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塑性成形設備-25-曲柄壓力機.ppt

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1、1,2.5 專用曲柄壓力機 2.5.1 冷擠壓壓力機 2.5.2 拉深壓力機 2.5.3 熱模鍛壓力機,2,2.5.1 冷擠壓 壓力機 AIDA: 日本會田,3,4,冷 擠 壓 件,5,冷 擠 壓 模 具,6,冷 擠 壓 模 具,7,一、冷擠壓壓力機的用途及特點 1、 冷擠壓機的用途 室溫下對鋼及有色金屬進行擠壓、壓印等體積成形。,8,2、 冷擠壓工藝的特點 零件尺寸精度高,表面光潔; 零件強度高,硬度高; 節(jié)省材料,生產率高; 可成形較復雜的零件,以及其它方法 難以成形的零件。,9,3、 對冷擠壓壓力機的要求 1) 具有足夠的剛度; 曲柄采用偏心軸或偏心齒輪結構,連桿長 度一般不可調。 2)

2、 具有足夠的打擊能量; 電機和飛輪大于相同噸位的通用曲柄壓力 機。 3) 具有良好的導向精度; 加大滑塊導滑長度與寬度的比值。,10,4) 具有可靠的過載保護裝置; 5) 具有可靠的頂料裝置; 6) 具有合理的擠壓速度(0.15-0.4mm/S)。 ,11,對設備速度的要求: 擠 壓 過 程 中:保持速度一致 空程向下及回程:要求速度較高 上模接觸坯料前:應降低速度,減少沖擊 在滑塊內設置液氣緩沖裝置,12,二、冷擠壓壓力機的類型及主要技術參數 1、 冷擠壓壓力機的分類 1) 按驅動方式分 機械式:擠壓力和擠壓行程較小,適 于中、小零件的成形 液壓式:擠壓力和擠壓行程較大,適 于較大零件的成形

3、,13,2) 機械式冷擠壓機的分類 (1) 按工作機構分 偏心式(曲柄式) 壓力肘桿式 拉力肘桿式,14,偏心式 壓力肘桿式 拉力肘桿式,15,注意【偏心式】: 上下死點如何確定? 行程有何變化? 滑塊上行、下行平均速度哪個更快? 向哪邊(左、右)偏置為好? 工作時連桿受力情況?,16,(2) 按傳動部分的位置分 上傳動 下傳動 (3) 按凸模運動方向分 立式 臥式,17,2、 機械式冷擠壓機的特點 1) 偏心式 滑塊速度不均勻性大:在擠壓相同長 度的坯料時,偏心式的加壓時間最短 (壓力肘桿較長,拉力肘桿最長)。偏 心式工作壓力上升最慢(壓力肘桿上 升較快,拉力肘上升桿最快); 行程較長,適合

4、擠壓較長的工件。,18,19,2) 壓力肘桿式 滑塊在開始擠入時的速度較小,沖擊 小,工作行程中滑塊速度的變化較為 平緩; 受機構尺寸的限制,其行程小,擠壓 時的壓力行程也較小。不適于大件擠 壓。,20,3) 拉力肘桿式 具有肘桿式冷擠壓機的特點,且其滑 塊速度更加均勻。,21,三、機械式冷擠壓機結構簡介 1、 J87-400 型偏心式下傳動冷擠壓機 2、 J88-100 型拉力肘桿式冷擠壓力機,22,1、 J87-400 型偏心式下傳動冷擠壓機 1) 結構特點 采用偏心的曲柄連桿機構,減小了擠 壓過程中連桿與滑塊運動方向之間的 夾角,降低了滑塊對導軌的側壓力。 提高了導向精度,減少了模具磨損

5、; 采用下傳動機構,設備重心低,穩(wěn)定 性好。但設備安裝、維護不便; 有頂料裝置(凸輪機構)。,23,24,注意: 擠壓時滑塊的運動方向; 連桿的受力; 連桿軸線與滑塊運動方向之間的夾角。,25,2) J87-400 型冷擠壓機主傳動過程,26,3) J87-400 型冷擠壓機的封閉高度調節(jié)機構 渦輪蝸桿調節(jié)滑塊高度。為何不采用調節(jié)連桿長度的方法? 4) J87-400 型冷擠壓機的緩沖與過載保護 液氣緩沖工作原理 過載保護工作原理 開機、壓下、回程、漏油及過載消除 后油路的動作,27,28,2、 J88-100 型拉力肘桿式冷擠壓力機 1) 傳動原理與滑塊結構,29,30,31,2) 下頂料

