不锈钢拉伸中导致开裂形成的原因有:奥氏体不锈钢的冷作硬化**高;奥氏体不锈钢为亚稳定型,在变形时会出现变相,诱发马氏体相;马氏体相又脆,因此会容易出现开裂。在塑性变形中,随着变形量的增加,诱发马氏体含量也会随着变形量的增加而增高,残余应力则越大,残余应力和马氏体含量的关系:诱发马氏体相含量增高,引发残余的应力越大,在冲压过程中便容易开裂。
造成表面划痕的因素有:不锈钢拉伸件的表面会出现划痕是由于工件与模具表面存在相对的移动,在一定的压力促使下,导致坯料和模具局部表面直接产生摩擦,加之坯料的变形热使得坯料和金屑熔盖在模具的表面上,使工件外表擦伤产生划痕。
铝合金拉伸件具有优良的导电性、导热性和抗蚀性。珠海防腐精密拉伸五金件加工
金属拉伸工艺应结合工厂的设备、人员等实际情况,从零件的质量、生产效率、生产成本、劳动强度、环境的保护以及生产的安全性各个方面综合考虑,选择和设计出技术先进、经济上合理、使用安全可靠的工艺方案,使生产在保证达到设计图样上所提出的各项技术要求的基础上,尽可能降低工艺成本和保证安全生产圆筒拉伸:法兰与底部均为直面,圆筒为轴对称,在同一圆周上变形均匀,法兰上毛坯产生拉深变形,法兰上毛坯拉伸变形,但变形量与变形比沿轮廓形状相应变化。曲率越大的部分毛坯的变形量就越大;曲率越小的部分毛坯的变形越小。宝安防腐精密拉伸五金件的用途和特点具有很高的附着力和光洁度,是一种冲压件防腐蚀涂层。
对前工序拉伸产品的凸缘部进行角形再拉伸加工,此种加工要求材料具有良好的塑性,拉伸计算系数
拉伸系数非常重要,一个拉伸件需要分几步拉伸才能保证不出现开裂、起皱等问题都需要用拉伸系数公式进行计算。是拉伸工艺核算中的首要工艺参数之一,一般用它来决议拉伸的次序和次数。
但是,拉伸系数也不是固定不变的。影响拉伸系数m的因素比较多,其中包括:材料型号、厚度、拉伸结构类型、拉伸次数、拉伸速度、拉伸镶件圆弧过度大小等等。不过,一般都可以查表进行大概计算。
边缘拉伸加工:对前工序拉伸产品的凸缘部进行角形再拉伸加工,此种加工要求材料具有良好的塑性。
深度拉伸加工:超过拉伸加工极限的拉伸加工产品,需要经过两次以上的多次拉伸方能完成。经过前工位深度方向拉伸加工的产品,在深度方向进行再拉伸加工。
锥形拉伸加工:h/d>0.8、α =10°~30°的深锥形件,由于深度较大,坯料的变形程度较大,*靠坯料与凸模接触的局部面积传递成形力,极易引起坯料局部过度变薄乃至破裂,需要经过多次过渡逐渐成形。
多次拉伸可以确保工件的精度,延伸系数以及生产效率都得到很大程度的提高。
矩形再拉伸加工(Rectangular redrawing):多次拉伸成形的高矩形件,其变形不仅与深圆筒形件的拉伸不同,与低盒形件的变形也有很大差别。图1-46为多工位自动搬送压力机进行高矩形盒件加工时,多次拉伸过程中制件外形、尺寸伴随拉伸高度的变化。台阶拉伸加工(Step drawing):将左侧初拉伸产品进行再拉伸加工,成形为右侧的台阶形底部。深度较深的部分在拉伸成形的初期就产生变形,深度较浅的部分在拉伸的后期产生变形。在台阶变化部分的侧壁易诱发切应力产生变形对容易折弯、出料长短的铝合金材料要及时处理。本地精密拉伸五金件厂家
例如同等的拉伸高度,如果选择塑性比较差的金属材料,就需要用更多的拉伸步距或中途退火。珠海防腐精密拉伸五金件加工
边缘拉伸加工(Flange drawing):对前工序拉伸产品的凸缘部进行角形再拉伸加工,此种加工要求材料具有良好的塑性。深度拉伸加工(Deep drawing):超过拉伸加工极限的拉伸加工产品,需要经过两次以上的多次拉伸方能完成。经过前工位深度方向拉伸加工的产品,在深度方向进行再拉伸加工。宽凸缘拉伸件,***次拉伸时就拉伸成所要求的凸缘直径,在其后再拉伸时,凸缘直径保持不变。曲面成形加工(Surface forming):曲面拉伸成形,使金属平板坯料外法兰部分缩小,内法兰部分伸长,成为非直壁非平底的曲面形状的空心产品的冲压成形方法。珠海防腐精密拉伸五金件加工
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