手板模型综合权衡影响质量的各项因素
值得注意的是,在冲压成形过程中,由于每一种冲压板材都有自己的化学成分、力学性能以及与冲压性能密切相关的特性值,冲压材料的性能不稳定、冲压材料厚度的波动、以及冲压材质的变化,不但直接影响到冲压成形加工的精度和品质,亦可能导致手板的损坏。
以拉伸筋为例,其在冲压成形中便占据有非常重要的地位。在拉伸成形过程中,产品的成形需要具备一定大小、且沿固定周边适当分布的拉力,这种拉力来自冲压设备的作用力、边缘部分材料的变形阻力,以及压边圈面上的流动阻力。因此在强化手板模型外表的时候,采用渗氮技能就是比较早的一种方法,也是目前使用较多的一种方法了。而流动阻力的产生,如果仅仅是依靠压边力的作用,则手板和材料之间的摩擦力是不够的。
为此,还须在压边圈上设置能产生较大阻力的拉伸筋,以增加进料的阻力,从而使材料产生较大的塑性变形,以满足材料的塑性变形和塑性流动的要求。同时,通过改变拉伸筋阻力的大小与分布,并控制材料向手板内流动的速度和进料量,实现对拉伸件各变形区域内的拉力及其分布状况的有效调节,从而防止拉伸成形时产品的破i裂、起皱,以及变形等品质问题。手板模型精加工表面处理手板模型精加工表面处理技术中,主要的可以分为两大部分:传统精加工技术和非传统精加工技术。由上可见,在制定冲压工艺和手板设计过程中,必须考虑拉伸阻力的大小,根据压边力的变化范围来布置拉伸筋并确定拉伸筋的形式,使各变形区域按需要的变形方式和变形程度完成成形。
手板打磨的作用
手板模型在打磨的时候有外形和结构方面的区别,如果外形不是非常特别的时候,在对表层进行处理的时候也成品没有太大的区别。打磨的时候,可以吸纳使用一些比较粗的砂纸来简单的进行打磨,将上面一些比较粗的毛边清除了以后来进行更加细致的打磨处理。产品对于表层的要求不同的时候,打磨处理的程度可以有所不同。适用于产品开发过程中的小批量试制,以及小批量生产的、结构较简单的覆盖件和大型厚壁及不均匀壁厚制品的生产。在打磨完成了以后,然后喷上一些原子灰,这样做的好处就是可以让产品表层原来的粗糙程度更加的明显,可以更加清楚到看到产品存在的问题。这样在修正的时候也不会过于盲目,有针对性的进行,一直到产品所有的打磨处理完成了以后。
手板模型精加工表面处理
手板模型精加工表面处理我国目前仍以手工研磨抛光为主,但对于手板模型复杂型腔和一些狭缝的曲面精加工,传统的机加工方法已无法胜任,必须采用其它的工艺措施,如电化学或电化学机械光整加工技术。
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