6、裝置和 過載保 護裝置,32,33,四、冷擠壓機參數與選用 1、 機械式冷擠壓機的型號 J 為組別:組別8為擠壓機; 為型別:型別7為曲軸式,8為肘桿式, 9為其余類型機械式擠壓機; 為公稱壓力。,34,2、 液壓式冷擠壓機的型號 Y 為組別:組別6為擠壓機; 為型別:型別1為通用擠壓機,2為管材 棒材擠壓機,3為型材擠壓機; 為公稱壓力。,35,3、 冷擠壓機的主要技術參數 公稱壓力、公稱壓力行程 機械式擠壓機同曲柄壓力機 液壓式擠壓機沒有公稱壓力行程 滑塊行程,36, 最大裝模高度、裝模高度調節(jié)量 (機械式擠壓機同曲柄壓力機) 頂出力 工作臺尺寸,37,2.5.2 拉深壓力機,38,單 動

7、 壓 力 機 拉 深,39,雙動壓力機拉深,40,一、拉深過程 1、 壓邊圈壓緊板料 彈性壓邊:壓邊和拉深一般同時進行,單 動壓力機; 固定間隙壓邊:先壓邊再拉深,雙動壓力 機;,41, 恒力壓邊(氮氣彈簧,也叫氮氣缸)。,42,2、 拉深 彈性壓邊:彈簧進一步壓縮,壓邊力逐漸 上升(對成形不利)。 3、 模具回程 彈性壓邊:彈簧壓縮量逐漸減小,壓邊力 逐漸減小。 固定間隙壓邊:雙動壓力機壓邊圈動作滯 后于凸模。,43,二、拉深變形過程的力、能特點 1、 變形力 變形力變化不大或略有增加,拉深后期變形力下降; 2、 變形能 拉深成形一般工件深度較大,因此要求壓力機工作行程長,每次成形所需能量較

8、多。,44,三、拉深壓力機的類型 1、 按驅動方式分 機械式、液壓式 2、 按主要用途分 通用壓力機:簡單淺拉深(壓邊用彈簧、 橡膠、氣墊) 專用壓力機:單動、雙動、三動,45,3、 按傳動方式分 上傳動 下傳動 4、 按內滑塊連桿數目分 單點、雙點、四點 5、 按機身結構分 閉式、開式,46,四、雙動拉深壓力機的用途及特點 1、 用途 用于筒形件、盒形件及復雜空心件等的成形,尤其是大型薄板件(如汽車覆蓋件)的成形。,47,2、 特點 1)有內、外兩個滑塊,分別實現(xiàn)壓邊和拉深,壓邊穩(wěn)定可靠; 壓緊角 拉深角 導前、導前行程 氣墊應具有回程滯后裝置! 思考:導前行程過大有何問題?,48,雙動壓力

9、機拉深,49,注意:內外滑塊行程不相等!,50,2)外滑塊在下死點處壓邊,對工件的沖擊??; 3)拉深模具正裝,易于機械化操作; 4)內滑塊拉深行程時速度較低,更加適合拉深工藝的要求。,51,五、拉深壓力機的主要技術參數 1、 單動拉深壓力機 同前述通用曲柄壓力機,52,2、 雙動拉深壓力機 1) 公稱壓力 內滑塊公稱壓力 外滑塊公稱壓力 2) 行程 外滑塊行程 內滑塊行程 內滑塊公稱壓力行程,53,3) 最大裝模高度 內滑塊 外滑塊 4) 裝模高度調節(jié)量 外滑塊 內滑塊 5) 最大拉深深度,54,六、雙動拉深壓力 機結構簡介 1、 JB46-315型雙 點雙動拉深壓 力機,55,1) 特點 采

