四墊圈復合模設計
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CHANGZHOU INSTITUTE OF TECHNOLOGY 畢 業(yè) 設 計 說 明 書 題目 四墊圈復合模設計 二級學院 直屬學部 專業(yè) 班級 學生姓名 學號 指導教師姓名 職稱 評閱教師姓名 職稱 2014 年 11 月 常州工學院畢業(yè)設計 摘 要 沖壓成型是金屬成型的一種重要方法 它主要適用于材質較軟的金屬成型 可以 一次成型形狀復雜的精密制件 本課題就是將石化 化工 電力等行業(yè)的法蘭密封結 構中的墊圈作為設計模型 將冷沖模具的相關知識作為依據 闡述冷沖模具的設計過 程 本設計對指定工件進行的模具設計 利用 Auto CAD 軟件對制件進行設計繪圖 明確了設計思路 確定了沖壓成型工藝過程并對各個具體部分進行了詳細的計算和校 核 如此設計出的結構可確保模具工作運用可靠 保證了與其他部件的配合 并繪制 了模具的裝配圖和零件圖 本課題通過對工件的沖壓模具設計 鞏固和深化了所學知識 取得了比較滿意的 效果 達到了預期的設計意圖 關鍵詞 墊圈 模具設計 沖壓 CAD 四墊圈復合模設計 目 錄 1 設計多墊圈復合模的出發(fā)點 1 2 多墊圈復合模沖壓的工藝分析 2 3 沖 壓工藝方案的制定 3 3 1 方案的制定 3 3 2 主要難題及解決方法 3 4 沖壓工藝的計算 4 4 1 排樣計算 4 4 2 計算各工序壓力 選擇壓力機 5 4 3 復合模的凸 凹模刃口計算 6 4 4 彈簧的選用和計算 8 5 選擇壓力機型號 9 6 主要零部件結構與尺寸的選擇和確定 10 7 繪制模具總裝圖 13 結 論 15 致 謝 16 參考文獻 17 常州工學院畢業(yè)設計 1 1 設計多墊圈復合模的出發(fā)點 因冷沖壓能得到形狀較復雜的制件 且加工精度高 尺寸穩(wěn)定 互換性好 在大 量生產條件下 制件成本低 生產效率高 易于自動化 所以隨著我國工業(yè)的現(xiàn)代化 冷沖壓工藝正越來越多地被采用 并在使用中得到不斷發(fā)展 在沖壓生產中 沖裁所使用的模具稱為沖裁模 它是沖壓生產中不可缺少的工藝 設備 良好的模具結構是實現(xiàn)工藝方案的可靠保證 常用的沖裁模典型結構主要有單工序沖裁模 復合模 連續(xù)模 由這次畢業(yè)設計 的題目 多墊圈復合模 可知需要設計一付加工墊圈的模具 墊圈常用于各種儀器儀 表 更可起到防震 絕緣的作用 且年產量高 考慮到單工序沖裁生產效率低 難以滿足該零件的年產量要求 故考慮采用復合 沖裁與連續(xù)沖裁 復合沖裁是沖床在一次行程中 板料在沖模內經過一次定位 能夠同時完成兩種 或兩種以上不同工序的沖壓過程 對于該零件采用復合模能保證沖壓件的形位精度和 尺寸精度 且生產效率也高 連續(xù)沖裁是在一套沖模里 把同一個沖壓件的幾個工序排列成一定順序 加工時 沖床每次行程 條料在沖模里依次移動一個位置 在不同的位置 簡稱工位 上 分 別進行工件所要求的不同工步 即連續(xù)沖壓工序中每一單獨的工序 除最初幾次沖 程外 以后每次沖程都可以完成一個沖壓件 對于該零件采用連續(xù)沖裁雖能滿足其生 產效率 但零件的材料為橡膠 質軟 采用連續(xù)沖裁難以保證沖壓件的形位精度和尺 寸精度 而且其模具制造 安裝較復合模要復雜 通過對單工序模 復合模 連續(xù)模的比較分析 決定采用復合模形式比較合適 而這次畢業(yè)設計的任務是設計出一付能一次沖出多個墊圈的復合模 