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基本信息

項(xiàng)目名稱:
管件精密剪切的研究
簡(jiǎn)介:
本文主要研究管件精密剪切時(shí)沖裁間隙及軸向應(yīng)力對(duì)剪切質(zhì)量的影響,在弄清管材剪切機(jī)理的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)可行的管材精密剪切工藝及裝置,并應(yīng)用于軸承內(nèi)外圈坯料制備。
詳細(xì)介紹:
管件的剪切不同于平板或?qū)嵭陌袅霞羟?,剪切時(shí)剪斷面各部位實(shí)際剪切高度不同,應(yīng)力狀態(tài)分布復(fù)雜,材料分離不同步,剪切斷面的質(zhì)量控制難度很大?,F(xiàn)對(duì)45鋼、銅和鋁合金進(jìn)行了管件的精密剪切實(shí)驗(yàn)研究及理論分析,總結(jié)出了比較優(yōu)異的加工參數(shù)和剪切裝置圖。

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  • 管件精密剪切的研究
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作品專業(yè)信息

撰寫目的和基本思路

本文主要是通過理論分析和實(shí)驗(yàn)研究相結(jié)合的辦法,通過對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的處理分析,確定了管件在精密剪切時(shí)工藝參數(shù)、剪切方法和模具結(jié)構(gòu)。

科學(xué)性、先進(jìn)性及獨(dú)特之處

管材精密剪切的質(zhì)量主要受沖裁間隙、剪切方法的影響。間隙越小,斷面平整度越好。間隙取壁厚的 時(shí),壓塌量最小,硬度高的材料單向剪切效果較好。本實(shí)驗(yàn)研究還提出了帶芯棒雙向剪切的方法,通過兩次剪切完成材料的分離過程,可達(dá)到比帶芯棒單向剪切更好的剪切效果,對(duì)塑性好的材料尤為明顯。

應(yīng)用價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義

管件的剪切不同于平板或?qū)嵭陌袅霞羟校羟袝r(shí)剪斷面各部位實(shí)際剪切高度不同,應(yīng)力狀態(tài)分布復(fù)雜,材料分離不同步,剪切斷面的質(zhì)量控制難度很大。現(xiàn)對(duì)45鋼、銅和鋁合金進(jìn)行了管件的精密剪切實(shí)驗(yàn)研究及理論分析,以便為模具制造提供寶貴的數(shù)據(jù)及理論參考。

學(xué)術(shù)論文摘要

管材精密剪切的質(zhì)量主要受沖裁間隙、剪切方法的影響。間隙越小,斷面平整度越好。間隙取壁厚的2.8/3%時(shí),壓塌量最小,硬度高的材料單向剪切效果較好。但從實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,并非間隙越小,剪切面的質(zhì)量越好。在無間隙剪切時(shí),雖然可以得到較好的斷面平整度,但同時(shí)產(chǎn)生的壓塌量也大;在大間隙時(shí),由于上下刃口間形成的裂紋不能重合,會(huì)產(chǎn)生撕裂裂紋,從而影響斷面質(zhì)量。本實(shí)驗(yàn)研究還提出了帶芯棒雙向剪切的方法,采用雙向剪切方法的關(guān)鍵是控制首次剪切壓下量,首次壓下量對(duì)斷面質(zhì)量的影響比較大,只要控制好首次壓下量,使裂紋在剪切面上、下端小范圍形成,再進(jìn)行第1次剪切,可達(dá)到比帶芯棒單向剪切更好的剪切效果,對(duì)塑性好的材料尤為明顯。同時(shí)采用高速切割或軸向加壓方法可以進(jìn)一步提高剪切質(zhì)量。

獲獎(jiǎng)情況

鑒定結(jié)果

參考文獻(xiàn)

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同類課題研究水平概述

精密剪切成形技術(shù)在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家受到高度重視,并投入大量資金優(yōu)先發(fā)展。70年代美國(guó)空軍主持制訂“鍛造工藝現(xiàn)代化計(jì)劃”,目的是使鍛造這一重要工藝實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化,更多地使用CAD/CAM,使新鍛件的制造周期減少75%。1992年,美國(guó)國(guó)防部提出了“軍用關(guān)鍵技術(shù)清單”,其中包含了等壓成型工藝、數(shù)控計(jì)算機(jī)控制旋壓、塑變和剪切成形機(jī)械、超塑成型/擴(kuò)散連接工藝、液壓延伸成型工藝等精密塑性成型工藝。國(guó)外近年來還發(fā)展了以航空航天產(chǎn)品為應(yīng)用對(duì)象的“大型模鍛件的鍛造及葉片精鍛工藝”、“快速凝固粉末層壓工藝”、“大型復(fù)雜結(jié)構(gòu)件強(qiáng)力旋壓成型工藝”、“難變形材料超塑成形工藝”、“先進(jìn)材料(如金屬基復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料等)成形工藝”等。我國(guó)的超塑成形技術(shù)在航天航空及機(jī)械行業(yè)也有應(yīng)用,如航天工業(yè)中的衛(wèi)星部件、導(dǎo)彈和火箭氣瓶等,采用超塑成形法制造偵察衛(wèi)星的欽合金回收艙。與此同時(shí),還基本上掌握了鋅、銅、鋁、欽合金的超塑成形工藝,最小成形厚度可達(dá)0.3mm,形狀也較復(fù)雜。此外,國(guó)外已廣泛應(yīng)用精密模壓成形技術(shù)制造武器。常用的精密模壓成形技術(shù),如閉塞式鍛造、采用分流原理的精密成形及等溫成形等國(guó)外已用于軍工生產(chǎn)。目前,精密模壓技術(shù)在我國(guó)應(yīng)用還較少,精度也較差,國(guó)外精度為±0.05—0.10mm,我國(guó)為±0.1—0.25mm。
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