预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲,该文档总共11页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第页共NUMPAGES11页第PAGE\*MERGEFORMAT11页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT11页金属粉末件钢模压制成形模具设计计算方法作者:北京科技大学余智勇李亚军摘要:在文献[1]的基础上,叙述并归纳了金属粉末钢模压制成形坯及相应的压制HYPERLINK"http://mould.newmaker.com/"\t"_blank"模具结构的设计与计算方法、内容和步骤;并介绍了一典型粉末件的设计计算结果。关键词:金属粉末;钢模压制成形;烧结;压制模具金属粉末成形和传统的金属塑性加工工艺相类似,对于某一具体金属粉末件,在确定了其钢模压制方法后(参见文献[1]),就要根据该零件生产的有关技术要求和原始数据,包括制件的零件图、粉末成分及其工艺性能、加工工艺流程、压制方法和批量大小等,进行压制坯和压制模具设计。一、金属粉末的工艺特性和材料性能参数与压制坯计算1.金属粉末的工艺特性和材料性能参数在制定金属粉末压制成形工艺时,其基本特性参数有:(1)粉末松装(或摇实)密度,即压制前金属粉末在凹模内的平均密度ρ0;(2)粉末的可压缩性,按实验数据或有关标准确定;(3)粉末的可变形程度,按实验数据或有关标准确定;(4)粉末流动应力。而在进行压制成形模具设计时,还需知道以下参数:(1)预先给定的粉末压制坯的密度ρp;(2)压制(和后续塑性加工)后制件线回弹量,用相对值αp(αrp)或绝对量lp(lrp)表示;(3)制件烧结后的线收缩量,用相对值β或绝对量ε表示;(4)烧结氧化或其他原因引起的质量损耗量,用相对值ζ表示;(5)后续塑性加工引起的制件密度增加量,用相对值τ表示。上述回弹与收缩量等的相对值可按下式换算成绝对值:(1)式中A—制件的线尺寸αp,αrp,β值预先给出。2.确定压制成形方法具备了上述技术资料和数据后,可根据实际生产条件,选择压制设备型式以及相应的压制方法,并选好压制方向,具体参见文献[1]。3.压制坯的计算压制坯的计算,其实质就是根据所加工的粉末零件,决定压制坯的体积、质量和相关尺寸,以确定压制凹模型腔的尺寸和检验压制坯的尺寸精度。具体如表1所示。表1金属粉末压制成形坯料计算计算内容定义或计算公式有关说明压制坯面积Fp(cm2)压制坯在垂直于压制方向的平面的投影面积-压制坯体积Vp(cm3)Vp=(1+ξ/100)Ve;Ve—零件体积ξ—相对质量损耗量压制坯质量Gp(kg)Gp=ρpVpρp—压制件平均密度装粉质量G0(kg)G0=CmGp;Cm=1.02~1.05系数Cm考虑了装粉及压制时的质量损失压制坯高度Hp(mm)Hp=H-lp+ε+Δm;Δm—机加工余量,H—粉末零件尺寸lp,ε的意义见上,其他线尺寸确定方法相同装粉高度H0(mm)H0=KρHp;Kρ=ρp/ρ0Kρ—粉末压实系数二、凹模与芯棒的工作尺寸所确定的尺寸包括凹模总高度、凹模型腔及芯棒的工作尺寸,具体如下:1.凹模总高度如文献[1]所述,凹模各段的装料高度应与制件中相对应的各段高度成比例,以保证压制坯密度分布均匀化。而凹模的总高度则主要取决于其装料高度,同时还要考虑上、下冲头进入凹模的导向部分,如图1a所示。图1确定凹模总高度示意图Hd=H0+hh+hl(2)式中Hd—凹模总高度H0—总装料高度hh—上冲头导入长度hl—下冲头导入长度对于固定式结构,由于凹模本身沿高度方向具有分配粉料的作用,因此可以不考虑上、下冲头的导入部分(见图1b),则Hd=H0(3)2.凹模型腔与芯棒工作尺寸凹模型腔的工作尺寸主要决定于粉末零件的外尺寸,同时必需考虑粉末体在压制、烧结、后续精压等工序这些外尺寸变化,以及凹模最大允许磨损量;而芯棒的工作尺寸则主要取决于零件的内尺寸,同样也要考虑其内尺寸在各工序的变化,并按零件的上极限偏差确定,以保证芯棒留有最大的磨损余量。具体计算如表2所示。表2金属粉末压制成形模具凹模型腔与芯棒的工作尺寸-凹模型腔工作尺寸(mm)芯棒工作尺寸(mm)尺寸名称计算公式与说明尺寸名称计算公式与说明压制模具型腔名义尺寸Dn=Dmin-lp±ε±ηrpDmin—零件最小允许尺寸ηrp—后续精压余量芯棒名义尺寸dn=dmax-lp±ε±ηrp±lrpdmax—芯棒最大尺寸型腔最大允许尺寸Dn′=