Файл: Валиев, С. А. Комбинированная глубокая вытяжка листовых материалов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 57

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

поверхностью, причем

меньший

диаметр

конуса

равен

диаго­

нальному размеру рабочего

отверстия

матрицы

или

наиболь­

шему

поперечному

размеру

входной

кромки:

< i „ = l , 4 l 5 M

—0,82

RM

м сторона

к в а д р а т а

рабочего

отвер­

стия

матрицы;

RyK

— угловой

радиус

матрицы;

/ ? „ — р а д и у с

входной кромки

м а т р и ц ы ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а к а я конструкция

(составная)

ш т а м п а

обеспечивает

равно­

мерную д е ф о р м а ц и ю

в

первой

стадии,

когда

квадратный

пуан­

сон на верхней

матрице — кольце п р е в р а щ а е т

плоскую

заготов­

ку в

конусообразную

чашку . Н а

второй

стадии в ы т я ж к и

в этом

ш т а м п е происходит незначительное опережение деформации в угловых участках. Недостаток конструкции в том, что основная

часть

прямых

стенок

деформируется

одновременно

в

нижней

матрице .

 

 

 

(рис. 64, б)

 

 

 

 

 

 

 

К р и в а я

усилие — путь

свидетельствует

о

скачко­

образном

увеличении

усилия на

отдельных

этапах

вытяжки .

Точка / соответствует концу деформации

заготовки под

прижи­

мом

(первая

стадия)

и

началу

деформации

по

квадратному

контуру в

рабочем пояске матрицы

(вторая с т а д и я ) ,

в точке

/ /

начинает деформироваться утолщенный край в зазоре .

Тем

не

менее ш т а м п такой конструкции дает возможность

несколько

повысить степень деформации при вытяжке .

 

 

 

 

 

Б о л ь ш е е опережение деформации угловых участков по ходу

пуансона

обеспечивает конструкция

матрицы штампа, представ­

 

 

 

 

 

ленная на рис. 65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д а н н а я

схема

штампа

отли­

 

 

 

 

 

чается

от

предыдущей

наличием

 

 

 

 

 

промежуточной

матрицы

(коль­

 

 

 

 

 

ц а ) , деформирующей только угло­

 

 

 

 

 

вые участки вытягиваемого кон­

 

 

 

 

 

тура .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в этом штам ­

 

 

 

 

 

пе

обеспечивается

расчленение

 

 

 

 

 

деформации контура по времени-

 

 

 

 

 

сначала у конусообразной

чашки

 

 

 

 

 

начинают вытягиваться углы, за­

 

 

 

 

 

тем

прямые стенки

одновременно

 

 

 

 

 

с углами на разных уровнях и

 

 

 

 

 

после

этого

только

 

прямые

 

 

 

 

 

стенки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостатком

матрицы

этого

 

 

 

 

 

штампа

является

громоздкость,

 

 

 

 

 

сложность

изготовления.

Кроме

 

 

 

 

 

Рис. 65. Вариант составной матрицы для

 

 

 

 

 

вытяжки

квадратного

изделия:

 

 

 

 

 

 

 

/ — основная матрица

с радиальной

вытяжной

 

 

 

 

 

кромкой;

2 — промежуточная

матрица с

ра­

 

 

 

 

 

диальной

вытяжной кромкой в углак контура;

 

 

 

 

 

2 — накладное

коническое

кольцо

 

 

152


того, вследствие расположения вытяжной кромки всех четырех углов на промежуточном кольце в одной плоскости усилие деформации поднимается скачком; второй скачок усилия соот­ ветствует моменту вступления в работу в ы т я ж н ы х кромок пря ­

мых сторон на

нижнем кольце,

расположенных т а к ж е

в

одной

плоскости.

 

 

 

 

 

Указанных

недостатков нет

у ш т а м п а оригинальной

конст­

рукции с одной

матрицей для

осуществления нового метода вы­

т я ж к и коробчатых изделий.

Матрица этого штампа обеспечи­

вает наиболее

плавный характер

кривой усилие — путь.