其主要是因 為某廠生產的墊圈用處廣泛 規(guī)格繁多 每年的墊圈單件產量多在百萬以上 由于廠 家競爭激烈 產品面臨著殘酷的考驗 為此 必須在內部通過優(yōu)化加工工藝 提高材 料利用率 生產效率等來降低成本 首先 在指導老師的建議下 將各種墊圈的規(guī)格大小進行了分類比較 然后設想 能否在單沖墊圈的基礎上 一模同時沖壓出多個各種規(guī)格的產品 以達到既能提高工 作效率 又能提高材料的利用率 在查閱了大量的文獻資料后 初步掌握了模具的設計方法 由于時間倉促 水平 有限 整個設計必然有許多不足之處 這有待于今后在工作 學習中的不斷更正和改 進 四墊圈復合模設計 2 2 多墊圈復合模沖壓的工藝分析 1 材料 該零件的材料為人造橡膠 厚度為 2mm 年產量百萬以上 常用于各種儀表 儀器 等 2 尺寸精度 因為材料性質 所取的凸凹模的間隙應偏小 故模具零件的加工精度較高 所以 可以初定最大外圓尺寸 50 0 0 1mm 及最小內孔尺寸 12 0 0 070均為 IT10 級 3 沖壓工藝性分析 在排列出的各種規(guī)格墊圈中 在最不影響產品質量情況下及在符合產品所允許的 公差范圍里 選出厚度一樣 均為 2mm 材料相同的墊圈 將其內外結構 尺寸進行 整理如圖所示 圖 2 1 原墊圈的尺寸 調整后的墊圈尺寸 從圖中可以看出 尺寸經過調整后 墊圈的內外圈關系正好是相互套裁的 墊圈 甲 外徑為 50 的孔徑為墊圈乙 外徑 36 的外徑 墊圈乙的孔徑為墊圈丙 外 徑 26 的外徑 墊圈丙的孔徑為墊圈丁 外徑 16 的外徑 這正符合一模同時沖 壓下四個墊圈的條件 從其普遍的墊圈性質和客戶的要求來說 略作尺寸改動并不影 響產品的使用 也不影響產品的質量 所以如果將原來的一次沖一模改進為一次沖出 四模 不僅可使材料的利用率成倍的提高 生產效率更能大幅度地提高四倍 并節(jié)省 了人工 電耗等 經濟效益十分可觀 常州工學院畢業(yè)設計 3 3 沖 壓工藝方案的制定 3 1 方案的制定 沖壓墊圈工序較簡單 基本工序是沖孔 落料 該廠原來都是以單墊圈形式開制的復合模 現(xiàn)在多以用多墊圈復合模 為了更清 晰了解這兩種復合模沖壓成型產品的優(yōu)劣性 下面列表將它們進行比較 從上述列表中可以看出 多墊圈復合模在關鍵兩項 材料利用率和生產效率的 對比上遙遙領先于單墊圈復合模 從某種意義上來講 該模具滿足了單件產品需求量 巨大的情況 同時使本廠的競爭力大大提高 所以 采用多墊圈復合模沖制零件 3 2 主要難題及解決方法 1 主要難題 由于該零件的結構簡單 整個沖制過程并不存在什么問題 但是 該復合模由多付凸凹模組合而成 所以如何將凸凹模中的產品一次卸出來成為一個主 要難題 2 解決方法 如下圖所示是凸凹模與卸料板的關系 1 2 圖 3 1 凸凹模與卸料板的關系 由圖 1 2 中可看出 凸凹模是尾部相互固定組合而成 而卸料板也必須與其 同步而行 一起動作 才能成功卸料 所以 需要在組合凸凹模上以穿孔機穿孔 然后經由線切割割出腰圓長槽 用銷 子 8 將卸料圈串合起來 就能成功使卸料板 凸凹模成為一體在腰圓槽里上下同時動 作 以達到一次將沖壓的四片墊圈卸出來的目的 比較項目 單墊圈復合模 多墊圈復合模 材料的利用率 K 31 K 61 每一次沖得產品 1 件 4 件 產品質量 佳 佳 調整單件批量 容易 不易 模具開制成本估 價 2000 元 付 4 8000 元 8000 元 付 模具壽命 長 長 模具維護 簡單 較難 沖壓操作 簡單 簡單 四墊圈復合模設計 4 4 沖壓工藝的計算 模具設計 牽涉面廣 要了解模具的加工工藝 不然設計出的模具無法加工就失 敗了 首先要確定凸凹模的間隙 沖裁模凸模的橫斷面一般都小于凹???