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        大尺寸超薄毛胚模壓裝置結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計研究

        2022-10-20 06:49:04夏能超
        船電技術(shù) 2022年10期
        關(guān)鍵詞:金屬粉末模壓脫模

        田 閃,黃 偉,夏能超

        應(yīng)用研究

        大尺寸超薄毛胚模壓裝置結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計研究

        田 閃,黃 偉,夏能超

        (1. 武漢船用電力推進裝置研究所,武漢 430064;2. 中船重工黃岡水中裝備動力有限公司,湖北黃岡 438000)

        本文研究了現(xiàn)有粉末壓制裝置的原理和結(jié)構(gòu),針對現(xiàn)有大尺寸(L×W×H =400 mm×500 mm×2 mm)超薄毛胚模壓成型過程中存在毛胚厚度均勻性差,模腔深度調(diào)節(jié)不便,脫模機構(gòu)磨損大等問題,提出了一種新型模壓成型裝置結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計方案,并進行了試驗驗證,結(jié)果表明該優(yōu)化方案可行。

        超薄毛胚 模壓成型 優(yōu)化設(shè)計

        0 引言

        現(xiàn)有大尺寸(L×W×H=400 mm×500 mm×2 mm)超薄毛胚是基于冷等靜壓原理[1],將一定量的金屬粉末在模壓裝置內(nèi)被壓制成型的。在冷等靜壓力下,金屬粉末在模壓裝置內(nèi)受到的各方向壓力相等,使得成型毛胚尺寸精度高;模壓裝置成型效率高,保壓、泄壓速率方便控制[2, 3, 5]。但是,當前大尺寸多孔毛胚的生產(chǎn)過程存在毛胚厚度均勻性較差,模壓裝置腔體深度調(diào)節(jié)不便,脫模機構(gòu)磨損大等問題。因此,本文在現(xiàn)有毛胚成型原理及其所用模壓裝置結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)有成熟的技術(shù)和工藝,提出一種新型成型裝置結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計方案,目的是改善當前大尺寸多孔毛胚厚度均勻性,解決模壓裝置腔體深度調(diào)節(jié)不便的問題,降低脫模機構(gòu)磨損大的風(fēng)險。

        1 模壓裝置結(jié)構(gòu)的優(yōu)化

        基于金屬粉末的理化性質(zhì),模壓裝置采用單向壓制的結(jié)構(gòu)設(shè)計,用冷等靜壓方法,在一定壓力下將金屬粉末壓制成毛胚?,F(xiàn)有模壓裝置結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。

        圖1 模壓裝置結(jié)構(gòu)示意圖

        如圖1所示,模壓裝置基本結(jié)構(gòu)由組合陰模、上動模及靜模組成。上動模(油壓機壓板)在外力(通過油壓機施加)作用下與陰模一起向下運動,從而將模腔內(nèi)的金屬粉末壓制成型。

        基于金屬粉末的拱橋效應(yīng),模壓成型過程中,外力使金屬粉末在某種程度上表現(xiàn)出類似流體的行為,從而使金屬粉末向陰模模壁施加作用力,其反作用力會在卸壓脫模后,使毛胚尺寸發(fā)生膨脹而產(chǎn)生彈性后效,從而導(dǎo)致了毛胚中間厚度比四周偏高或毛胚變形、開裂等[5],其表現(xiàn)形式為毛胚厚度均勻性差;究其原因為靜模結(jié)構(gòu)上缺乏足夠支撐;動模下壓行程沒有限制;模壓裝置腔體深度調(diào)節(jié)不便操作;脫模機構(gòu)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,磨損大。因此,針對上述模壓裝置存在的結(jié)構(gòu)上的問題,本文做了相應(yīng)的優(yōu)化,如下圖2、圖3、圖4、圖5所示。

        1)在靜模底部,新增若干根直徑為Φ10 mm的支撐柱(如圖2所示),均布在靜模底部中心位置,以加強對靜模底部中心位置的支撐,緩解靜模變形;同時在動模下面中間位置,墊一張尺寸為L×W×H =50 mm×50 mm×0.05 mm的銅箔或者硅鋼片,增加金屬粉末壓制過程中中間位置的軸向位移,以抵消泄壓脫模后產(chǎn)生的彈性后效。

        圖2 靜模結(jié)構(gòu)優(yōu)化示意圖

        2)在陰模前后兩側(cè),各增加一個機械限位板(如圖3所示),以限制模壓過程中動模下壓行程;同時在兩個限位板底部墊若干標準厚度硅鋼片或其他金屬薄片,以適應(yīng)生產(chǎn)過程中對毛胚厚度的控制。

        圖3 模壓限位結(jié)構(gòu)示意圖

        3)在模壓裝置左右兩側(cè),將模壓裝置腔體深度調(diào)節(jié)機構(gòu)由普通螺栓調(diào)節(jié)優(yōu)化為采用M16×1螺栓+控制板的調(diào)節(jié)機構(gòu)(如圖4所示),使原有調(diào)節(jié)螺栓數(shù)量由12顆減少至4顆,降低模壓裝置腔體深度調(diào)節(jié)的操作難度;同時,將模壓裝置腔體深度調(diào)節(jié)機構(gòu)由暗裝改為明裝,方便操作。