 

 

Особенностью матрицы (рис. 66) является пространственный

профиль вытяжной кромки,

т. е. кромки на входе в

рабочий

поясок. Этот профиль получается в результате пересечения ко­

нической поверхности

заходной

части

матрицы с контуром ра­

бочего

отверстия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственный профиль вытяжной кромки матрицы в со­

четании

с конической

заходной

частью

соответствует

требова ­

ниям

нового метода

вытяжки,

так

как

при

 

любом

некруглом

контуре

коробчатой

детали на

участках

с

большей

кривизной

в плане

в ы т я ж н а я

кромка

располагается

выше и вступает в ра­

боту

при в ы т я ж к е

раньше

участков контура

с

малой кривизной.

Кроме

того, достоинством

вытяжной

кромки

такого

профиля

является плавность вступления в работу

его

участков

подобно

тому, как это имеет место у скошенных

рабочих кромок вырез­

ных

пуансонов и

матриц

в разделительных

штампах .

 

 

В результате пересечения конической поверхности, например^

плоскостями прямых стенок прямоугольных (квадратных)

дета ­

лей

образуется в ы т я ж н а я

кромка

гиперболической формы .

Э т а

Рис. 66. Матрицы с расчетным профилем для вытяжки квадратной детали:

а — со складкодержателем; б — без складкодержателя

153


способствует направленной раздаче материал а (вытеснению) с угловых участков к серединам участков контура с малой кри­ визной (см. рис. 30).

Т а к как деформаци я

в углах

происходит с опережением и

излишки м а т е р и а л а вытесняются

в

прямые стенки

раньше, чем

начинается д е ф о р м а ц и я

последних,

исключается

распростране­

ние д е ф о р м а ц и и с углов на прямые стороны после их оформле ­

ния, что

предотвращает возникновение

«хлопунов».

К а к у ж е

упоминалось, образование «хлопунов»

при обычной

геометрии

матрицы

с вытяжной кромкой в одной

плоскости можно объяс­

нить частичным распространением деформации с углов на ото­

гнутые у ж е прямые

стенки, что вызывает их коробление.

 

 

 

Расчет параметров штампов новой конструкции. Конструк­

ция

штампов основана

иа расчетных значениях вытяжных

зазо ­

ров и расчетных параметра х

матриц.

 

 

 

 

 

Р а з м е р

стороны

рабочего

окна

 

матрицы

 

 

 

 

 

 

 

Вм

=

Ви

+

2z;

 

 

 

 

 

 

 

 

Л м

=

Ал

+

2г,

 

 

 

 

где

В„,' Аа

— размер

стороны

пуансона;

z—боковой

вытяжной

зазор, принимаемый

при комбинированной в ы т я ж к е по

коэф­

фициентам утонения дл я цилиндрических деталей .

 

 

 

Вытяжной зазор

в

углах

(по

данным

литературы)

 

при вы­

т я ж к е без

утонения

принимается

 

несколько большим,

чем на

прямых сторонах, вследствие органических недостатков схемы деформации .

Применение метода вытяжк и коробчатых деталей

на

матри­

цах

принципиально

отличающейся

конструкции

 

конической

заходной

частью)

позволяет

производить

вытяжк у

 

с

одинако ­

вым

и с разным по контуру зазором .

 

 

 

 

 

 

 

 

Варьировани е углового зазора осуществляется путем расчета

углового

радиуса

рабочего

отверстия

матрицы

в

зависимости

от углового

радиуса

пуансона

(или

внутреннего

радиуса

изде­

лия)

и расположения его центра

на

определенном

 

расстоянии

от центра радиуса пуансона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим несколько случаев построения углового участка

вытяжного

з а з о р а

в

штампе . П р и

этом обязательным

условием

является

плавное

сопряжение

угловых

дуг

с контуром

матрицы

и контуром

пуансона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Одинаковый по всему контуру,

в

том

числе

и

в

углах, вы­

т я ж н о й зазор обеспечивается

без

расчета,

если радиус

пуансона

^уи и радиус матрицы Ryu—Rjn+z

 

имеют

общий

центр.

