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五金冲压件的拉伸系数指的是拉深后冲压件的直径和拉深之前毛坯直径之间的比。拉深系数是拉深时金属材料变形程度的大小,拉深系数越小,表示变形程度越大。拉深系数是拉深工艺中的一个重要参数,是拉深工艺计算和模具设计的重要依据。
    在实际冲压加工中,为减少拉深次数,拉深系数一般取小值。当拉深系数小到一定值时,凸缘外边沿便会出现起皱现象,但可用增加压力圈的压边力防止起皱的出现。当拉伸系数小到一定值时,出现拉破现象,拉破一般出现在拉深力快出现峰值时,即拉深的初始阶段。极限拉深系数,在危险断面不被拉破的条件下所能采用的小拉深系数。
拉伸件的拉伸次数和各次拉伸直径则根据拉伸系数M确定,M是指每次拉伸后的圆筒直径与拉伸钱的毛坯直径之比,它是用来控制拉伸时变形变形程度的工艺指标之一,是拉伸工艺计算的基础,影响拉伸系数的主要因素是拉伸材料的延展性能、模具的圆角半径、拉伸模具的间隙、以及模具的润滑等.
下面为大家详细介绍一下影响拉伸件拉伸系数的因素:
1、拉伸冲压件材料的机械性能与表面状态,对于屈服点应力数值低、拉抗强度高、延伸率大的材料,拉伸时凸缘变形区的变形抗力减小,材料容易变形,拉伸系数可取小些;而材料的抗拉强度大,提高了危险断面处的强度,减小了拉伸破裂的危险,则拉伸系数可取大些。表面光洁平整的材料,拉伸系数也可取小些,对于有锈斑和表面粗糙度的材料,会增大拉伸系数值,严重时会因增大摩擦阻力而容易使材料拉伸断裂。
    2、拉伸冲压件材料的厚度,对于厚的板料,拉伸时不易起皱,拉伸系数值可取小些。
    3、凸、凹模圆角半径,拉伸凸、凹模圆角半径较大时,材料流动阻力小,拉伸系数值可取小些,相反则应取大值。拉伸凹模圆角半径过小,材料流入凹模时摩擦阻力增大,加大了拉伸件的内应力,在拉伸过程材料容易断裂。
    4、凸凹模间隙及表面粗糙度,凸、凹模间隙大,表面粗糙度小、硬度高、拉伸系数值可减小。但间隙过大,表面粗糙度过大、拉伸时材料易起皱断裂。
    5、有无压边圈,有压边圈拉伸时,增大了材料抗压力,材料不易起皱,拉伸系数值可取小些;无压边圈拉伸时,毛坯表面无抗压力,故材料易起皱,拉伸系数值可取大些。
    6、拉伸冲压件的拉伸速度,拉伸过程的行程速度过高,材料变形急剧,容易产生拉伸断裂;拉伸速度慢,材料在拉伸过程中变形均匀,则不易产生拉伸断裂,拉伸系数可取小些。拉伸速度一般为200~350mm/min,多工位传递拉伸速度为220~280mm/min。
    7、使用适当的润滑剂,在拉伸过程中,材料与模具之间有摩擦存在,所以要有专用的冲压拉伸润滑油,摩擦力大不仅使拉伸系数增大,拉伸力增加而且会磨损,刮伤模具和工件间表面所以是有害的,因而利用润滑条件发挥传力区的变形潜力来补偿不均匀性,既能提高传力区的承载能力,又能促进整个变形区顺利进行塑性变形。所以在拉伸中润滑条件是必备的。




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当我们需要加工自己的零件时,我们想象冲压件加工,但有时冲压件加工可能不符合要求。这个不用担心。我们会解决的。

  冲压弯曲零件的形状和尺寸不符合要求是生产中经常出现的质量问题。原因有很多,但主要是材料的反弹和位置不稳定造成的。

  回弹导致不合格:
  从折弯变形过程分析可以看出,中性层的两侧力是相反的方向(外部拉伸、内部压缩),折弯结束后,中性层两侧材料的弹性恢复方向相反,从而产生明显的反弹。

  折弯变形通常限制在材料的局部区域,材料的其余部分是自由的,弹性跳跃受整体大小的牵制较小,因此冲压件形状变化较大。

  工件的宽度大于材料厚度的3倍时,沿折弯线的宽度方向可能会发生弓,因此有一些克服回弹的措施。




生产问题生产
在实际生产中,常用与冲压过程近似的工艺性试验,如拉深性能试验、胀形性能试验等检验材料的冲压性能,以保证成品质量和高的合格率。
模具的精度和结构直接影响冲压件的成形和精度。模具制造成本和寿命则是影响冲压件成本和质量的重要因
冲压件设备
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素。模具设计和制造需要较多的时间,这就延长了新冲压件的生产准备时间。
模座、模架、导向件的标准化和发展简易模具(供小批量生产)、复合模、多工位级进模(供大量生产),以及研制快速换模装置,可减少冲压生产准备工作量和缩短准备时间,能使适用于减少冲压生产准备工作量和缩短准备时间,能使适用于大批量生产的先进冲压技术合理地应用于小批量多品种生产。


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