锻0001挤压精密汽车精密挤压工艺及模具设计--参考.pptx
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1、第二部分第二部分 汽车产品的精汽车产品的精密体积成形技术密体积成形技术2 精密挤压工艺及模具设计精密挤压工艺及模具设计内容简介内容简介n概述概述q分类、基本原理、特点和应用范围分类、基本原理、特点和应用范围n冷挤压工艺冷挤压工艺q金属流动规律、应力应变状态、变形力计算、冷挤压工艺金属流动规律、应力应变状态、变形力计算、冷挤压工艺(毛坯制备、工艺工序分析和许用变形程度)和工艺方案制(毛坯制备、工艺工序分析和许用变形程度)和工艺方案制定定n挤压模具设计挤压模具设计q设计注意问题、结构组成、工作部分设计和结构设计实例分设计注意问题、结构组成、工作部分设计和结构设计实例分析析概概 述述 n挤压是将金属
2、毛坯放入挤压模具模腔内,在强大的压挤压是将金属毛坯放入挤压模具模腔内,在强大的压力和一定的速度条件下,迫使金属从模腔中挤出,从力和一定的速度条件下,迫使金属从模腔中挤出,从而获得所需形状、尺寸以及具有一定力学性能的挤压而获得所需形状、尺寸以及具有一定力学性能的挤压件。显然,挤压加工是靠模具来控制金属流动,靠金件。显然,挤压加工是靠模具来控制金属流动,靠金属体积的大量转移来成形零件。属体积的大量转移来成形零件。n挤压种类及基本方法挤压种类及基本方法q按毛坯的温度不同分类按毛坯的温度不同分类n冷挤压。在室温下对毛坯进行挤压。冷挤压。在室温下对毛坯进行挤压。n温挤压。将毛坯加热到金属再结晶温度下某个
3、适合的温度范围温挤压。将毛坯加热到金属再结晶温度下某个适合的温度范围内进行挤压。其变形实质与冷挤压基本相同,基本保持冷挤压内进行挤压。其变形实质与冷挤压基本相同,基本保持冷挤压变形的显著特点。变形的显著特点。n热挤压。将毛坯加热到一般热锻温度范围内进行挤压。热挤压。将毛坯加热到一般热锻温度范围内进行挤压。概概 述述 n按毛坯材料种类不同分类按毛坯材料种类不同分类q有色金属及其合金挤压。有色金属及其合金挤压。q黑色金属及其合金挤压。黑色金属及其合金挤压。n 挤压的成形速度范围很广,它既可在专用挤挤压的成形速度范围很广,它既可在专用挤压设备上进行,也可在曲柄式机械压力机、液压设备上进行,也可在曲柄
4、式机械压力机、液压机、螺旋压力机及高速锤上进行。但冷挤压压机、螺旋压力机及高速锤上进行。但冷挤压的速度不能过高,热挤压的速度不能过低。挤的速度不能过高,热挤压的速度不能过低。挤压时设备速度特性同模具寿命的关系如表压时设备速度特性同模具寿命的关系如表1所所示。示。冷 锻温 热 锻载荷行程曲线影响模具寿命原因压力机要求特性影响模具寿命原因压力机要求特性正挤压磨耗平均加压速度低变形或磨耗加压速度快反挤法浅挤压磨耗或破损接触速度低变形或磨耗反挤法探挤压磨耗或破损平均加压速度低,下止点附近的加压速度低变形或磨耗概概 述述 概概 述述 n挤压的基本方法挤压的基本方法n 根据挤压时金属流动方向与凸模运动方向
5、之间的关根据挤压时金属流动方向与凸模运动方向之间的关系,将常见的挤压方法分为如下几种:系,将常见的挤压方法分为如下几种:q(1)正挤压正挤压 挤压时,金属的流动方向与凸模的运动方向一致。挤压时,金属的流动方向与凸模的运动方向一致。正挤压又分为实心件正挤压正挤压又分为实心件正挤压(图图a)和空心件正挤压和空心件正挤压(图图b)。挤。挤压件的断面形状可以是圆形、椭圆形、扇形、矩形或棱柱形,压件的断面形状可以是圆形、椭圆形、扇形、矩形或棱柱形,也可以是非对称的等断面挤压件和型材。也可以是非对称的等断面挤压件和型材。概概 述述(2)反挤压反挤压 挤压挤压时,金属的流动时,金属的流动方向与凸模的运方向与
6、凸模的运动方向相反,如动方向相反,如图图2所示。反挤所示。反挤压法适用于制造压法适用于制造断面为圆形、方断面为圆形、方形、长方形、形、长方形、“山山”形、多层形、多层圆和多格盒形的圆和多格盒形的空心件。空心件。概概 述述 图3 复合挤压(3)复合挤压复合挤压 挤压时,挤压时,毛坯一部分金属的流动毛坯一部分金属的流动方向与凸模的运动方向方向与凸模的运动方向相同,另一部分金属的相同,另一部分金属的流动方向与凸模运动方流动方向与凸模运动方向相反,如图向相反,如图3所示。所示。复合挤压适合于制造杯复合挤压适合于制造杯杆类零件。杆类零件。概概 述述 n(4)径向挤压径向挤压 挤压时,金属的流动方向与凸模