 

2. М а к с и м а л ь н ы й

угловой

 

зазор

получается

при

/? у м =/?уп -

Он равен величине смещения центра

радиуса матрицы

от цен­

тра пуансона по биссектрисе угла и может быть выраже н

через

величину

бокового

вытяжного

 

зазора :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zy = 0 =

z y T = l , 4 1 z .

 

 

 

 

 

(119)

154


Т а к им

образом,

угловой зазор

оказывается

примерно в

1,5 р а з а

больше бокового

вытяжного

зазора . Это значит, что

при в ы т я ж к е

без

утонения

материал

утолщается

почти

беспре­

пятственно, а

при

комбинированной

в ы т я ж к е утонения

в вер- •

шинах углов

контура

почти

нет.

 

 

 

3. Д л я

обеспечения утонения и в углах коробчатого

изделия

рекомендуется следующее соотношение межд у боковым и угло­ вым з а з о р а м и :

 

 

 

 

Z y = (1,1

Н~ 1,2) 2 .

 

 

 

 

 

 

Это

условие

выполняется,

если

угловой

радиус

матрицы

меньше суммы углового радиуса

пуансона и бокового

вытяжного

з а з о р а на некоторую величину х

и

центры

радиусов

разнесены

по

биссектрисе

на величину

«//связанную

с

х

соотношением

х =

у sin -у- — угол

контура

коробчатой

д е т а л и ) .

 

 

И з л о ж е н н о е можно выразить аналитически системой урав ­

нений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(120)

 

 

 

z y

~ ^ у м ~Ь у

-Ryn-

 

 

 

 

 

 

Р е ш а я системы относительно

RyM,

получаем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JL

 

 

 

 

 

 

 

# у м = # у п +

 

 

 

 

 

 

 

( 1 2 1 )

 

Подставля я в формулу (121)

необходимое значение 2У , на­

пример

2 у = 1 , 1 г ,

можно найти

значение

радиуса

матрицы:

 

 

 

 

 

г Л - 1 , 1 sin-*-)

 

 

 

 

 

# у м =

Ryn + —

 

 

 

( 1 2 2 )

 

 

 

 

 

 

1 — sin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Расстояние м е ж д у центрами

угловых

радиусов пуансона и

матрицы находим из второго уравнения системы

(120):

 

 

 

 

У=

Z y

~ \

 

 

 

 

( 1 2 3 )

 

 

 

 

1 — sin

2~

 

 

 

 

 

 

Д л я

прямоугольных

коробчатых деталей

при - ^ - = 4 5 ° и 2 У =

= 1,12

Ryhl=Rya+0,755г;

г/ = 0,342г;

при 2 у =

1,2г

/ ? у м = # у п +

+ 0,5122; у = 0,6842.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155


4. Д л я получения

в углах

контура

утонения

большего,

чем

на прямых сторонах,

необходимо

подставлять в формулу

(121)

2 У < 2 . Тогда

RyM увеличивается,

а у

становится

отрицательным .

Все четыре случая построения углового з а з о р а штампа

пока­

заны на рис. 67, а.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрицы дл я к в а д р а т н ы х

коробчатых

деталей . При в ы т я ж к е

квадратной коробчатой детали из плоской

заготовки со складко ­

д е р ж а т е л е м

высоту

конической заходной

части

матрицы

(см.

рис. 66, а) рассчитываем по формуле

(105), в которую

вместо

д и а м е т р а матрицы подставляем диагональный

размер

рабочего

отверстия матрицы

du:

 

 

 

 

 

 

 

 

d H

=

fi„Vr2~-2/?yMl/2"

+

2 / ? y M = 1 , 4 1 А и - 0 , 8 2 / ? у и .

(124)

Д л я

вычисления

DK используем

формулу

(42'), в

которую

подставляем диагональный размер матрицы .

 

 

 

Глубина

гиперболической

части

матрицы

 

 

 

h =

r

4 . - Я . =

0.41 ( В м - 2 ^ у м ) ^

2 t g a

2 t g a

156