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1、会计学1模具模具(mj)结构优化汇报材料结构优化汇报材料第一页,共27页。2汇报提纲汇报提纲.o模具基本情况o模具母体结构强度(qingd)分析及优化方法o强度(qingd)分析和优化的工程验证o方案比较及分析o优化改进结果第1页/共27页第二页,共27页。3名称发动机罩内板整形模(SGM L-CAR 5481227OP40)尺寸219019001450 mm(约束条件)总重量12292 kg其中:上模座:4934.3kg;下模座:4643.8kg;凸模:769.6kg;上压板:1344.6kg;一、模具(mj)基本情况:第2页/共27页第三页,共27页。4二、模具母体结构强度分析二、模具母体
2、结构强度分析(fnx)(fnx)及优化方法及优化方法n n强度分析所考虑的模具强度分析所考虑的模具(mj)(mj)主要受力主要受力1.冲压正压力:800T;2.冲压时的侧向压力(模具型面上倾斜区域传递的侧向力,随模具型面的不同而不同);3.冲压时由非均匀分布承载导致的多种局部受力工况;4.调整或冲压时由于装配误差导致的导板(do bn)上过大的侧向力;5.模具起吊时的重力和冲击力、运输时的冲击力;6.模具多层堆放时的受力;第3页/共27页第四页,共27页。5二、模具母体结构强度分析二、模具母体结构强度分析(fnx)(fnx)及优化方法及优化方法1.本分析只对HT300部分的模具母体材料进行,而
3、其上的刀块和标准件均按照刚体来计算,因此整形刀块结构及尺寸未进行优化和改进设计(shj);2.分析时材料的抗拉强度许用值为300MPa,抗压强度取为900MPa;3.模具结构优化主要考虑强度、刚度和稳定性三个方面;4.由于稳定性分析到目前为止仍是一个世界性难题,本研究考虑上述模具多种受力状态的复杂性,取强度的安全系数均不小于3.即最大拉应力不大于100MPa,最大压应力不大于300MPa。工作时的关键部位最大变形量不超过允许的变形 0.5 mm,其他部位最大变形量不超过允许的变形 0.2mm。o模具强度模具强度(qingd)分析及分析及优化原则优化原则第4页/共27页第五页,共27页。6二、模
4、具母体二、模具母体(m(m t t)结构强度分析及优化方法结构强度分析及优化方法n n模具受力情况模具受力情况(qngkung)(qngkung)分析分析1.正向(zhn xin)冲压力:800T上模应力图上模应力图上模变形量云图上模变形量云图最大拉应最大拉应力力(Mpa)最大压应力最大压应力(Mpa)z向最大向最大变形量变形量(mm)上模上模77.72171.30.177下模下模50.7145.90.151模具在工作状态时,根据分析来看,上模主要承力部位(整形区以内)的最大拉应力为53.1Mpa,最大压应力为133.2Mpa;周边部分端头区域最大拉应力为25.6Mpa,最大压应力为 39.6
5、Mpa,加强筋部分最大拉应力为77.7Mpa,最大压应力为171.3Mpa,模具拉应力安全系数为4,模具压应力安全系数为5,有较大的减重空间。上模应力图上模应力图上模变形量云图上模变形量云图第5页/共27页第六页,共27页。7二、模具二、模具(mj)(mj)母体结构强度分析及优化方法母体结构强度分析及优化方法n n模具模具(mj)(mj)受力情况分析受力情况分析下模应力图下模应力图(lt)下模变形量云图下模变形量云图模具在工作状态时,根据分析来看,下模主要承力部位(整形区以内)的最大拉应力为10Mpa,最大压应力为118.5Mpa;周边部分端头区域最大拉应力为50.7Mpa,最大压应力为37.