7、挤压时,金属的流动方向与凸模的运动方向垂直,如图的运动方向垂直,如图4所示。径向挤压又分所示。径向挤压又分为分流式和汇集式径向挤压两种。径向挤压适为分流式和汇集式径向挤压两种。径向挤压适用于制造十字轴、用于制造十字轴、T形接头、小模数的直齿和形接头、小模数的直齿和斜齿轮等。斜齿轮等。概概 述述 图5 镦挤复合成形n(5)镦挤复合法镦挤复合法 它是将局部镦粗和它是将局部镦粗和挤压结合在一起的挤压结合在一起的加工方法,如图加工方法,如图5所示。该法主要用所示。该法主要用于制造带法兰的空于制造带法兰的空心杆类零件。心杆类零件。挤压特点及应用范围挤压特点及应用范围q冷挤压特点及应用范围冷挤压特点及应用
8、范围n采用冷挤压加工可以降低原材料消耗,材料利用率高达采用冷挤压加工可以降低原材料消耗,材料利用率高达70%80%。在冷挤压中,毛坯金属处于三向压应力状态,。在冷挤压中,毛坯金属处于三向压应力状态,有利于提高金属材料的塑性且经挤压后金属材料的晶粒组有利于提高金属材料的塑性且经挤压后金属材料的晶粒组织更加细小而密实;金属流线不被切断加上所产生的加工织更加细小而密实;金属流线不被切断加上所产生的加工硬化特性,可使冷挤压件的强度大为提高;可以获得较高硬化特性,可使冷挤压件的强度大为提高;可以获得较高的尺寸精度和较低的表面粗糙度。目前,冷挤压已在机械、的尺寸精度和较低的表面粗糙度。目前,冷挤压已在机械
9、、汽车、仪表、电器、轻工、宇航、船舶、军工等工业部门汽车、仪表、电器、轻工、宇航、船舶、军工等工业部门得到较为广泛的应用。得到较为广泛的应用。q温挤压特点及应用范围温挤压特点及应用范围n温挤压与冷挤压相比,挤压力大为减少;与热挤压相比,温挤压与冷挤压相比,挤压力大为减少;与热挤压相比,加热时的氧化、脱碳都比较少,产品的尺寸精度高,且力加热时的氧化、脱碳都比较少,产品的尺寸精度高,且力学性能基本上接近冷挤压件。可见,温挤压综合体现了冷、学性能基本上接近冷挤压件。可见,温挤压综合体现了冷、热挤压的优点,避免了它们的缺点,因此,正在得到迅速热挤压的优点,避免了它们的缺点,因此,正在得到迅速发展。发展
10、。挤压特点及应用范围挤压特点及应用范围n热挤压特点及应用范围热挤压特点及应用范围q热挤压时,由于毛坯加热至一般的始锻温度,材料的变热挤压时,由于毛坯加热至一般的始锻温度,材料的变形抗力大为降低。因此,它不仅适用于有色金属及其合形抗力大为降低。因此,它不仅适用于有色金属及其合金铜、低碳钢、中碳钢,而且也可以成形高碳钢、高合金铜、低碳钢、中碳钢,而且也可以成形高碳钢、高合金结构钢、不锈钢、工模具钢、耐热钢等。但由于加热金结构钢、不锈钢、工模具钢、耐热钢等。但由于加热时产生氧化、脱碳和热胀冷缩大等缺陷,必会降低产品时产生氧化、脱碳和热胀冷缩大等缺陷,必会降低产品的尺寸精度和表面质量。所以,它一般用于
11、锻造毛坯精的尺寸精度和表面质量。所以,它一般用于锻造毛坯精化和预成形。化和预成形。n当然,冷、热挤压也均有一些缺点。冷挤压单位当然,冷、热挤压也均有一些缺点。冷挤压单位压力大,热挤压单位压力较小,但因毛坯表面的压力大,热挤压单位压力较小,但因毛坯表面的氧化皮增大了接触面上的摩擦阻力,导致模具使氧化皮增大了接触面上的摩擦阻力,导致模具使用寿命不高。但随着模具材料、设计方法及润滑用寿命不高。但随着模具材料、设计方法及润滑等配套技术的进步,挤压工艺的优越性必将得到等配套技术的进步,挤压工艺的优越性必将得到充分发挥。充分发挥。冷挤压工艺冷挤压工艺 n一、各种挤压方法的金属流动规律一、各种挤压方法的金属
12、流动规律n 为了搞清楚各种挤压方法的金属流动情况,可以采为了搞清楚各种挤压方法的金属流动情况,可以采用坐标网格法、视塑性法、光塑性法、密栅云纹法等用坐标网格法、视塑性法、光塑性法、密栅云纹法等实验研究方法和上限元法、有限元法等数值计算方法。实验研究方法和上限元法、有限元法等数值计算方法。下面采用简便的坐标网格法来分析各种挤压方法的金下面采用简便的坐标网格法来分析各种挤压方法的金属流动情况。属流动情况。n1.正挤压实心件的金属流动情况正挤压实心件的金属流动情况 q为了了解正挤压实心件的金属流动情况,可将圆柱体毛坯切为了了解正挤压实心件的金属流动情况,可将圆柱体毛坯切成两块,见图成两块,见图6。在
13、其中的一块剖面上刻上。在其中的一块剖面上刻上5mm5mm20mm20mm的正方形网格,将拼合面涂上润滑油,再与的正方形网格,将拼合面涂上润滑油,再与另一块拼合在一起放入挤压凹模模腔内进行正挤压。当挤压另一块拼合在一起放入挤压凹模模腔内进行正挤压。当挤压至某一时刻时停止挤压,取出试件,将试件沿剖分面分开,至某一时刻时停止挤压,取出试件,将试件沿剖分面分开,此时可以观察到坐标网格的变化情况,见图此时可以观察到坐标网格的变化情况,见图7。由图中坐标。由图中坐标网格的变化情况,可以对金属流动情况作如下分析:网格的变化情况,可以对金属流动情况作如下分析:冷挤压工艺冷挤压工艺 图6 毛坯上的坐标网格图7