        圖4 深度調(diào)節(jié)機構(gòu)結(jié)構(gòu)示意圖

        4)在模壓裝置左右兩側(cè),各用1個油缸代替原有的機械脫模機構(gòu)進行脫模,此結(jié)構(gòu)使脫模過程中模壓裝置受力更均衡,減少模壓裝置受力變形。另外,脫模速度可調(diào),降低了脫膜機構(gòu)磨損大的風(fēng)險,解決了泄壓脫模過程中出現(xiàn)的毛胚開裂現(xiàn)象。

        2 模壓裝置測試及分析

        按優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)加工一套新的模壓裝置,采用3種重量的金屬粉末,在現(xiàn)有成熟的工藝條件下,進行多孔毛胚的冷等靜壓成型,測試3種重量的金屬粉末對應(yīng)毛胚的厚度并記錄數(shù)據(jù),最后,在采用舊模壓裝置生產(chǎn)的毛胚中,隨機抽取相同規(guī)格的毛胚厚度數(shù)據(jù)進行相應(yīng)對比分析(如表2所示),以驗證新模壓裝置優(yōu)化結(jié)構(gòu)的可行性。

        3種重量的金屬粉末成型后的毛胚對應(yīng)編號為1#、2#、3#,每個重量規(guī)格的毛胚各生產(chǎn)1片,按照現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝,測量每一片毛胚的厚度并記錄?,F(xiàn)有毛胚厚度測量點分布示意圖如圖6所示,測試所需設(shè)備、工裝及儀器儀表清單如表1所示;各種規(guī)格毛胚測試數(shù)據(jù)如表2所示。

        圖6 毛胚厚度測量點分布示意圖

        從表2中可以看出,用結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的新模壓裝置壓制的毛胚,其厚度變化范圍為0.05 mm~0.09 mm,遠遠低于0.08 mm~1.5 mm(用舊模壓裝置壓制的毛胚的厚度范圍),毛胚厚度均勻性得到大大改善。

        表1 設(shè)備、工裝及儀器儀表清單

        表2 3種粉末規(guī)格對應(yīng)毛胚各測量點的厚度

        究其原因,模壓成型過程中,金屬粉末在油壓機的作用下,在某種程度上表現(xiàn)出類似流體的行為,使其向陰模模壁施加作用力,其反作用力會向模腔中間位置傳導(dǎo);由于金屬粉末呈現(xiàn)不規(guī)則的顆粒形狀,使得模腔中間金屬粉末給動模、靜模分別施加一個向上、向下的分力,從而促使動模、靜模出現(xiàn)彈性變形,其在外觀上呈現(xiàn)向上、向下的凸起,所以需要對模腔中間位置加強支撐;增加限位板可以在模壓過程中使動模和限位板呈現(xiàn)類似兩端支撐的簡支梁結(jié)構(gòu),降低動模向上凸起的變形量。

        普通螺栓螺距大,螺牙與螺紋間隙較大,較難將模腔深度調(diào)控至理想范圍,兼之深度調(diào)節(jié)螺栓數(shù)量多,更是加大了調(diào)節(jié)難度。采用特制螺栓+控制板的模腔深度調(diào)節(jié)機構(gòu)使得模腔深度調(diào)節(jié)更精確,有效降低了調(diào)節(jié)難度;同時減緩了深度調(diào)節(jié)不理想導(dǎo)致的模壓裝置的磨損情況,增加了模壓裝置使用壽命。

        原有脫模結(jié)構(gòu)為機械結(jié)構(gòu),其脫模原理為采用楔形的機械結(jié)構(gòu),將水平方向的作用力轉(zhuǎn)換成垂直向下的脫模作用力,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,零部件之間撞擊極易造成部件的松動,加劇部件磨損,增加了模壓裝置維修頻次,影響生產(chǎn)進度。采用油缸脫模,脫模作用力不需轉(zhuǎn)換,結(jié)構(gòu)簡單,增加了模壓裝置壽命。

        3 結(jié)論

        1)模壓裝置的結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案可行;

        2)采用結(jié)構(gòu)優(yōu)化后模壓裝置壓制的毛胚厚度變化范圍為0.05 mm~0.09 mm,滿足生產(chǎn)工藝要求。

        [1] 馬??? 等靜壓技術(shù)[M]. 北京: 冶金工業(yè)出版社, 北京: 1992.

        [2] 姚德超. 粉末冶金模具設(shè)計[M]. 北京: 冶金工業(yè)出版社, 1982: 187-222.

        [3] 張曉, 趙虎, 馮鵬發(fā), 等. 新型鉬粉末壓制模具設(shè)計[J]. 中國鉬業(yè), 2016, 40(5): 50-52.

        [4] 陳晨. 粉末冶金模具設(shè)計中的影響因素[J]. 模具制造, 2006, (12): 73-76.

        [5] 姚德超. 粉末冶金模具設(shè)計[M]. 北京: 冶金工業(yè)出版社, 1982: 187-222.

        Research on structure of Mould for large thin blanks

        Tian Shan, Huang Wei, Xia Nengchao

        (Wuhan Institute of Marine Electric Propulsion, Wuhan 430064, Hubei, China)

        TM612

        A

        1003-4862(2022)10-0122-03

        2022-2-14

        田閃(1986-),男,高工。研究方向:水中動力電池研制。E-mail: 286586166@qq.com

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