凸凹模之 間應有適當的空隙 但間隙的大小牽涉范圍很多 間隙過小時 會使沖裁后的落料件 尺寸增大 沖孔件尺寸縮小 間隙過大時 會使沖裁結束后的落料件尺寸縮小 沖孔 件尺寸增大 間隙大小還對模具壽命有影響 當間隙增大時 模具壽命有明顯增長 同時 間隙的大小還和工件平直 沖裁面毛刺大小等密切相關 故應考慮墊片的產品性質 主要要求為 產品要平直 無毛刺 產品材料為人造 橡膠 適宜選偏小間隙 查表后可確定其雙邊間隙為 0 08mm 其次 要計算凸 凹模的尺寸大小 沖裁件的排樣方式和了解被加工零件的沖裁 力 卸料力 推料力等 還要根據計算出來的沖壓力選擇壓力機 了解該壓力機的開 閉合高度 安裝板的大小等 才能考慮模具的總厚度是多少并確定模架 根據沖壓零 件的材料 批量來定模具凸凹模的材料 淬火硬度等 4 1 排樣計算 為了合理利用材料 并盡可能的節(jié)省材料 應對沖裁件進行合理地排樣 1 板料規(guī)格的確定 零件材料為人造橡膠 厚度為 2mm 選用 2mm 500mm 500mm 2 方案的確定 方案一 采用單排法 1 查表得搭邊值 a 2mm a 1 1 5mm 則 B D 2a 50 2 2 54mm 2 確定步距 s s D a 1 50 1 5 51 5mm 3 裁板條數 n1 Bb B 500 54 9 條 余 14mm 每條沖零件個數 n2 L b a 1 s 500 1 5 51 5 9 個 余 35mm 每板沖零件總個數 n 總 n1 n2 9 9 81 個 板料的利用率為 總 n 總 R 2 r 2 LbBb 100 81 3 14 252 6 2 500 500 100 60 方案二 采用多排 1 如圖所示 根據相關幾何知識可知 常州工學院畢業(yè)設計 5 B D 2a 50 1 5 sin60 50 2 2 44 6 50 4 98 6mm 2 步距 s D a 1 50 1 5 51 5mm 3 裁板條數 n1 Bb B 500 98 6 5 條 余 7mm 每條沖零件個數 n2 L b a 1 s 500 1 5 51 5 9 個 余 35mm 每板沖零件總個數 n 總 2n1 n2 90 個 板料利用率為 總 n 總 R 2 r 2 LbBb 100 90 3 14 252 6 2 500 500 100 66 6 由上述可知 采用單排的板料利用率為 60 采用多排的板料利用率可提高到 66 很明顯 多排方式是能達到提高材料利用率的要求 所以采用多排方式 4 2 計算各工序壓力 選擇壓力機 該產品只需沖孔 落料復合沖壓一道工序 并根據復合模的結構能一次沖出四個 墊圈 已知產品材料為人造橡膠 厚度為 2mm 查表得 50N mm 2 四墊圈沖裁力 P 沖 KLt 1 3 50 36 26 16 12 3 14 2 50 57148N 人造橡膠的 K 卸 系數根據材料性質并查表得 K 卸 0 01 四墊圈卸料力 P 卸 K 卸 P 沖 0 01 57148 571 48N 四墊圈復合模設計 6 同理得 K 頂 0 015 四墊圈頂料力 P 頂 K 頂 P 沖 0 015 57148 857 22N 多墊圈復合模結構主要是采用彈性卸料裝置和上出料方式的沖裁工藝力 故 P 總 P 沖 P 卸 P 頂 57148 571 48 857 22 58576 7N 58 5767 103N 59KN 