饲料粉碎机电机接线盒冲压工艺分析及模具设计_基于Dynaform.pdf
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2011年5月农机化研究第5期饲料粉碎机电机接线盒冲压工艺分析及模具设计基于Dynaform代荣(西南大学工程技术学院,重庆400715)摘要:针对农村饲料粉碎机电机接线盒成形过程中容易起皱和拉裂的问题,将数值模拟软件Dynaform应用到模具工艺分析中,对接线盒零件冲压成形工艺方案进行模拟验证。同时,结合计算机辅助设计软件Pro/E进行了模具开发,避免了凭经验设计带来的反复试模,节省了大量时间和成本,提高了模具设计的效率。关键词:饲料粉碎机;模具设计;数值模拟;工艺分析中图分类号:TG385.2文献标识码:A文章编号:1003-188X(2011)05-0143-04盒形件拉伸过程的应力和变形过程较筒形件复0引言杂[1],沿周边是不均匀分布的,其不均匀程度随着相饲料粉碎机就是指能够使用外力使物料发生形对高度h/b及角部的相对圆角半径r/b的大小而变变并分裂成更细小粒子的机器。它既可切割饲料青化,这两个比值决定了圆角部分材料向工件侧壁转移藤、高秆,又可粉碎红苕、玉米,是农村常用的机械,适的程度及侧壁高度的增补量。该盒形件为角部具有用于粮食粉碎、农作物粉碎、中草药材粉碎、秸秆粉大圆角半径的高盒形件。其拉伸特点是:有大量的材碎、薯类粉碎、调料粉碎和饲料粉碎。常用的饲料粉料从圆角处转移到侧壁上去,因而会大大增补侧壁的碎机有锤片式和爪齿式两大类。它是由电动机、多层高度。筛体(筛体分内层筛和外层筛)、振动器、机体等组成。而电动机上的接线盒是一个矩形盒,是通过冷冲压工艺得到的。而且矩形盒工艺比圆筒形工艺设计更加复杂,为了避免模具反复试制,节省更多时间和成本,故应用Dynaform数值模拟软件进行数值分析,并在此基础上进行了模具设计。1零件分析零件材料:10钢;料厚:1mm。接线盒的零件图图1零件三维模型Fig.1Partthree-dimensionalmodel(立体图和工程图)如图1和图2所示。2工艺分析根据零件尺寸要求,此件属于高矩形件,且带有曲面,建模较复杂。尺寸公差要求较松,均为自由公差。圆角半径均满足矩形圆角半径的要求,故可采用矩形拉伸工艺拉伸此件。此件的公差要求均按IT13要求。收稿日期:2010-07-20基金项目:中央高校基本科研业务费专项(XDJK2009C005);西南大学博士基金项目(SWU109043)作者简介:代荣(1971-),男,重庆人,副教授,博士,高级程序员,图2零件工程图(E-mail)dai_yun2002@sina.com。Fig.2Partdrawing1432011年5月农机化研究第5期2.1接线盒拉深工艺的计算2.1.6拉伸次数的确定n2.1.1选取修边余量h因为t/b100=2.27%,且b50t故确定高矩形[2]此件是带凸缘的矩形件,修边余量B需按Bf/B盒多次拉深的过渡形状有两种方法(见图4-80a,的值来确定,由于此件在宽度方向上的凸缘尺寸(48b,)采用a图。工序尺寸计算及有关公式列于表4--44=4)小于长度方向的凸缘尺寸(110-88=26),33a[2],按相对高度h/b=1.1136,毛坯相对厚度t/b应按长度方向的凸缘尺寸进行计算。Bf=44+26=100=1/44100=2.27%,查表4-29得n=2次。[2][2]70mm,Bf/B=70/44=1.59,查表4-5,得B=查冲压手册,拉伸次数为n=2次。3mm。2.1.7确定工序件形状和尺寸2.1.2计算毛坯尺寸多次拉伸的矩形件,关键是要处理好n-1次拉在处理毛坯尺寸计算时,应根据H/B的值来确定伸的形状和尺寸。n-1次拉伸的形状和尺寸确定得毛坯的形状以及毛坯尺寸的计算方法。r/b=0.182;是否合理,决定矩形件是否能拉成。[2][2]h0/b=1.11;t/b100%=2.27%;查图4-72,可1)工序间距离查图4-78,当r/b=0.182,n=知处于IC区,属经过多次拉深而成型的盒形件范围。2时,Sn=8.8t=8.8mm。1)把工件分成两部分:一部分是不带凸缘的矩形2)n-1道工序半径。件;另一部分是凸缘部分,凸缘部分视为一个矩形环。工序比例系数为2)计算毛坯直径:毛坯尺寸是根据盒形的表面x1=(K-B)/(L-b1)=1.026积,按(料厚中心计算)和毛坯表面积相等的原则求Rs(n-1)=0.5b+Sn=30.8mm出,毛坯形状为长圆形,即3)角部间隙(包括t