钣金加工落料工序的品质管理技术
(一)网格试验概念及原理
网格试验是基于网格测试与成形极限曲线联合判别的应变分析思路,即是使用成形极限曲线来展开检测,具体参照***制定的 GB/T24171.12009 标准。冲压落料现场的成形极限曲线测定采用离线网格应变分析方法来绘制图形,并有效充当快速评析落料件的成型效果。典型原理为:通过计算机辅助技术中的 CAE 处理,绘制好钣金加工件的成形极限图,积极收集经网格试验的板件信息,还原相关数据参数组建模型,不断梳理应力,探讨应力应变分布情况,合理掌握不同部位的实际变形状况,并掌握材料流动,将理论化的成形极限图与之作对比,从而判断完成落料分离的钣金件是否出现不合理的***变形,并可进一步确定落料分离钣金件冲压成形的安全裕度并评级风险。
网格试验的基础在于能够寻求到一种更合理的网格模型,使得板件接受应力测量时可以在任意方向上***,因此,圆形网格形状体现出了优势:无论在何方向形成主应力,都会在对应方向上测得主应变。
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冲压注意事项
平整光滑的板材面出现网格印制图线后,事实上增加了冲压中的摩擦阻力,为达到理想效果,应注意完成网格面涂油起到润滑推进的作用;单动拉延部件要注意朝上放置印制网格面,这样在冲床的上下面接触过程中,减少网格与凸模的过多接触。
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基本工艺流程即为“落料一成形一修边一翻边一翻边冲冲压”。在具体的冲压生产工艺中,大量工业操作检测结果反馈可知,侧围外板生产会因材料拉延变形不均或某局段位置薄度过低等而致产品缺陷。即使材料材质相同,钢材供货企业也只是提供材料牌号性能范围,不同批次材料将显现出不同特性,毫无疑问会影响到钣金加工的品质管理。
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材料对拉伸加工的影响
板材的拉伸,特别是深拉伸,是钣金加工工艺中较难的一种,不仅要求拉伸的深度尽量小,形状尽可能简单、圆滑过渡,还要求材料有较好的塑性,否则,非常容易引起零件整体扭曲变形、局部打皱、甚至拉伸部位拉裂。屈服极限低和板厚方向性系数大,板料的屈强比σs/σb越小,冲压性能就越好,一次变形的极限程度越大。板厚方向性系数gt;1时,宽度方向上的变形比厚度方向上的变形容易。拉伸圆角R值越大,在拉伸过程中越不容易产生变薄和发生断裂,拉伸性能就越好。常见的拉伸性能较好的材料有:纯铝钣、08Al,ST16、SPCD。
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