按現(xiàn)有規(guī)格選用 100KN 壓力機比較適宜 但是考慮到模具結構 為了能滿足模具 最大封閉閉合高度 選用 160KN 壓力機才更適宜 4 3 復合模的凸 凹模刃口計算 1 復合模的凸 凹模刃口計算 1 沖孔部分 凸凹模中的凹模部分和沖孔凸模部分 可采用分開加工 如圖所示 該零件的材料為人造橡膠 厚度 t 2mm 屬于一般的沖孔 落料件 12 0 0 070mm 由沖孔獲得 查雙邊間隙表得 Z min 0 0615mm Zmax 0 09mm 則 Zmax Z min 0 09 0 0615 0 0285mm 零件精度 IT10 以上 1 按照模具制造精度高于沖裁件精度 3 4 級的原則 設凸 凹模按 IT5 級制造 沖孔 12 0 0 070mm 查表得 凸 凹 0 008mm d 凸 d 0 凸 12mm 1 0 070 0 0 008 12 070 0 008 mm d 凹 d Z min 0 凹 12mm 1 0 070 0 0615 0 0 008 12 13150 0 008mm 校核 凸 凹 Z max Z min 凸 凹 0 008 0 008 0 016mm 0 0285mm 故凸 凹模刃口尺寸可確定 根據模具結構要求 可確定凸模以臺肩固定的方式固定 因是采用彈性卸料板的小凸模 可確定凸模長度為 L h1 h 2 h 式中 L 凸模長度 h1 凸模固定板厚度 20mm h2 卸料板厚度 15mm 常州工學院畢業(yè)設計 7 材料厚度 2mm h 附加長度 它包括凸模的修模量 凸模進入凹模的深度 凸模固定板與卸料板 之間的安全距離 一般取 h 15 20mm 故總長度 L 20 15 2 15 52mm 即確定的凸模長度為 52mm 詳細凸模尺寸見零件圖第 9 頁 2 落料部分 圓形落料凹模和凸凹模中的凸模部分 亦采用分開加工 50 0 0 1 mm 由落料獲得 查表得 凹 0 011mm 凸 0 011mm D 凹 D 0 凹 50 1 0 1 0 0 011 49 90 0 011mm D 凸 D Z min 0 凸 50 1 0 1 0 0615 0 0 011 49 83850 0 011 mm 校核 凸 凹 0 011 0 011 0 022mm 0 0285mm 所以凸 凹模尺寸可確定 該復合模的凹模刃口為直筒形 用螺釘固定在上模座上 因此它屬于倒裝復合模 根據模具結構要求 確定凹模壁厚為 35mm 其實際尺寸可參看零件圖第 4 頁 另外 因為該模具的四付凸凹模之間尺寸有互借關系 所以按其名義尺寸進行制 造 2 凸 凹模的設計 該模具為同時沖出四個墊圈的復合模 這四個墊圈的尺寸是相互套裁的 用復合 模沖出四個墊圈 這四個墊圈尺寸按由大到小分別以甲 乙 丙 丁命名 理應在 同一位置上要布置八套凸 凹模 由于其中有三個是套裁的 需要五付凸 凹模 這 副模具進一步展示了復合模在同一位置布置多套凸 凹模的結構特點 這副模具的凸 凹模的布置方法是 上模部分裝有凸凹模 2 它的外切刃口是墊圈 甲的沖孔凸模同時又是墊圈乙的落料凸模 它的內刃口是墊圈乙的沖孔凹模同時又是 墊圈丙的落料凹模 和墊圈甲的落料凹模 3 凸凹模 18 它的外切刃口是墊圈丙的沖 孔凸模同時又是墊圈丁的落料凸模 它的內刃口是墊圈丁的沖孔凹模 下模部分裝 有凸凹模 7 它的外切刃口是墊圈甲的落料凸模 它的內刃口是墊圈甲的沖孔凹模同 時又是墊圈乙的落料凹模 和墊圈丁的沖孔凸模 11 以及凸凹模 14 它的外切口是墊圈 乙的沖孔凸模同時又是墊圈丙的落料凸模 它的內刃口是墊圈丙的沖孔凹模同時又是 