14、正挤压实心件的网格变化情况冷挤压工艺冷挤压工艺 n1)横向坐标线在出口处发生了较大的弯曲,且中横向坐标线在出口处发生了较大的弯曲,且中间部分弯曲更剧烈,这是由于凹模与被挤压毛坯间部分弯曲更剧烈,这是由于凹模与被挤压毛坯表面之间存在着接触摩擦,使金属在流动时外层表面之间存在着接触摩擦,使金属在流动时外层滞后于中层的缘故。被挤毛坯的端部横向坐标线滞后于中层的缘故。被挤毛坯的端部横向坐标线弯曲不大,这是由于该部分金属原来就处在凹模弯曲不大,这是由于该部分金属原来就处在凹模出口附近,挤压时迅速向外挤出,受摩擦影响较出口附近,挤压时迅速向外挤出,受摩擦影响较小,横向坐标线的间距从挤出部分端部开始逐渐小,
15、横向坐标线的间距从挤出部分端部开始逐渐增加,即来增加,即来l3l2l1,这说明挤出金属的纵向拉伸,这说明挤出金属的纵向拉伸变形愈来愈大;而当达到某定值变形愈来愈大;而当达到某定值l5时,间距时,间距l5不再不再变化,说明此时的变形已处于稳定状态。变化,说明此时的变形已处于稳定状态。冷挤压工艺冷挤压工艺 n2)纵向坐标线挤压后也发生了较大的弯曲。如果把开始向内倾纵向坐标线挤压后也发生了较大的弯曲。如果把开始向内倾斜的点连成斜的点连成II线,把开始向外倾斜的点连成线,把开始向外倾斜的点连成线。线。II线与线与线之间所构成的区域为剧烈变形区。线之间所构成的区域为剧烈变形区。II线以左或线以左或线以右
16、坐标线基本上不变化,说明在这些区域内金属不线以右坐标线基本上不变化,说明在这些区域内金属不发生塑性变形,只作刚性平移。发生塑性变形,只作刚性平移。n3)正方形网格经过出口以后,变成了平行四边形,这说明金属正方形网格经过出口以后,变成了平行四边形,这说明金属除发生拉伸变形以外,还有剪切变形。愈接近外层,剪切角愈除发生拉伸变形以外,还有剪切变形。愈接近外层,剪切角愈大,即大,即23,这是由于外层金属受到摩擦阻力的影响较大,这是由于外层金属受到摩擦阻力的影响较大 使使得内外层的金属流动存在着较大差异的缘故。刚开始挤出端部得内外层的金属流动存在着较大差异的缘故。刚开始挤出端部剪切角较小,以后逐渐增大,
17、即剪切角较小,以后逐渐增大,即23,这是由于刚开始挤压时,这是由于刚开始挤压时,受摩擦影响较小的缘故,当进入稳定变形状态以后,相应处的受摩擦影响较小的缘故,当进入稳定变形状态以后,相应处的剪切角保持不变。剪切角保持不变。n4)凹模出口转角凹模出口转角D处,在挤压过程中形成不流动的处,在挤压过程中形成不流动的“死区死区”。“死区死区”的大小受摩擦阻力、凹模形状与尺寸等因素的影响,的大小受摩擦阻力、凹模形状与尺寸等因素的影响,当摩擦阻力越大、凹模锥角越大时,则当摩擦阻力越大、凹模锥角越大时,则“死区死区”也越大。也越大。冷挤压工艺冷挤压工艺 n从上述分析可以看出,正挤压实心件的变形特从上述分析可以
18、看出,正挤压实心件的变形特点是:金属进入点是:金属进入II至至线之间的区域时线之间的区域时才发生变形,此区称为剧烈变形区。进入此区才发生变形,此区称为剧烈变形区。进入此区以前或离开此区以后,金属几乎不变形,仅作以前或离开此区以后,金属几乎不变形,仅作刚性平移。在变形区内,金属的流动是不均匀刚性平移。在变形区内,金属的流动是不均匀的,中心层流动快,外层流动慢;而当进入稳的,中心层流动快,外层流动慢;而当进入稳定变形阶段以后,不均匀变形的程度是相同的。定变形阶段以后,不均匀变形的程度是相同的。在凹模出口转角处会产生程度不同的金属在凹模出口转角处会产生程度不同的金属“死死区区”。冷挤压工艺冷挤压工艺
19、 n2正挤压空心件的金属流动情况正挤压空心件的金属流动情况q正挤压空心件的坐标网格变化情况见图正挤压空心件的坐标网格变化情况见图8。毛坯。毛坯除了受凹模工作表面的接触摩擦影响外,还受除了受凹模工作表面的接触摩擦影响外,还受到心棒表面接触摩擦的影响,因而毛坯上的横到心棒表面接触摩擦的影响,因而毛坯上的横向坐标线向后弯曲,不再有产生超前流动的中向坐标线向后弯曲,不再有产生超前流动的中心区域,这说明正挤压空心件的金属流动比正心区域,这说明正挤压空心件的金属流动比正挤压实心件均匀一些。在进入稳定流动时,剧挤压实心件均匀一些。在进入稳定流动时,剧烈变形区也是集中在凹模锥孔附近高度很小的烈变形区也是集中在
20、凹模锥孔附近高度很小的范围内,金属在进入变形区以前或离开变形区范围内,金属在进入变形区以前或离开变形区以后,几乎不发生塑性变形,仅作刚性平移。以后,几乎不发生塑性变形,仅作刚性平移。冷挤压工艺冷挤压工艺 图8 正挤压空心件的金属流动情况a)挤压前的初始状态 b)挤压时的网格变化情况冷挤压工艺冷挤压工艺 n3反挤压杯形件的金属流动情况反挤压杯形件的金属流动情况q用实心毛坯反挤压杯形件时,挤压变形过程的坐标网格用实心毛坯反挤压杯形件时,挤压变形过程的坐标网格变化情况见图变化情况见图9。图。图9b表示毛坯高径比大于表示毛坯高径比大于1进入稳定挤进入稳定挤压状态时的网格变化情况。此时可将毛坯内部的变形