10、用多桿機構,使得內滑塊上行速度快, 下行速度慢而穩(wěn)定; 內滑塊有兩個連桿,而外滑塊用四個連桿 和多桿機構相連; 內、外滑塊均有平衡缸; 有兩個工作臺,可實現(xiàn)快速換模。,56,2) 多桿機構 滑塊下行速度慢而穩(wěn)定,上行速度快; 內滑塊拉深時外滑塊一直處于下死點,實 現(xiàn)穩(wěn)定壓邊。,57,原理,58,3) 滑塊的液壓補償機構 (補償壓邊力的變化,實現(xiàn)恒力壓邊) 壓邊間隙 的 調整:調節(jié)裝模高度; 初始壓邊力的產生:設備及板料的彈性變 形; 壓邊力 的 變化:拉深力的作用、板厚 的變化; 恒定壓邊力的實現(xiàn):液壓補償機構。,59,注意:增壓缸的工作原理,60,4) 低速傳動裝置:用于模具調試 (此時狀態(tài)

11、:離合器:離;制動器:制動),61,2、 J44-80型下傳動 雙動拉深壓力機,62,63,64,65,七、雙動拉深壓力機基本參數的關系 1) 最大拉深件高度約為0.47S,S為內滑塊行 程; 2) 內滑塊公稱壓力為外滑塊公稱壓力的1.4- 1.7倍(單點壓力機),或1倍(雙點及以 上壓力機); 3) 外滑塊行程為內滑塊的0.6-0.7倍。,66,八、雙動拉深壓力機的選用 該種設備一般僅用作拉深,根據變形力進行選用(同前)即可。,67,在雙動壓力機上,壓邊圈可兼作拉深筋。,68,2.5.3 熱模鍛壓力機,69,70,71,72,一、熱模鍛工藝的特點及其對設備的要求 1、 熱模鍛工藝的特點 鍛件

12、精度高,加工余量少,材料利用 率高; 成形溫度高; 沖擊較大; 通常需要多模膛成形。,73,2、 熱模鍛工藝對設備的要求 1) 剛度高,運動精度高; 2) 滑塊抗傾斜能力強; 3) 滑塊行程次數高。以便縮短鍛件接觸模具 的時間,延長模具壽命; 4) 具有上下頂料裝置,以適應小拔模斜度鍛 件的需要; 5) 具有解脫“悶車”的裝置。,74,二、熱模鍛壓力機的用途及分類 1、 用途:適用于批量大,精度要求高的模鍛 件生產。 2、 按工作機構分類 連桿式(MP型壓力機) 楔式(KP型壓力機) 雙滑塊式 雙動式,75,三、熱模鍛壓力機的工作原理及結構 1、 連桿式(MP型壓力機) 采用與通用曲柄壓力機相

13、似的曲柄滑塊機 構,在熱模鍛壓力機中應用最廣; 采用兩級傳動(一級帶傳動、一級齒輪傳 動); 氣動連鎖離合器制動器;,76, 采用有附加導向的象鼻式滑塊或長滑塊結 構,提高了抗傾斜能力; 采用雙楔式工作臺調節(jié)裝模高度; 有上下頂件裝置。,77,78,79,2、 楔式(KP型壓力機) 滑塊由楔塊驅動; 楔塊30傾角; 設備尺寸?。?工件變形力部分 傳到曲軸連桿。,80,注意:連桿大端有偏心蝸輪2,120范圍內有 齒,轉動8即可鎖緊。,81,注意前頁的圖: 楔塊及滑塊的受力; 偏心渦輪蝸桿的作用; 設備裝模高度的調整; 連桿長度可否調整? 注意:曲柄連桿機構的行程如何調整?,82,優(yōu)點: 1) 滑

14、塊承受偏載的能力強,傾斜度小,有利多膛模鍛,導軌受力及磨損小; 滑塊可承受設備公稱壓力的面積大(約為24%),是雙點的 3倍; 可承受60%公稱壓力的面積達80%,為雙點 的 3.5倍。,83,2) 機身有預緊(注意圖中的拉桿),設備剛度大,設備垂直變形?。s為單點的60%,雙點的75%)。鍛件精度高; 3) 采用偏心套(偏心蝸輪)調節(jié)裝模高度,方便可靠; 4) 結構復雜,造價高,多用于大噸位設備(63000 KN以上)。,84,四、裝模高度調節(jié)機構 上調節(jié)式:采用偏心銷、偏心蝸輪、偏心 軸承等結構,改變滑塊下死點 的位置。 下調節(jié)式:通過楔形工作臺調節(jié)工作臺的 高度。 注意:因調節(jié)困難,熱模