墊圈丁的落料凹模 沖裁后 由上模推下的是墊圈甲 丙 還有墊圈丁的沖孔廢料 由下模頂出 在下模座下裝有彈頂裝置 的是墊圈乙和墊圈丁 關于其卸料方式已在 上文中提及 就不再詳細介紹 四墊圈復合模設計 8 4 4 彈簧的選用和計算 1 卸料力前面已算出 總卸料力 F 卸 571 48N 根據模具結構估計擬選用 4 個彈 簧 計算每個彈簧擔負卸料力約為 F 預 F 卸 n 571 48 4 142 87N 即每個彈簧所承受的負荷力為 142 87N 2 由裝配結構尺寸 求得彈簧自由高度 H0 凸模固定板厚度 彈簧壓縮量 凸模自由高度 H0 20 1 25 15 36 25mm 根據 F 預 的大小 從圓柱螺旋壓縮彈簧表中可初選彈簧規(guī)格為外徑 D 16mm 鋼絲 直徑 d 2 5mm 自由高度 H0 50mm 彈簧最大工作載荷下的總變形量 H 許 17 5mm 有效 圈數 n 9 5 最大工作載荷 F 許 292N 3 求出彈簧的預壓縮量 H 預 F 預 H 許 F 許 142 87 17 5 292 8 56mm 則總壓縮量為 H 總 H 預 H 工作 H 修磨 8 56 2 1 5 16 56mm 總壓力 F 總 F 預 H 總 H 預 142 87 16 56 8 56 276 4N 4 檢查所選彈簧的性能要求 即 總壓縮量 H 總 16 56mm 最大許可壓縮量 H 許 17 5mm 總壓力 F 總 276 4N 最大工作負荷 F 許 292N 說明所選彈簧合適 常州工學院畢業(yè)設計 9 最后選彈簧規(guī)格為 16mm 2 5mm 50mm 5 選擇壓力機型號 因為模具閉合高度 H 閉 上模座厚 下模座厚 落料凹模厚 沖孔凸模長度 上墊板 下墊板 落料 凹模與凸模的刃面高度差 板料厚度 40 45 52 52 10 10 1 2 210mm 根據設備載荷情況和模具的閉合高度 可選用 J23 16 型壓力機 該壓力機的最大 裝模高度為 220mm 最小裝模高度為 160mm 模具閉合高度滿足 Hmin 10 H 閉 H max 5 故認為合適 四墊圈復合模設計 10 6 主要零部件結構與尺寸的選擇和確定 雖然為了能簡化模具設計制造工作 縮短周期 提高質量 節(jié)約材料 降低成本 應盡量采用標準件 但考慮到模具結構的特殊性和合理性 還是不得不對零件某些方 面進行必要的修改以滿足技術要求 1 擋料銷 限定條料或卷料送進距離的定位銷件 考慮到該模具為帶有彈性卸料 板的倒裝復合模 采用彈壓式活動擋料銷 此種擋料銷裝在彈壓卸料板上 沖壓時被 壓入卸料板孔內 上?;爻虝r由彈簧 簧片將其頂起 以待下一次沖程時定位用 卸 料板的擋料銷孔和擋料銷采用 H8 d9 基孔制間隙配合 2 卸料裝置 卸料裝置的型式較多 它包括固定卸料板 活動卸料板 彈壓卸料 板和廢料切刀等幾種 本模具采用彈壓卸料板作為卸料裝置 卸料板一般采用 Q235 或 Q255 鋼制造 在這里的卸料板宜用 45 鋼制造 熱處理硬度為 28 30HRC 表面粗糙度 應達到 Ra1 6 0 8 m 詳細尺寸見零件圖第 11 頁 3 模柄選擇 中 小型沖模通過模柄將上模固定在壓力機的滑塊上 由壓力機型號可知模柄孔直徑為 40mm 深度為 60mm 選旋入式模柄 通過螺紋與 上模座連接 為防止松動 常用防轉螺釘緊固 選模柄規(guī)格為 A40 90 GB2862 2 81 Q235 其旋入部分為 30mm 因為在復合模的上模座中要加工打板孔 15mm 所以旋 入部分為 40mm 模架厚度 15mm 