21、情压状态时的网格变化情况。此时可将毛坯内部的变形情况分为三个区域:况分为三个区域:I区为金属区为金属“死区死区”,它紧贴着凸模,它紧贴着凸模端表面,呈倒锥形,该锥形大小随凸模端表面与毛坯间端表面,呈倒锥形,该锥形大小随凸模端表面与毛坯间的摩擦阻力大小而变化;的摩擦阻力大小而变化;区为剧烈变形区,毛坯金属区为剧烈变形区,毛坯金属在此区域内产生剧烈流动,该区的轴向范围大约为在此区域内产生剧烈流动,该区的轴向范围大约为(00102)d1(d1为反挤压凸模直径为反挤压凸模直径)。当凸模下行到。当凸模下行到毛坯底部尺寸仍大于此界限尺寸时,仍为稳定变形状态,毛坯底部尺寸仍大于此界限尺寸时,仍为稳定变形状态
22、,金属流动局限于金属流动局限于区内,区内,区以下即紧贴凹模腔底部的区以下即紧贴凹模腔底部的一部分金属保持原状,不产生塑性变形;当凸模再继续一部分金属保持原状,不产生塑性变形;当凸模再继续下行到毛坯残余厚度小于此界限尺寸时,在此残余厚度下行到毛坯残余厚度小于此界限尺寸时,在此残余厚度内的全部金属材料皆产生流动,成为如图内的全部金属材料皆产生流动,成为如图9c所示的非稳所示的非稳定变形状态,图中定变形状态,图中D表示金属表示金属“死区死区”;III区为刚性平区为刚性平移区,剧烈变形区的金属流动至形成杯壁后,就不再变移区,剧烈变形区的金属流动至形成杯壁后,就不再变形,而是以刚性平移的形式往上运动,该
23、运动一直延续形,而是以刚性平移的形式往上运动,该运动一直延续到凸模停止工作时为止。到凸模停止工作时为止。冷挤压工艺冷挤压工艺 图9 反挤压杯形件的金属流动情况a)反挤压开始状态 b)进入稳定变形状态 c)反挤压终了状态冷挤压工艺冷挤压工艺 n4复合挤压时的金复合挤压时的金属流动情况属流动情况n图图10为杯杆零件复合为杯杆零件复合挤压,上部金属材料挤压,上部金属材料的流动情况与杯形件的流动情况与杯形件反挤压相似,下部与反挤压相似,下部与实心件正挤压相似,实心件正挤压相似,图中图中D表示金属表示金属“死死区区”。图10 杯杆件复合挤压时金属的流动情况应力与应变状态的分析应力与应变状态的分析 n挤压
24、变形时,变形区内任一点的应力与应变状态,可用主应挤压变形时,变形区内任一点的应力与应变状态,可用主应力简图和主应变简图来表示。众所周知,挤压变形区内的基力简图和主应变简图来表示。众所周知,挤压变形区内的基本应力状态是三向受压,即径向应力本应力状态是三向受压,即径向应力r、切向应力、切向应力以及轴以及轴向应力向应力z都是压应力,但是在不同区域中主应力和主应变的都是压应力,但是在不同区域中主应力和主应变的顺序是不同的。顺序是不同的。n 1正挤压实心件的应力应变状态正挤压实心件的应力应变状态q 实心件正挤压时,如果摩擦阻力很小且毛坯的长径比也较实心件正挤压时,如果摩擦阻力很小且毛坯的长径比也较小时,
25、可把变形区分为两个不同区域,见图小时,可把变形区分为两个不同区域,见图11a。由图可以。由图可以看出,区域看出,区域1与环形毛坯在封闭模中的镦粗变形相似,其主与环形毛坯在封闭模中的镦粗变形相似,其主应力与主应变的顺序是:径向应力应力与主应变的顺序是:径向应力r为最大主应力为最大主应力1(代数代数值最大,绝对值最小值最大,绝对值最小),径向应变,径向应变r为最大主应变为最大主应变1(拉应变拉应变);轴向应力轴向应力z为最小主应力为最小主应力3(代数值最小,绝对值最大代数值最小,绝对值最大),轴,轴向应变向应变z为最小主应变为最小主应变3(压应变压应变);切向应力;切向应力为中间主应为中间主应力力
26、2,切向应变,切向应变为中间主应变为中间主应变2。而区域。而区域2的变形却与摔的变形却与摔子摔圆的一个圆棒相似,其主应力、主应变的顺序是:轴子摔圆的一个圆棒相似,其主应力、主应变的顺序是:轴向应力向应力z为为1,轴向应变,轴向应变z为为1;切向应力;切向应力为为3,切向应,切向应变变为为3;径向应力;径向应力r、应变、应变r与切向应力与切向应力、应变、应变近似近似相等,为中间主应力相等,为中间主应力2、中间主应变、中间主应变2。应力与应变状态的分析应力与应变状态的分析 图11 挤压变形区内的应力应变状态a)正挤压 b)反挤压应力与应变状态的分析应力与应变状态的分析 n2反挤压杯形件的应力应变状
