loading

Производитель комплексных решений для всех видов штамповочных изделий и изделий, обработанных на станках с ЧПУ.

Причины и меры борьбы с точением и короблением металлических штампованных деталей.

1. Причины переворачивания и скручивания при штамповке. В прогрессивном штампе форма штампованной детали формируется путем штамповки оставшегося материала вокруг штампованной детали. Основной причиной проворачивания и деформации деталей штамповки является влияние силы штамповки. При штамповке за счет наличия пробивного зазора материал растягивается с одной стороны штампа (материал перекашивается вверх) и сжимается со стороны охватываемого штампа. При использовании разгрузочной пластины используйте ее для сжатия материала, чтобы предотвратить коробление материала на стороне матрицы вверх. В это время сила материала соответственно меняется. Когда разгрузочная пластина увеличивает силу прижима, материал на стороне пуансона растягивается (сила сжатия имеет тенденцию к уменьшению), в то время как материал на вогнутой поверхности штампа сжимается (сила натяжения имеет тенденцию к уменьшению). Опрокидывание штамповочной части вызвано растяжением материала на поверхности штампа. Поэтому при штамповке ключевым моментом является прессование и сжатие материала, чтобы предотвратить переворачивание и перекручивание штампа. 2. Способы удержания штампованных деталей от переворачивания и скручивания (1). Разумная конструкция пресс-формы. В прогрессивном штампе расположение последовательности вырубки может повлиять на точность штамповки деталей. Для вырубки небольших деталей штампованных деталей обычно сначала располагают большую площадь штамповки u200bu200b, а затем располагают меньшую площадь штамповки u200bu200b, чтобы уменьшить влияние силы штамповки на формирование штампованной детали. (2). Удерживайте материал. Преодолейте традиционную конструкцию конструкции пресс-формы, откройте зазор, содержащий материал, на разгрузочной пластине (то есть, когда форма закрыта, разгрузочная пластина прикрепляется к вогнутой форме, а зазор между разгрузочной пластиной и вогнутой формой, где содержащийся материал имеет толщину материала t-0,03 ~ 0,05 мм). Таким образом, разгрузочная пластина плавно перемещается во время штамповки, и материал можно сжимать. Ключевая часть, разгрузочная пластина, должна быть выполнена в виде конструкции блочного типа, чтобы облегчить решение проблем изнашивания (сжатия) нажимной части разгрузочной пластины, вызванных длительной штамповкой, и материал не может быть сжат. (3). Добавьте функцию сильного давления. То есть увеличить размер прессовой части разгрузочной вставки (нормальная толщина разгрузочной вставки H+0,03 мм), чтобы увеличить давление на материал со стороны штампа, чтобы предотвратить переворачивание и скручивание штамповочной части. во время штамповки. (4). Конец кромки пуансона обрезается фаской или дугой. Это эффективный способ уменьшить амортизирующую способность. За счет уменьшения силы резания буфера можно уменьшить силу растяжения материала на стороне матрицы, чтобы добиться эффекта подавления поворота и деформации штампуемых деталей. (5). При ежедневном производстве пресс-форм следует уделять внимание поддержанию остроты выпуклых и вогнутых режущих кромок штамповки. При изнашивании кромки штамповки растягивающие напряжения на материал будут увеличиваться, а склонность штампованных деталей к переворачиванию и скручиванию становится большей. (6). Необоснованный или неравномерный зазор вырубки также является причиной переворачивания и перекручивания штамповочных деталей, что необходимо преодолевать. 3. Решение общих специфических проблем на производстве. В повседневном производстве вы столкнетесь с ситуациями, когда размер штамповки слишком велик или слишком мал (может превышать требования спецификации), а размер пуансона сильно различается, за исключением рассмотрения формирования выпуклых и вогнутых форм. В дополнение к дизайну размеры, точность обработки и зазор штампов, для решения проблемы также следует учитывать следующие аспекты. (1). При изнашивании кромки штамповки возрастают растягивающие напряжения на материал, увеличивается склонность штампуемых деталей к переворачиванию и скручиванию. При переворачивании размер отверстия для пробивания станет меньше. (2). Сильное давление на материал вызывает пластическую деформацию материала, в результате чего размер штамповки увеличивается. Когда сильное давление уменьшается, размер штамповки станет меньше. (3). Форма края кромки пуансона. Если конец обрезан фаской или дугой, силу пробивки будет нелегко перевернуть и скрутить из-за замедления силы пробивки, поэтому размер пробивки станет больше. Когда конец пуансона плоский (без фаски или дуги), размер пуансона будет относительно меньшим. В конкретной производственной практике следует проводить конкретный анализ конкретных проблем, чтобы выяснить методы их решения. Вышеизложенное в основном знакомит с причинами и мерами борьбы с переворачиванием и перекручиванием штампующих деталей во время вырубки. 4. Причины и меры борьбы с переворачиванием и перекручиванием штампованных деталей при гибке (1). Причиной этого являются заусенцы штампованных деталей при штамповке. Необходимо изучить режущую кромку и обратить внимание на то, является ли заглушка разумной. (2). В процессе штамповки произошли поворот, деформация и деформация деталей штамповки, что привело к плохой штамповке после гибки, которую необходимо устранить на станции штамповки и разгрузки. (3). Это вызвано нестабильностью штампованных деталей при изгибе. В основном для U-образной и V-образной гибки. Чтобы решить эту проблему, ключевыми моментами для решения проблемы являются направление штампованных деталей перед гибкой, направление в процессе гибки и сжатие материала во время процесса гибки, чтобы предотвратить скольжение штампованных деталей во время гибки.

Свяжись с нами
Рекомендуемые статьи
Информационный центр Отраслевые услуги Блог
Did you know that the quality of lead frames has a significant impact on the precision and performance of your electronic devices? When it comes to choosing reliable lead frame manufacturers, there are several factors to consider.
Introduction:

Lead frames are an essential component in the manufacturing of high-performance parts for various industries.
Choosing the right lead frame manufacturer is crucial for the success and quality of your electronic devices.
Lead frame stamping is a critical process in the manufacturing of electronic components, especially as technology continues to advance at a rapid pace.
When it comes to precision stamping, lead frames are an essential component in many electronic and mechanical devices.
High-Quality Lead Frame Stamping for Electronics

The demand for high-quality lead frame stamping in the electronics industry continues to grow as companies strive to produce smaller, lighter, and more efficient electronic devices.
Expert Lead Frame Suppliers for Custom Stamping Projects

Are you in need of high-quality lead frames for your custom stamping projects? Look no further than our expert lead frame suppliers.
As of 2024, lead frame stamping services continue to play a critical role in the manufacturing and assembly of electronic components.
Future Trends in Lead Frame Stamping Technology

As technology continues to advance at a rapid pace, the world of lead frame stamping is no exception.
нет данных
Дунгуань Фортуна была основана в 2003 году. Он имеет завод площадью 16 000 квадратных метров и 260 сотрудников. Это производственное предприятие, специализирующееся на прецизионной штамповке металлических деталей, прецизионной обработке на станках с ЧПУ, литье под давлением и сборке изделий.
Свяжитесь с нами
Японский офис
2-47-10-203Нисифунахаси, Хираката, Осака
Адрес
Нет. 226, Shida Road, город Далиншань, Дунгуань 523810, Гуандун, Китай
Авторские права © 2023 Dongguan Fortuna Metals Co, Ltd. - www.dgmetalstamping.com | Политика конфиденциальности Карта сайта
Contact us
email
contact customer service
Contact us
email
Отмена
Customer service
detect