6、8Mpa,加强筋部分最大拉应力为48.4Mpa,最大压应力为101.8Mpa,模具拉应力安全系数为6,模具压应力安全系数为7,有较大的减重空间。下模应力图下模应力图下模变形量云图下模变形量云图第6页/共27页第七页,共27页。8二、模具母体结构二、模具母体结构(jigu)(jigu)强度分析及优化方法强度分析及优化方法n n模具受力情况模具受力情况(qngkung)(qngkung)分析分析2.起吊运输:自重、1g加速度、2g加速度(分别对应(duyng)于不同工况的冲击力)加速度加速度拉拉max压压maxz向最大向最大变形量变形量自重自重7.679.410.0361g15.719.20.06
7、92g22.727.90.1下模应力图下模应力图下模应力图下模应力图下模变形图下模变形图下模变形图下模变形图模具自重状况下在运输、起吊时的吊耳上的最大拉应力为7.67MPa,周边部分端头区域最大应力为:4.15Mpa,加强筋部分应力最大为:2.75Mpa,安全系数为:39,仍有较大的减重空间。第7页/共27页第八页,共27页。93.模具堆放(du fn)时的受力及强度分析:(50T)二、模具母体二、模具母体(m(m t t)结构强度分析及优化方法结构强度分析及优化方法n n模具模具(mj)(mj)受力情况分析受力情况分析下模应力图下模应力图下模变形量图下模变形量图多层模具叠放情况,最大拉应力3
8、1.88Mpa,最大压应力59.9Mpa(出现在枕木部位),Z向最大变形量0.065mm,安全裕度为5,满足强度要求。第8页/共27页第九页,共27页。104.端头分析:分析导板受较大的侧向(c xin)力时,端头部分的强度。二、模具母体二、模具母体(m(m t t)结构强度分析及优化方法结构强度分析及优化方法n n模具模具(mj)(mj)受力情况分析受力情况分析下模端头最大拉应力下模端头最大拉应力下模变形量图下模变形量图上模端头最大拉应力上模端头最大拉应力上模变形量图上模变形量图最大拉应力最大拉应力(Mpa)最大变形量最大变形量(mm)上模端头上模端头135.30.181下模端头下模端头63
9、.10.128模具在X方向的两个导板上加载10吨载荷,Y方向一侧导板上加载20吨载荷。加载模具端头在承受较大侧向力时,主要传力区应力最大为:135.3Mpa,变形量:0.181mm,但变形区域位于非关键部位,不影响模具的整体精度,可以适当减重。第9页/共27页第十页,共27页。11二、模具母体结构强度分析二、模具母体结构强度分析(fnx)(fnx)及优化方法及优化方法n n优化方法优化方法(fngf(fngf)拓扑优化拓扑优化依据依据(yj)受力区域和边界轮廓建立模型受力区域和边界轮廓建立模型目标:根据模具工作状态的受力,对主要受力区的支撑部分结构进行结构拓扑优化,然后依据优化结果进行加强筋的
10、改进设计。第10页/共27页第十一页,共27页。12三、强度分析和优化的工程三、强度分析和优化的工程(gngchng)(gngchng)验证验证n n验证验证(ynzhng)(ynzhng)流程流程选择验证模具选择验证模具(mj)模型模型仿真计算仿真计算实验验证实验验证轮罩整形翻边模轮罩整形翻边模有限元分析有限元分析现场应力应变测试现场应力应变测试第11页/共27页第十二页,共27页。13三、强度分析和优化的工程三、强度分析和优化的工程(gngchng)(gngchng)验证验证n n轮罩整形轮罩整形(zhng xng)(zhng xng)翻翻边模边模选取原则:基本尺寸与选取原则:基本尺寸与S
11、SDT整形整形(zhng xng)模接近;受力对称;整形模接近;受力对称;整形(zhng xng)力接近;力接近;尺寸参数:尺寸参数:17001400650mm;整形整形(zhng xng)力:力:600T;returnreturn第12页/共27页第十三页,共27页。14三、强度三、强度(qingd)(qingd)分析和优化的工程验证分析和优化的工程验证n n仿真仿真(f(f n n zhn)zhn)计算计算returnreturn上模应力图上模应力图(lt)下模应力图下模应力图最大拉应力最大拉应力(Mpa)最大压应力最大压应力(Mpa)上模上模122.8560.3下模下模51.2183第1