27、态反挤压杯形件的应力应变状态n 杯形件反挤压时也可把变形区分为两个不同杯形件反挤压时也可把变形区分为两个不同区域,见图区域,见图11b。由图可知,区域。由图可知,区域1与圆柱体毛与圆柱体毛坯镦粗相似,切向应力坯镦粗相似,切向应力为为1,切向应变,切向应变为为1;径向应力;径向应力r为为2,径向应变,径向应变r为为2;轴向应;轴向应力力 z为为3,轴向应变,轴向应变z为为3。而区域。而区域3与受内压与受内压的圆环相似,轴向应力的圆环相似,轴向应力t为为1,轴向应变,轴向应变z为为 1;切向应力切向应力为为2,切向应变,切向应变为为2;径向应;径向应力力r为为3,径向应变,径向应变r为为3。冷挤压
28、变形力的计算冷挤压变形力的计算 n挤压变形程度的表示方法挤压变形程度的表示方法 n 在挤压工艺中,表示变形程度的方法有如下三种。在挤压工艺中,表示变形程度的方法有如下三种。n (1)断面缩减率断面缩减率A A=(A0-A1)/A0100%(1)A0,A1分别表示挤压变形前后毛坯和工件的横断面积分别表示挤压变形前后毛坯和工件的横断面积n (2)挤压比挤压比G G=A0/A1 (2)n (3)对数变形程度对数变形程度e=ln(A0/A1)(3)n (4)冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 n影响冷挤压力的主要因素影响冷挤压力的主要因素 q金属的化学成分及力学性能金属的化学成分及力学性能 q冷挤压
29、变形方式冷挤压变形方式 q变形程度对挤压力的影响变形程度对挤压力的影响 q模具几何形状对挤压力的影响模具几何形状对挤压力的影响 q毛坯高度对挤压力的影响毛坯高度对挤压力的影响q润滑条件对挤压力的影响润滑条件对挤压力的影响 q变形速度对挤压力的影响变形速度对挤压力的影响 冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 n金属的化学成分及力学性能金属的化学成分及力学性能 n钢中含碳、含铬量的多少对挤压力的影响较大,而钢中含碳、含铬量的多少对挤压力的影响较大,而C的影响远较的影响远较Cr大。大。当仅考虑当仅考虑C的含量对单位挤压力的影响时,可用影响系数的含量对单位挤压力的影响时,可用影响系数Kc来表示,来表示
30、,见图见图12。若综合考虑。若综合考虑C、Cr含量的影响,可用下式来计算综合影响系含量的影响,可用下式来计算综合影响系数数Kc:n正挤压正挤压Kc0.8+C+0.12Cr反挤压反挤压Kc0.875+1.25(C+0.12Cr)q式中式中 C、Cr-碳、铬的质量分数。碳、铬的质量分数。n有色金属的挤压力较低,常用有色金属的单位挤压力按下列顺序增大:有色金属的挤压力较低,常用有色金属的单位挤压力按下列顺序增大:PbSnA1Cu。n冷挤压金属的力学性能对挤压力的影响很大,是决定单位挤压力的基冷挤压金属的力学性能对挤压力的影响很大,是决定单位挤压力的基本因素。抗拉强度本因素。抗拉强度 b和屈服点和屈服
31、点s或屈服强度或屈服强度0.2高的材料,其单位挤高的材料,其单位挤压力较大。金属材料经软化热处理后,其抗拉强度,屈服强度、硬度压力较大。金属材料经软化热处理后,其抗拉强度,屈服强度、硬度均显著下降,从而可以使变形力降低。此外,金属材料加工硬化敏感均显著下降,从而可以使变形力降低。此外,金属材料加工硬化敏感性越大,冷挤压时所需变形力也越大。性越大,冷挤压时所需变形力也越大。冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 图12 含碳量对单位挤压力的影响系数1一正挤压 2一反挤压冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 n冷挤压变形方式冷挤压变形方式 n对于同一种金属材料来说,冷挤压变形方式不同,所对于同一种金
32、属材料来说,冷挤压变形方式不同,所需的单位挤压力也不同。图需的单位挤压力也不同。图13所示的三条曲线,分别所示的三条曲线,分别表示对表示对15钢进行实心件正挤压、空心件正挤压和反挤钢进行实心件正挤压、空心件正挤压和反挤压时的单位挤压力的变化情况。由图可知,当断面缩压时的单位挤压力的变化情况。由图可知,当断面缩减率相同时,反挤压的单位挤压力最高,正挤压实心减率相同时,反挤压的单位挤压力最高,正挤压实心件与正挤压空心件比较接近,皆比反挤压低。至于复件与正挤压空心件比较接近,皆比反挤压低。至于复合挤压时单位挤压力的大小与单纯正挤压或反挤压时合挤压时单位挤压力的大小与单纯正挤压或反挤压时单位挤压力的关
