下凹模13空腔內,待毛坯放置好后,上模3下行;當上模3開始接觸毛坯時,縮擠形成開始;隨著上模3的繼續下壓,應力圈10由于受到壓力作用,擠壓下部的彈簧并隨之下移,坯料進入封閉狀態的模腔內,縮擠完成,開始鐓擠成形階段;上模3繼續下移,至達到規定行程為止。上模回程后,下凹模13和應力圈10在彈簧8的作用下恢復初始狀態。成形后的錐齒輪鍛件在上頂桿19的作用下脫模,取走鍛件,至此錐齒輪精鍛成形過程完成。
齒形凹模是錐齒輪精鍛成形最關鍵的零件,它的精度決定錐齒輪鍛件的精度。齒形凹模的強度和壽命不僅要從所用材料上來考慮,更要從凹模的結構設計上來保證。為了提高齒形凹模的強度,采用組合式結構。采用浮動的上模芯和浮動的下組合模套結構,使鍛件在封閉的環形模腔中變形,鍛件無飛邊,徑向尺寸精度高。由于鍛件無飛邊,水平投影面積(鍛造面積)小,所需的鍛造力小,降低了壓力機噸位。由于采用浮動模結構,浮動模形成的凹腔較深,確保上下模導向準確。此模具利用彈簧實現壓邊,實現閉式模鍛。
3 精鍛模具3D模型
SolidWorks是一款功能強大的CAD軟件。在完成產品三維造型的基礎上,還能實現模型的動態可視化,對模具的裝配過程、拆卸過程和運行過程進行模擬。錐齒輪精鍛模具的三維造型如圖5所示,通過對錐齒輪模具進行了干涉檢查和運動仿真,及早發現了設計過程中出現的問題,并對相關零件進行了改進。最后生成了裝配體和零件的二維工程圖紙。
4 結束語
采用精鍛工藝生產齒輪,既可減少原材料和能源消耗,降低制造成本,又可改善齒輪的機械性能。根據錐齒輪精鍛成形工藝,設計了鍛件的合理形狀。利用SolidWorks三維設計軟件完成了錐齒輪工件及精鍛模具的三維實體建模,通過對模具運動過程的模擬,能夠及早發現設計問題,有利于快速發現問題改進結構設計,從而實現精鍛模的快速設計,為精鍛工藝的數值模擬等研究工作奠定基礎。
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