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第4章拉深 个功能不同的零件。直径为D、厚度为t的圆形坯料,经拉深变形得到了具有直径为d、高 度为h的筒形件。 张直径为D的圆纸片要变成一个直径为d的圆筒,外缘的纸有多余,若强制成形 侧壁就会起皱。假想按图4.3所示,把环形区阴影部分的三角形剪掉,则可成为一个侧壁 没有多余料、也不会起皱的纸筒。但在金属板料的实际拉深过程中,并不是把坯料的“多 余三角形”剪掉,而是让“多余三角形”产生塑性变形转移,使得拉深后制件的高度增加 了DH即h>(D-d2],同时,制件的侧壁厚度也略有增加 ≥上 图42筒形件的拉深 图4.3拉深时材料的转移 1一坯料:2一凸模:3一压边圈:4—凹模:5—制件 为了说明金属的转移,还可以进行如下实验。在圆形坯料上画出许多直径差为2a的同 心圆和等分度的辐射线组成网格(b1>b2>b>…>b,如图44所示)。拉深后,得到筒形件, 其底部的网格基本保持原来的形状,而侧壁部分的网格则发生了很大的变化:原来在同一 平面上的直径不相等的同心圆,变为侧壁上空间位置相互平行、直径相等的圆(各圆心都在 圆筒的轴心线上),但其间距增大了,愈靠近筒的口部增大愈多,即a变成a1,a,a,… 且a1>a2>a3>…>a;原来互成夹角的辐射线变成了侧壁上的平行线,其间距全相等(即 b,b2,b3,…均变成b) 如果仅看网格中的1个小单元,由拉深前的扇形A,变为拉深后的矩形A′。若忽略 板料厚度的微小变化,则小单元的面积不变,即A=A′。说明小单元在径向受到拉应力作 用而变长,在切向受到压应力作用而缩短 图44筒形件拉深的网格变化第 4 章 拉深 117 个功能不同的零件。直径为 D、厚度为 t 的圆形坯料,经拉深变形得到了具有直径为 d、高 度为 h 的筒形件。 一张直径为 D 的圆纸片要变成一个直径为 d 的圆筒,外缘的纸有多余,若强制成形, 侧壁就会起皱。假想按图 4.3 所示,把环形区阴影部分的三角形剪掉,则可成为一个侧壁 没有多余料、也不会起皱的纸筒。但在金属板料的实际拉深过程中,并不是把坯料的“多 余三角形”剪掉,而是让“多余三角形”产生塑性变形转移,使得拉深后制件的高度增加 了 D h[即 h>(D-d)/2],同时,制件的侧壁厚度也略有增加。 图 4.2 筒形件的拉深 图 4.3 拉深时材料的转移 1—坯料;2—凸模;3—压边圈;4—凹模;5—制件 为了说明金属的转移,还可以进行如下实验。在圆形坯料上画出许多直径差为 2a 的同 心圆和等分度的辐射线组成网格(b1>b2>b3>…>b,如图 4.4 所示)。拉深后,得到筒形件, 其底部的网格基本保持原来的形状,而侧壁部分的网格则发生了很大的变化:原来在同一 平面上的直径不相等的同心圆,变为侧壁上空间位置相互平行、直径相等的圆(各圆心都在 圆筒的轴心线上),但其间距增大了,愈靠近筒的口部增大愈多,即 a 变成 a1,a2,a3,…, 且 a1>a2>a3>…>a;原来互成夹角的辐射线变成了侧壁上的平行线,其间距全相等(即 b1,b2,b3,…均变成 b)。 如果仅看网格中的 1 个小单元,由拉深前的扇形 A,变为拉深后的矩形 A′。若忽略 板料厚度的微小变化,则小单元的面积不变,即 A=A′。说明小单元在径向受到拉应力作 用而变长,在切向受到压应力作用而缩短。 图 4.4 筒形件拉深的网格变化
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