33、系,与正、反两个方向的挤压比有关。单位挤压力的关系,与正、反两个方向的挤压比有关。冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 图13 不同冷挤压方式对单位挤压力的影响冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 n变形程度对挤压力的影响变形程度对挤压力的影响 n图图14为正挤压时单位挤压力与断面缩减率的关系。由为正挤压时单位挤压力与断面缩减率的关系。由图可见,所有材料的单位挤压力图可见,所有材料的单位挤压力p均随断面缩减率均随断面缩减率A值的增大而加大。当值的增大而加大。当A60%时,时,p值上值上升率迅速增大,其中当升率迅速增大,其中当A由由60上升到上升到80%时,单位时,单位挤压力的增长率要提高将近一
34、倍。因此,在进行工艺挤压力的增长率要提高将近一倍。因此,在进行工艺设计时,对于碳钢等较高强度的材料,为了保证较长设计时,对于碳钢等较高强度的材料,为了保证较长的模具寿命,若的模具寿命,若A 75时,最好采用多工序成形。时,最好采用多工序成形。冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 图14 正挤压时单位挤压力与断面缩减率的关系冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 n图图15为反挤压时单位挤压力与断面缩减率的关为反挤压时单位挤压力与断面缩减率的关系。由图可见,随着断面缩减率系。由图可见,随着断面缩减率A的增加,单的增加,单位挤压力位挤压力p有一最低值。材料种类不同,其与有一最低值。材料种类不同,其与
35、最小单位挤压力相对应的最小单位挤压力相对应的A稍有变化,一般在稍有变化,一般在40%60之间,而小于之间,而小于40或大于或大于60时,时,单位挤压力均迅速增加。因此,为了保证较低单位挤压力均迅速增加。因此,为了保证较低的单位挤压力和较长的模具寿命,从工艺设计的单位挤压力和较长的模具寿命,从工艺设计角度出发,选角度出发,选A4060较为合理。较为合理。冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 图15 反挤压时单位挤压力与断面缩减率的关系冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 n模具几何形状对挤压力的影响模具几何形状对挤压力的影响 q模具几何形状是指模具工作部分的几何形状。现就正、反挤模具几何形状是指
36、模具工作部分的几何形状。现就正、反挤压两种情况分别介绍于下。压两种情况分别介绍于下。q反挤压时,凸模的形状是多样的,不同形状对单位挤压力的反挤压时,凸模的形状是多样的,不同形状对单位挤压力的影响见图影响见图16。平底凸模的单位挤压力最大,球形凸模的单位。平底凸模的单位挤压力最大,球形凸模的单位挤压力最小,而当挤压力最小,而当A60时,球形凸模的单位挤压力便急时,球形凸模的单位挤压力便急剧上升。因此,球形凸模仅适用于浅孔反挤压。锥形凸模的剧上升。因此,球形凸模仅适用于浅孔反挤压。锥形凸模的单位挤压力较平底小,且加工制造较球形容易,当单位挤压力较平底小,且加工制造较球形容易,当A超过超过70以上时
37、,锥形比球形的单位挤压力小,但锥形凸模易造成以上时,锥形比球形的单位挤压力小,但锥形凸模易造成壁厚不均。因此,在生产实际中常用带平底的锥形凸模。锥壁厚不均。因此,在生产实际中常用带平底的锥形凸模。锥形凸模工作部分的几何尺寸,尤其是锥顶角形凸模工作部分的几何尺寸,尤其是锥顶角B对单位挤压力对单位挤压力的影响最大。所谓锥顶角的影响最大。所谓锥顶角B是指凸模锥角补角的一半。锥形是指凸模锥角补角的一半。锥形凸模的锥顶角凸模的锥顶角B对单位挤压力的影响见图对单位挤压力的影响见图17。当。当B79时,单位挤压力为最小。时,单位挤压力为最小。图416 反挤压凸模形状对单位挤压力的影响图17 单位挤压力与凸模
38、锥顶角的关系冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 n正挤压时正挤压时,在成形零件允许的情况下在成形零件允许的情况下,正挤压凹模一般都做成锥形。正挤压凹模一般都做成锥形。锥形凹模对单位挤压力影响最大的是凹模锥角锥形凹模对单位挤压力影响最大的是凹模锥角的大小的大小(见图见图18)。当当=60左右时左右时,单位挤压力最小;当单位挤压力最小;当60时时,单位挤单位挤压力皆较大压力皆较大,使单位挤压力最小的合理锥角使单位挤压力最小的合理锥角r,是随变形程度的增,是随变形程度的增加而增大的加而增大的,如图如图19所示。当对数变形程度所示。当对数变形程度e从从0.30增至增至1.33时时,r从从40增大到增
