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长、宽相差较大,而左右又不对称,零件壁厚又较薄t=015-0105mm.打火机壳体的尺寸精度要求高,表面要求平整、光泽、美观,尤其是高度较高h0=70mm.因此,在机械传动的压力机上冷挤压成形这样较高的长方盒形件,在计算、结构设计及工艺试制过程中存在着很大的难度。冷挤压工艺计算<1>冷挤压工艺计算是冷挤压设计工作的第一步,其正确性及合理性,将直接关系到制件质量、成本、生产效率及模具寿命等。
(1)许用变形程度的计算要采用冷挤压工艺,必须先要验算该材料的许用变形程度,一般用断面缩减率EA表示,即挤压前后横截面积差与挤压前毛坯横断面积之比的百分数。紫铜T2材料反挤压一次成形的许用变形程度为75%90%.根据本壳体的形状及尺寸,经计算EA=<(F0-F1)/F0>@100%=<(104-21)/104>@100%=7918%(F0为毛坯截面积,F1为挤压后截面积),是允许进行一次反挤压变形工艺的。
(2)壁厚极限数值的验算按T2紫铜材料冷挤压工艺尺寸的极限数值,其制件壁厚必需满足td/200条件。当制件壁厚t=015mm时,代入经计算得015d/200=1314/200=01067,是附合实际生产条件的(d为换算直径).
(3)毛坯形状的选择毛坯形状的选择与冷挤压工艺的成败密切有关,由于打火机壳体不呈对称矩形,这对金属流动存在很大的困难。为了适合冷挤压时的金属流动,毛坯形状必需要选用与零件横截面相同的形状。
在该模具中,上模板1和下模座12靠导柱7和导套6连接在一起,即凸凹模3、10的相对位置是不可调节的,它们的同轴度要求,完全靠安装在上模板导柱导套以保证。为提高模具寿命,凹模分割为上、下凹模10、11两件,以销钉找正中心,确保上下两部分孔径衔接一致,利用4个螺钉将其直接紧固在下模座12上。