有托料钉,托料管和托料块三种。托起的高度一般应使条料最低部位高出凹模表面1.5mm2mm,同步应使被托起的条料上平面低于刚性卸料板下平面(23)t左右,这样才干使条料送进顺利。托料钉的长处是可以根据托料具体状况布置,托料效果好,但凡托料力不大的状况都可采用压缩弹簧作托料力源。托料钉一般用圆柱形,但也可用方形(在送料方向带有斜度)。托料钉常常是成偶数使用,其对的位置应设立在条料上没有较大的孔和成形部位下方。对于刚性差的条料应采用托料块托料,以免条料变形。托料管设在有导正孔的位置进行托料,它与导正销配合(H7/h6),管孔起导正孔作用,合用于薄料。 这些形式的托料装置常与导料板构成托料导向装置。 此主题有关图片如下:2浮动托料导向装置 托料导向装置是具有托料和导料双重作用的模具部件,在级进模中应用广泛。它分为托料导向钉和托料导轨两种。(1)托料导向钉托料导向钉如图6.4.20所示,在设计中最重要的是导向钉的构造设计和卸料板凹坑深度的拟定。图a是条料送进的工作位置,当送料结束,上模下行时,卸料板凹坑底面一方面压缩导向钉,使条料与凹模面平齐并开始冲压。当上模回升时,弹簧将托料导向钉推至最高位置,准备进行下一步的送料导向。图b,c是常用的设计错误。前者卸料板凹坑过深,导致带料被压入凹坑内;后者是卸料板凹坑过浅,使带料被向下挤入与托料钉配合的孔内。因此,设计时必须注意尺寸的协调,其协调尺寸推荐值为: 此主题有关图片如下:此主题有关图片如下:浮动高度:h=材料向下成形的最大高度+(1.52)mm尺寸D和d可根据条料宽度,厚度和模具的构造尺寸拟定。托料钉常选用合金工具钢,淬硬到5862HRC,并与凹模孔成H7/h6配合。托料钉的下端台阶可做成可拆式构造,在装拆面上加垫片可调节材料托起位置的高度,以保证送料平面与凹模平面平行。(2)浮动托料导轨导向装置图6.4.21为托料导轨式的构造图,它由4根浮动导销与2条导轨导板所构成,合用于薄料和规定较大托料范畴的材料托起。设计托料导轨导向时,应将导轨导板分为上下两件组合,当冲压浮现故障时,拆下盖板可取出条料。此主题有关图片如下:4.5 卸料装置的设计卸料装置是多工位级进模构造中的重要部件。它的作用除冲压开始前压紧带料,避免各凸模冲压时由于先后顺序的不同或受力不均而引起带料窜动,并保证冲压结束后及时平稳的卸料外。更重要的是卸料板将对各工位上的凸模(特别是细小凸模)在受侧向作用力时,起到精确导向和有效的保护作用。卸料装置重要由卸料板,弹性元件,卸料螺钉和辅助导向零件所构成。 1卸料板的构造 多工位级进模的弹压卸料板,由于型孔多,形状复杂,为保证型孔的尺寸精度,位置精度和配合间隙,多采用分段拼装构造固定在一块刚度较大的基体上。图6.4.22是由5个拼块组合而成的卸料板。基体按基孔制配合关系开出通槽,两端的两块按位置精度的规定压入基体通槽后,分别用螺钉,销钉定位固定。中间三块拼块经磨削加工后直接压入通槽内,仅用螺钉与基体连接。安装位置尺寸采用对各分段的结合面进行研磨加工来调节,从而控制各型孔的尺寸精度和位置精度。 2 卸料板的导向形式 由于卸料板有保护小凸模的作用,规定卸料板有很高的运动精度,为此要在卸料板与上模座之间增设辅助导向零件-小导柱和小导套,如图6.4.23所示。当冲压的材料比较薄,且模具的精度规定较高,工位数又比较多时,应选用滚珠式导柱导套。 此主题有关图片如下:此主题有关图片如下:3卸料板的安装形式 卸料板采用卸料螺钉吊装在上模。卸料螺钉应对称分布,工作长度要严格一致。图6.4.24是多工位级进模使用的卸料螺钉。外螺纹式:轴长L的精度为0.1mm,常使用在少工位一般级进模中;内螺纹式:轴长精度为0.02mm,通过磨削轴端面可使一组卸料螺钉工作长度保持一致;组合式:由套管,螺栓和垫圈组合而成,它的轴长精度可控制在0.01mm。内螺纹和组合式尚有一种很重要的特点,当冲裁凸模通过一定次数的刃磨后再进行刃磨时,对卸料螺钉工作段的长度必须磨去同样的量值,才干保证卸料板的压料面与冲裁凸模端面的相对位置。而外螺纹式卸料螺钉工作段的长度刃磨较困难。 图6.4.25所示卸料板的安装形式是多工位级进模中常用的构造。卸料板的压料力,卸料力都是由卸料板上面安装的均匀分布的弹簧受压而产生的。由于卸料板与各凸模的配合间隙仅有 0.005mm, 因此安装卸料板比较麻烦,在不十分必要时,尽量不把卸料板从凸模上卸下。考虑到刃磨时既不把卸料板从凸模上取下,又要使卸料板低于凸模刃口端面便于刃磨。采用把弹簧固定在上模内,并用螺塞限位的构造。刃磨时只要旋出螺塞,弹簧即可取出,不受弹簧作用力作用的卸料板随之可以移动,露出凸模刃口端面,即可重磨刃口,同步更换弹簧也十分方便。卸料螺钉若采用套管组合式,修磨套管尺寸可调节卸料板相对凸模的位置,修磨垫片可调节卸料板使其达到抱负的动态平行度(相对于上,下模)规定。图6.4.25 b)采用的是内螺纹式卸料螺钉,弹簧压力通过卸料螺钉传至卸料板。为了在冲压料头和料尾时,使卸料板运动平稳,压料力平衡,可在卸料板的合适位置安装平衡钉,使卸料板运动的平衡。此主题有关图片如下:4.6 限位装置级进模构造复杂,凸模较多,在寄存,搬运,试模过程中,若凸模过多地进入凹模,容易损伤模具,为此在设计级进模时应考虑安装限位装置。如图6.4.26所示,限位装置由限位柱与限位垫块,限位套构成。在冲床上安装模具时把限位垫装上,此时模具处在闭合状态。在冲床上固定好模具,取下限位垫块,模具即可工作,对安装模具十分以便。从冲床上拆下模具前,将限位套放在限位柱上,模具处在启动状态,便于搬运和
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