39、大到66左右。当锥角左右。当锥角较小时,出现挤压力上升的现象较小时,出现挤压力上升的现象,这是由于被挤压毛坯在凹模锥角处所经过的距离较长,真实接触这是由于被挤压毛坯在凹模锥角处所经过的距离较长,真实接触面积率面积率增大而导致摩擦阻力增加的缘故。变形程度越大增大而导致摩擦阻力增加的缘故。变形程度越大,单位挤单位挤压力也越大压力也越大,这是因为变形程度大这是因为变形程度大,被挤压金属在凹模锥角处所经过被挤压金属在凹模锥角处所经过的路程增大的路程增大,从而使摩擦阻力随之增大的缘故。当凹模锥角大于从而使摩擦阻力随之增大的缘故。当凹模锥角大于66时时,挤压力随口增大而增加。这是因为挤压力随口增大而增加。
40、这是因为增大增大,被挤压金属在锥被挤压金属在锥面处不易流动面处不易流动,故形成了较大的流动阻力故形成了较大的流动阻力,导致挤压力增大。当导致挤压力增大。当180时时,会形成较大的金属死区会形成较大的金属死区,此时挤压力最大。但另一方面此时挤压力最大。但另一方面,考考虑到虑到较小时较小时,挤压余料增加挤压余料增加,这会增加后续机械加工工序的工时及这会增加后续机械加工工序的工时及增大材料消耗。因此增大材料消耗。因此,综合诸多因素综合诸多因素,取凹模锥角取凹模锥角90150为为宜宜,其中其中120最常用。最常用。冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 图18 凹模锥角对单位挤压力的影响(低碳钢A=75
41、%)1一正挤实心件 2一正挤空心件图19 变形程度对凹模锥角的影响冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 n毛坯高度对挤压力的影响毛坯高度对挤压力的影响 q毛坯高度的变化,影响到毛坯与凹模真实接触面积毛坯高度的变化,影响到毛坯与凹模真实接触面积率的改变,进而影响到摩擦阻力的变化,毛坯高度率的改变,进而影响到摩擦阻力的变化,毛坯高度对单位挤压力的影响用一系数来表示。正挤压时,对单位挤压力的影响用一系数来表示。正挤压时,不同的不同的h0/d0(h0为毛坯高度,为毛坯高度,d0为毛坯直径为毛坯直径)与毛坯与毛坯高度修正系数高度修正系数Kh的关系见图的关系见图20;当;当h0/d01时,则变化减慢。反挤
42、时,则变化减慢。反挤压时,不同的压时,不同的h0/d0与毛坯高度修正系数与毛坯高度修正系数Kh的关系见的关系见图图21:h0/d0 1时,随着时,随着h0/d0的增大,的增大,Kh值增加不明显。值增加不明显。图20 正挤压的毛坯高度修正系数Kb与h0d0的关系图21 反挤压的毛坯高度修正系数Kh与h0d0的关系冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 n润滑条件对挤压力的影响润滑条件对挤压力的影响 q良好的润滑状态可使真实接触面积率良好的润滑状态可使真实接触面积率大大减小,大大减小,从而减小摩擦阻力,因此,单位挤压力较低。表从而减小摩擦阻力,因此,单位挤压力较低。表2和表和表3为钢件正挤压和反挤压
43、时,不同润滑状态对为钢件正挤压和反挤压时,不同润滑状态对单位挤压力的影响。单位挤压力的影响。表2 钢质正挤压实心件不同润滑状态对单位挤压力的影响 润滑状态无润滑 机 油 镀锌 镀铜 磷化磷化加石灰水磷化加皂化 单位挤压力 10.950.750.63056 055 050表3 钢质反挤压杯形件不同润滑状态对单位挤压力的影响润滑状态 无润滑机油加石墨磷化加皂化镀钼加机油MOS2油剂MOS2粉单位挤压力 1 095 087 0 86 080 080注:上面两表以无润滑状态作为基准,单位挤压力为1。冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 n变形速度对挤压力的影响变形速度对挤压力的影响 q变形速度对单位挤
44、压力的影响变形速度对单位挤压力的影响不太大。正挤压时的情况如图不太大。正挤压时的情况如图22所示。当所示。当A 40%时,时,热效应的影响较大,毛坯温度热效应的影响较大,毛坯温度升高,硬度下降,随着挤压速升高,硬度下降,随着挤压速度的增加,单位挤压力反而减度的增加,单位挤压力反而减少。少。图22 正挤压时挤压速度对压力的影响冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 n冷挤压力的计算冷挤压力的计算n挤压力是拟定挤压变形工序、设计模具、选择挤压设挤压力是拟定挤压变形工序、设计模具、选择挤压设备的重要依据。挤压力或所选设备吨位备的重要依据。挤压力或所选设备吨位p可按下式计可按下式计算算 PC p A (