12、3页/共27页第十四页,共27页。15三、强度三、强度(qingd)(qingd)分析和优化的工程验证分析和优化的工程验证n n实验测量实验测量(cling)(cling)对对5555个不同位置点进行测个不同位置点进行测量量(cling)(cling)4747个点的应力测试值与仿真计算一致,可以用于指导模具设计;个点的应力测试值与仿真计算一致,可以用于指导模具设计;误差来源主要是模具实际整形冲压状态与仿真计算的理想状态存在差异;误差来源主要是模具实际整形冲压状态与仿真计算的理想状态存在差异;8 8个点的应力值偏差较大,已经将其排除,原因为两个点数据线在测试过程中压断,另外个点的应力值偏差较大,
13、已经将其排除,原因为两个点数据线在测试过程中压断,另外6 6个点测个点测试过程中应变片接线端与模具接触试过程中应变片接线端与模具接触(jich)(jich),产生干扰信号。,产生干扰信号。从整体来看测试的应力分布规律与仿真计算应力分布规律一致,从而可以判断仿真计从整体来看测试的应力分布规律与仿真计算应力分布规律一致,从而可以判断仿真计算方法是有效的。算方法是有效的。第14页/共27页第十五页,共27页。16四、方案比较四、方案比较(b(b jio)jio)及分析及分析n n改进改进(g(g ijn)ijn)方案一:在原有设计布局的基础上进行改进方案一:在原有设计布局的基础上进行改进(g(g i
14、jn)ijn)通过进一步增加减轻孔通过进一步增加减轻孔数量和增大尺寸数量和增大尺寸(ch cun)达到轻量化的目的达到轻量化的目的 28585235160285120第15页/共27页第十六页,共27页。17四、方案四、方案(fng n)(fng n)比较及分析比较及分析n n改进改进(g(g ijn)ijn)方案一的强度和刚度分析方案一的强度和刚度分析上模应力图上模应力图(lt)下模应力图下模应力图下模下模Z向变形量(刚度)向变形量(刚度)最大拉应力最大拉应力(Mpa)最大压应力最大压应力(Mpa)z向最大变形量向最大变形量(mm)上模上模100.4203.10.2下模下模60.1177.3
15、0.164第16页/共27页第十七页,共27页。18四、方案四、方案(fng n)(fng n)比较及分析比较及分析加速加速度度拉拉max压压maxz向最大向最大变形量变形量自重自重时时8.469.650.0361g16.919.30.0722g25.428.90.11n n起吊分析起吊分析(fnx)(fnx):自重、:自重、1g1g加速度、加速度、2g2g加速度加速度下模拉应力图下模拉应力图(lt)下模压应力图下模压应力图下模下模Z向变形图向变形图下模下模Y向变形图向变形图第17页/共27页第十八页,共27页。19四、方案比较四、方案比较(b(b jio)jio)及分析及分析n n改进改进(
16、g(g ijn)ijn)方案二:加强筋板结构布局调整方案二:加强筋板结构布局调整 说明:肋板重新布局,端头部分(b fen)、整形刀块部分(b fen)和标准件均保持原貌,对主要三大件的加强筋板进行重新设计。)主肋板形状沿整形刀块上下主要传力位置布局,厚度采用30;)其上减轻孔,按照强度分析结果,在受力较小的部位增加了和加大减轻孔。.下模座(整体改进图):根据形状扩大减轻孔第18页/共27页第十九页,共27页。20四、方案四、方案(fng n)(fng n)比较及分析比较及分析n n改进改进(g(g ijn)ijn)方案二:加强筋板结构布局调整方案二:加强筋板结构布局调整下模座局部(jb)放大
17、图增加减轻孔,尺寸 为:225205减轻孔33065改至:280140第19页/共27页第二十页,共27页。21四、方案比较四、方案比较(b(b jio)jio)及分析及分析n n改进改进(g(g ijn)ijn)方案二:加强筋板结构布局调整方案二:加强筋板结构布局调整考虑到氮气弹簧(tnhung)和到底块的受力情况,上模座加强肋板的结构布置未修改。但增加了加强肋板上的减轻孔。另,考虑到SSDT模具普遍存放在室内,故在保证模具强度的基础上对上模座底板上增加减轻孔,以减少模具重量。2.上模座:增加减轻孔第20页/共27页第二十一页,共27页。22四、方案比较四、方案比较(b(b jio)jio)