打板孔深 25mm 即模柄的旋入部分要在原有基 礎上再車去 5mm 此時模柄總長度 H 85mm 實際模柄規(guī)格為 A40mm 85mm 常州工學院畢業(yè)設計 11 4 打料推桿尺寸 推桿直徑根據打料力選 12mm 根據模具結構 推桿的長度為 L 桿 模柄總長 85mm 所以 L 桿 120mm 5 凸凹模固定板 根據模具的結構 取固定板厚度為 20mm 凸凹模固定板上的凸 凹模安裝孔與凸凹模采用 M7 h6 基軸制過渡配合 凸凹模壓裝后端面要與固定板一起 磨平 固定板的上 下表面粗糙度為 Ra1 6 0 8 m 另一非基準面可適當降低要求 固定板材料用 45 鋼制造 無需熱處理淬硬 6 墊板 墊板的作用是直接承受和擴散凸模傳遞的壓力 以降低模座所受的單位 壓力 防止模座被局部壓陷 該模具因為上下模座均分布著凸凹模 為降低模座所受 的單位壓力 均需加上墊板 墊板外形尺寸詳見零件圖第 2 8 頁 其厚度取 10mm 墊 板材料為 45 鋼 淬火硬度為 43 48HRC 墊板上 下表面應磨平 表面粗糙度為 Ra1 6 0 8 m 以保證平行度要求 7 模架的選取 常用的標準模架是由上托 底座 導柱 導套等零件組成 按導 柱的數量 在模架上固定位置的不同 可分為十二種 一般采用兩個導柱的模架 后 側導柱模架可用于沖裁寬度大的條料 送料及操作比較方便 但由于導柱裝在一側 沖壓時容易產生偏心力矩 使模具偏斜 影響模具壽命與工件質量 因而適用于中等 四墊圈復合模設計 12 復雜程度及公差等級要求一般的中 小型工件 中間導柱模架在沖壓時不會因偏心距 而引起模具的偏斜 有利于延長壽命 至于其缺點為條料寬度受導柱間的距離的限制 在對本工件加工中并不重要 所以本模具采用中間導柱形式 由凹模周界尺寸 D 50mm 2 35mm 120mm 選 I 級精度的中間導柱圓形模架 模架規(guī)格 160mm 180 220 mm I GB T2851 6 1990 沖?;瑒訉蚰<?中間導柱圓形模架 8 螺釘 選 M10mm 螺釘 其長度根據模具結構定 9 圓柱銷 選 8mm 來固定凹模 選 6mm 來連接卸料板 長度由模具結構定 常州工學院畢業(yè)設計 13 7 繪制模具總裝圖 原理說明 本模具為多墊圈復合模 該模具一次沖出四只橡膠墊圈 具有生產效率高和少廢料的特點 模具由凸模 11 凹模 3 和凸凹模 2 7 14 18 等組成 頂板 5 12 圓銷 6 和彈壓卸料板 13 一起組成下頂件器 借彈簧 24 之力將工件頂 出 頂板 15 16 17 與圓銷 4 連在一起組成上頂件器 借打棒 20 之力將工件和廢料 打下 四墊圈復合模設計 14 常州工學院畢業(yè)設計 15 結 論 歷時兩個多月的畢業(yè)設計 其目的在于綜合運用本專業(yè)所學課程的理論和生產實 際知識 進行一次設計工作的實際訓練 從而培養(yǎng)和提高獨立工作的能力 鞏固和擴 充課堂上所學到的知識 掌握一般設計的方法和步驟等基本技能 進一步熟練計算 繪圖 查閱設計資料和手冊 熟悉標準規(guī)范 沖壓模具是冷沖壓工藝必不可少的工藝裝備 沖壓模具設計的好壞 水平的高低 將直接影響產品質量 成本 生產效率與操作者的安全 復合模是沖壓模具的一種 它對提高生產效率 降低成本 提高質量和實際沖壓 自動化等方面有著非?,F(xiàn)實的意義 這付多墊圈復合模的結構比較復雜 模具制造精度高 這對模具設計者來說 需 要考慮的方面很多 尤其是模具各部分結構的設計 在本次設計得到了指導老師的幫助和支持 特在此表示衷心的感謝 