15、鍛壓力機裝模高度調 節(jié)范圍?。?0- 30mm)。通用曲柄壓力 機如何調節(jié)裝模高度?,85,1、 楔形工作臺式裝模高度調節(jié)機構 (下調節(jié)式) 1) 調節(jié)機構 單楔式 雙楔式(應用廣泛) 2) 調節(jié)方式 手動 機動 注意:楔形工作臺水平分力如何平衡?,86,87,3) 調節(jié)過程(見圖) 4) 需要注意的問題 主楔水平分力的平衡 角和角的協(xié)調:大則主楔所受 到的水平分力大,此時應減小角。,88,5) 楔形工作臺的優(yōu)缺點 缺點:工作臺位于模具下方,易被氧 化皮、油泥等污染和堵塞。 優(yōu)點:剛度大,可用“撞桿”的方法解 決悶車問題 不得將工作臺調至最低位置,要求距離最低位置5mm以上,以解脫悶車。,89

16、,2、 偏心蝸輪式裝模高度調節(jié)機構 (上調節(jié)式) 1) 調節(jié)過程 壓縮空氣通入1、2上腔,推動3下行; 使4、5脫離,并松開6; 電機帶動傘齒輪完成調節(jié)(偏心壓軸 與連桿銷不同心); 1、2上腔排氣下腔進氣,壓緊6即可。,90,注意: 連桿短而粗,91,注意:連桿大端有偏心蝸輪2,120范圍內有 齒,轉動8即可鎖緊。,92,五、頂件機構 要求: 足夠的頂出力和頂出行程; 滑塊開始上行上頂件機構即工作, 以縮短鍛件觸模時間; 下頂件機構的頂出動作要滯后于滑 塊的回程。 分類:根據頂件機構安裝位置的不同,分為上 頂件機構、下頂件機構。,93,1、 上頂件機構(注意:頂出行程很?。?94,圖中 a)

17、為象鼻式滑塊常用的上頂出機構,其工作過程: 滑塊回程,連桿擺動; 凸塊 8推6、5、4,完成頂料; 彈簧7使4、5、6復位。 調節(jié)楔塊 2可改變杠桿的初始位置,達到調節(jié)頂件行程的目的。,95,圖中 b)為楔式壓力機常用的上頂出機構,其工作過程: 左平衡器活塞桿8 拉擺桿2 壓3 ,滑 塊接近下死點; 杠桿3 被裝在機身兩側的彈簧緩沖器 4 抬起,5 未被壓下; 滑塊上行,立即頂料。,96,2、 下頂件機構(注意:頂出行程很?。?1) 分類 機械式(應用最廣) 液壓式 氣動式 2) 要求 在頂出料后,要停留一段時間,以便夾持鍛件。,97,液壓式體積小,氣動式體積大。,98,99,3) 頂料過程

18、曲軸上凸輪驅動,頂件軸11另一端有 一個寬度足夠的擺架10,可并排布置 多根下頂件桿; 螺母 6調節(jié)頂件起始位置; 氣缸12控制頂件桿在最高位置的停留 時間。,100,六、壓力機過載(悶車)原因及其解除 1、 造成悶車的原因 設備選用不當; 模具調整不當; 鍛件溫度過低; 模具上留有硬性異物,等。 悶車造成滑塊不能通過下死點、離合器摩擦材料損壞,嚴重影響設備壽命。,101,2、 解脫方法 1) 加大氣壓打反車。 使電動機反轉,待飛輪反轉達到額定 轉速后關閉電動機; 用專用空氣壓縮機將離合器的進氣壓 力提高一倍左右(1-1.2MPa),離合 器強力接合,利用飛輪慣性將滑塊退 出。,102,2) 錘擊楔形工作臺,或用強力調節(jié)裝置,移 動調節(jié)楔塊,使工作臺下降。 3) 采用液壓螺母預緊機身的壓力機,通過液 壓螺母使機身卸載。 4) 某些壓力機的裝模高度調節(jié)機構兼有預防 過載和解脫悶車的作用,起動此種機構即 可。 5) 現(xiàn)有辦法不能解脫悶車切割模具!,103,上一章當前:第二章下一章,

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