18、及分析及分析n n改进改进(g(g ijn)ijn)方案二:加强筋板结构布局调整方案二:加强筋板结构布局调整3、压料板:更改到底垫块的位置(此处氮气弹簧已取消)肋厚由30更改为25壁厚由35更改为30)内部肋板布局,按照拓扑(tu p)优化结果的方案布置,并考虑了与氮气弹簧和到底块的受力关系,位置重新设计布局,内肋厚度采用25;在受力较小的部位增加的减轻孔。)外轮廓肋板根据分析结果,在考虑铸造工艺性,厚度减至30第21页/共27页第二十二页,共27页。23四、方案比较四、方案比较(b(b jio)jio)及分析及分析n n改进改进(g(g ijn)ijn)后的强度和刚度分析后的强度和刚度分析上
19、模上模Z向变形向变形(bin xng)量量(刚度)(刚度)下模应力图下模应力图上模应力图上模应力图最大拉应力最大拉应力(Mpa)最大压应力最大压应力(Mpa)z向最大变形量向最大变形量(mm)上模上模39.02119.20.1935下模下模58.48124.60.1964下模下模Z向变形量(刚度)向变形量(刚度)第22页/共27页第二十三页,共27页。24四、方案比较四、方案比较(b(b jio)jio)及分析及分析加速加速度度拉拉max压压maxz向最大向最大变形量变形量自重自重时时5.66.190.0161g11.412.60.0332g16.618.30.048n n起吊起吊(q(q d
20、io)dio)分析分析下模拉应力图下模拉应力图(lt)下模压应力图下模压应力图下模下模Y向变形图向变形图下模下模Z向变形图向变形图第23页/共27页第二十四页,共27页。25四、方案比较四、方案比较(b(b jio)jio)及分析及分析n n方案比较方案比较(b(b jio)jio)及分析及分析上模上模下模下模总重量总重量(kg)拉拉max压压maxZMAX变形变形量量拉拉max压压maxZMAX变变形量形量原始模原始模型型7772171.30.17750.7145.90.15112292第一次第一次改进改进100.4 203.1 0.2 60.1 177.3 0.164 11552第二次第二
21、次改进改进39.02119.20.193558.48124.60.196411817.9通过(tnggu)分析可以看出,第二套方案受力状况最好,优中稍有不足的地方是其在Z方向的变形量比前面方案稍大,但是能够满足工程要求,所以本课题分析结果采用第二套改进方案。第24页/共27页第二十五页,共27页。26五、优化改进五、优化改进(g(g ijn)ijn)结果结果n n对模具母体结构中的下模座、上模座和压料板三大铸铁材料件进行了改进设计,对模具母体结构中的下模座、上模座和压料板三大铸铁材料件进行了改进设计,其他如整形刀块和标准件等均按照保持原样。其他如整形刀块和标准件等均按照保持原样。n n模具外观
22、上的加强筋、起吊吊耳端头部分的模具外观上的加强筋、起吊吊耳端头部分的 结构形式,从工作状态和运输状态的结构形式,从工作状态和运输状态的受力分析来看,已经受力分析来看,已经(y(y jing)jing)具有足够的安全裕度(安全系数均大于具有足够的安全裕度(安全系数均大于 ),仍有较大),仍有较大的减重空间,但为保持模具外观的统一协调性和稳定性,只对部分减轻孔进行了的减重空间,但为保持模具外观的统一协调性和稳定性,只对部分减轻孔进行了扩大,结构形式未作修改。扩大,结构形式未作修改。n n模具工作时整形部分以内的主要承力部分加强筋的结构形式进行了拓扑优化和改模具工作时整形部分以内的主要承力部分加强筋
23、的结构形式进行了拓扑优化和改进。进。n n修改后的模具在总质量上减少了修改后的模具在总质量上减少了475Kg475Kg,模具强度方面,在稳定受力状态下安全系,模具强度方面,在稳定受力状态下安全系数为数为4.04.0,不稳定受力状态下安全系数为,不稳定受力状态下安全系数为3.23.2。改进后的模具最大应力区小于。改进后的模具最大应力区小于80MPa80MPa(材料允许应力为(材料允许应力为300MPa300MPa),满足设计强度要求。),满足设计强度要求。通过以上分析(fnx)、优化及改进,所完成的模具设计与原模具相比,具有如下特色:第25页/共27页第二十六页,共27页。27谢谢 谢谢2009-9-14第26页/共27页第二十七页,共27页。