45、5)式中式中 p单位挤压力单位挤压力(MPa);A凸模工作部分的投影面积凸模工作部分的投影面积(mm2);C安全系数,一般取安全系数,一般取1.3。n由上式可见,计算挤压力由上式可见,计算挤压力p的主要内容是如何确定单的主要内容是如何确定单位挤压力,其常用的方法有如下三种。位挤压力,其常用的方法有如下三种。q单位挤压力的理论计算法单位挤压力的理论计算法 q单位挤压力的经验计算单位挤压力的经验计算 q挤压力的图表算法挤压力的图表算法 冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 n单位挤压力的理论计算法单位挤压力的理论计算法 q其经典理论计算方法有其经典理论计算方法有主应力法、滑移线场法、上主应力法、滑
46、移线场法、上限法和变形功法限法和变形功法等,采用这些方法求得单位挤压力等,采用这些方法求得单位挤压力的精确值是比较困难的,只能求得近似解。而上限的精确值是比较困难的,只能求得近似解。而上限单元法和有限元法等现代计算方法是根据变形体内单元法和有限元法等现代计算方法是根据变形体内实际应力应变状态和边界条件,采用计算机运算求实际应力应变状态和边界条件,采用计算机运算求解,其精度大为提高,因而正日益受到人们的重视。解,其精度大为提高,因而正日益受到人们的重视。鉴于这些经典和现代的计算方法已有不少专著论述,鉴于这些经典和现代的计算方法已有不少专著论述,下面仅列出两种应用较为简便的经典理论的计算公下面仅列
47、出两种应用较为简便的经典理论的计算公式。式。冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 n用主应力法计算单位挤压力用主应力法计算单位挤压力n 正挤压实心件正挤压实心件n (6)n式中式中 pk金属材料的流动应力;金属材料的流动应力;h0坯料的高度;坯料的高度;f接触面上接触面上的摩擦系数。其余符号见图的摩擦系数。其余符号见图23。n 反挤压杯形件反挤压杯形件n (7)n式中符号见图式中符号见图24。冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 图23 正挤压实心件的变形模型1一凹模出口部分 2一锥形部分 3一直筒部分图24 反挤压初始状态冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 n用变形功法计算单位挤压力用变形
48、功法计算单位挤压力n 平底凹模内正挤压实心件平底凹模内正挤压实心件n (8)n式中式中 k金属材料的抗剪屈服应力金属材料的抗剪屈服应力(MPa);A0正挤压前毛坯的正挤压前毛坯的横断面积横断面积(mm2);A1正挤压后工件的横断面积正挤压后工件的横断面积(mm2);n 反挤压杯形件反挤压杯形件n (9)n 式中式中 D-反挤压杯形件外径反挤压杯形件外径(mm);d反挤压杯形件内径反挤压杯形件内径(mm)。冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 n单位挤压力的经验计算单位挤压力的经验计算 q目前有许多计算冷挤压单位挤压力的经验公式,比目前有许多计算冷挤压单位挤压力的经验公式,比较简便且常用的计算公
49、式如下较简便且常用的计算公式如下 (10)q式中式中 P单位挤压力单位挤压力(MPa);n-各种因素对冷挤压各种因素对冷挤压单位挤压力影响系数的平均值;单位挤压力影响系数的平均值;a、b与材料有关与材料有关的系数,对于低碳钢的系数,对于低碳钢:a=2.8,b=0.75,对于有色金,对于有色金属属(除铝在平底凹模内正挤压外除铝在平底凹模内正挤压外):a=3.14,b0.8;A0、A1毛坯挤压前后的断面积;毛坯挤压前后的断面积;x模具形状影模具形状影响系数,可查图响系数,可查图25得;得;b冷挤压件材料的抗拉强冷挤压件材料的抗拉强度度(MPa)。冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 图25 模具形
50、状影响系数a)反挤压 b)正挤压冷挤压变形力的计算冷挤压变形力的计算 n镦挤时的单位挤压力可由下式计算:镦挤时的单位挤压力可由下式计算:p=yPkA (11)q式中式中 y模具的约束系数,由图模具的约束系数,由图26查得;查得;pk材料的变形抗材料的变形抗力力(MPa);A成形终了时挤压头部断面积成形终了时挤压头部断面积(mm2)。n在生产实际中,估算单位挤压力也可采用下列经验数在生产实际中,估算单位挤压力也可采用下列经验数据:据:q钢材反挤压钢材反挤压15002500MPa钢材正挤压钢材正挤压10002000MPaq纯铝挤压纯铝挤压6001000MPa 硬铝挤压硬铝挤压10001500MPa
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