由于水平有限 此模具設計難免存在著一些缺點和錯誤 敬請各位老師批評指教 四墊圈復合模設計 16 致 謝 首先感謝學校及學院各位領導的悉心關懷和耐心指導 特別要感謝指導老師給我 的指導 在設計和說明書的寫作以及實物制作過程中 我始終得到他的悉心教導和認 真指點 使得我的理論知識和動手操作能力都有了很大的提高與進步 對模具設計與 制造的整個工藝流程也有了一個基本的掌握 在他身上 時刻體現(xiàn)著作為科研工作者 所特有的嚴謹求實的教學風范 勇于探索的工作態(tài)度和求同思變 不斷創(chuàng)新的治學理 念 他不知疲倦的敬業(yè)精神和精益求精的治學要求 端正了我的學習態(tài)度 使我受益 匪淺 另外 還要感謝和我同組的其他同學 他們在尋找資料 解答疑惑 實驗操作 論文修改等方面 都給了我很大的幫助和借鑒 最后 感謝所有給予我關心和支持的老師和同學使我能如期完成這次畢業(yè)設計 謝謝各位老師和同學 感謝學校對我這兩年的培養(yǎng)和教導 感謝學院各位領導各位老師三年如一日的諄 諄教導 常州工學院畢業(yè)設計 17 參考文獻 1 中國紡織大學工程圖學教研室等編 畫法幾何及工程制圖 上海 上??茖W技 術出版社 1997 2 儲凱 許斌 李先民 李維民 機械工程材料 重慶 重慶大學出版社 1998 3 俞漢清 陳金德 金屬塑性成形原理 北京 機械工業(yè)出版社 1998 8 4 姜奎華 沖壓工藝與模具設計 北京 機械工業(yè)出版社 1998 5 5 模具實用技術叢書編委會 沖模設計應用實例 北京 機械工業(yè)出版社 1999 6 6 王衛(wèi)衛(wèi) 材料成形設備 北京 機械工業(yè)出版社 2004 8 7 中國機械工程學會 中國模具設計大典編委會 中國模具設計大典數據庫 江 西 江西科學技術出版社 2003 8 吳宗澤 羅圣國 機械設計課程設計手冊 北京 高等教育出版社 1999 2004 重印 9 中國模具工業(yè)協(xié)會標準委員會編 中國模具標準件手冊 上海 上??茖W普及 出版社 1989 10 國家標準總局 冷沖壓國家標準 北京 中國標準出版社 1989 11 黃毅宏 模具制造工藝 北京 機械工業(yè)出版社 2004 12 李天佑 沖模圖冊 北京 機械工業(yè)出版社 2001 7 13 丁聚松 冷沖模設計 北京 機械工業(yè)出版社 2002 14 馮柄亮等 模具設計與制造簡明手冊 上海科技業(yè)出版社 2002 15 翁其金 冷沖壓與塑性成型 工藝與模具設計 北京 機械工業(yè)出版社 1990 16 趙孟棟主編 冷沖模設計 第 2 版 北京 機械工業(yè)出版社 1997 17 王孝培主編 沖壓手冊 北京 機械工業(yè)出版社 1990 18 肖景容 姜奎華主編 沖壓工藝學 北京 機械工業(yè)出版社 1990 19 Yoshida K Classification and Systematization of Sheet Metal Press Forming Process Sci Pap IPCR Vol42 No 1514 1959 142 159 20 Keeler S P Determination of Forming Limit in Automotive Stamping Sheet Metal Industries 1965 Vol 42- 配套講稿:
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