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關于車門外板滑移線問題的判斷和解決方案

2023-02-10 05:57:58范宇平
模具工業 2023年1期
關鍵詞:區域

范宇平

(柳州福臻車體實業有限公司, 廣西 柳州 545005)

0 引 言

隨著汽車行業的不斷發展,汽車已不再是簡單的代步工具。近年來,汽車企業與汽車品牌不斷增加,消費者不僅關注汽車的性能、油耗等使用問題,還對汽車的外觀品質與美感要求也越來越高。車門外板作為車身側面最直觀的位置,其外觀精致度和棱線清晰度是前期沖壓工藝開發的關注區?,F以某車型車門外板為例,從沖壓坐標、拉深筋阻尼系數、工藝補充面等方面,通過模擬分析軟件闡述前期開發過程中解決滑移線的方法,使零件達到最佳的制造狀態。

1 零件分析

某車型后門外板如圖1所示,在門把手上端區域有1條主棱線(方框區域),靠近下護板區域有1條副棱線(箭頭區域)。主棱線弦長為3 mm,棱線R角為12.5 mm,棱線兩側A面夾角約165°,如圖2所示;副棱線弦長為3 mm,棱線R角為5~9 mm,棱線兩側A面夾角約164°,如圖3所示。與棱線相切的A面夾角大,棱線相對平緩,初始判斷滑移缺陷不大,故擬定沖壓坐標:X軸84°、Y軸-1°、Z軸1°,如圖4所示,零件擺放平穩,零件前后側最低點落差小,成形性好、模具生產平穩、生產效率高、使用壽命長。

圖1 后門外板

圖2 主棱線特征尺寸

圖3 副棱線特征尺寸

圖4 零件擺放

2 問題描述與判斷

滑移線的產生是由于拉深成形過程中,板料接觸凸模棱線時產生彎曲和反彎曲硬化,硬化后的區域會因兩側料流不均衡而移動,在棱線的一側形成痕跡,拉深成形結束后,零件外表面區域出現可見帶狀曲線,棱線R角越小,滑移線越明顯。

2.1 滑移線判斷

畫線判斷滑移線是最原始、最基礎的判斷方法。根據以往經驗,棱線R角>20 mm,滑移線在現場不會產生缺陷。在Autoform軟件Skid Lines模塊設置選?。糝20 mm的棱線R角,屈服強度為0,如圖5所示。材料流入量如圖6所示,周圈鎖死不進料的情況下,主棱線滑移線往水切側滑出R角邊緣約12.6 mm,如圖7所示,副棱線往下護板側滑出R角邊緣約9.3 mm,如圖8所示。

圖5 Skid Lines模塊設置

圖6 材料流入量

圖7 主棱線滑移

圖8 副棱線滑移

2.2 反彎曲應變判斷

反彎曲應變是輔助Skid Lines模塊判斷滑移線的另一種方式,根據現場經驗,反彎曲應變<0.008時,即使Skid Lines判斷滑移線滑出R角,但現場滑移線不會產生缺陷。如圖9、圖10所示,主棱線一側靠近棱線位置,反彎曲應變最大值為0.026,副棱線最大值為0.040。黑色區域反彎曲應變都大于0.008,與Skid Lines模塊滑移線判斷區域對應。結合2個判斷結果,根據以往經驗,該零件滑移線缺陷肯定存在。

圖9 主棱線反彎曲應變

圖10 副棱線反彎曲應變

3 解決方案

當主、副棱線都存在滑移線缺陷,且主、副棱線滑移方向相反的情況,根據車體外觀件要求,考慮消除主棱線滑移問題,副棱線滑移問題根據各主機廠要求采取不同的應對措施。解決主棱線滑移的方案主要有以下2種。

3.1 旋轉沖壓坐標

將沖壓坐標繞X軸順時針方向旋轉9°(見圖11箭頭),旋轉后主棱線在最高點,棱線兩側與沖壓坐標的夾角接近平分,主棱線區域側面截面如圖12所示。Autofrom分析結果顯示,周圈拉深筋鎖死,主棱線滑移線滑出R角3.3 mm,反彎曲應變最大值為0.02,仍有滑移風險,如圖13、圖14所示。

圖11 沖壓左邊繞X軸旋轉9°

圖12 主棱線區域側面截面

圖13 主棱線滑移

圖14 主棱線反彎曲應變值

3.2 增加走料用拉深筋

因為門外板造型相對簡單平緩,拉深采用周圈鎖死,材料流入量趨近0,讓材料充分成形,提高零件A面的剛度,減少A面缺陷問題。在旋轉沖壓角度后仍有滑移風險時,需調整拉深筋系數,加大材料流入量,解決主棱線滑移線問題。

將主棱線前端拉深筋更改為2條走料筋,內筋阻尼系數為0.528,外筋阻尼系數為0.295,拉深到底前端流入量約10 mm,其它三側鎖死筋不變,如圖15、圖16所示。Autofrom分析結果顯示,主棱線滑移線在R角邊緣,未到A面,如圖17所示;副棱線滑移線滑出R角約15.9 mm,如圖18所示,無開裂起皺風險,零件成形性好。

圖15 拉深筋系數

圖16 材料流入量

圖17 主棱線滑移

圖18 副棱線滑移

主棱線反彎曲應變如圖19所示,彎曲應變均<0.008,副棱線區域反彎曲應變最大值0.043,如圖20所示。根據以上2個參數分析結果判定,主棱線滑移線無滑移風險,副棱線滑移存在問題。副棱線靠近下護板位置,為非主視覺區域,且副棱線以下區域相對車身坐標是內收的,與主機廠協定副棱線區域不進行深度優化。

圖19 主棱線反彎曲應變

圖20 副棱線反彎曲應變

4 現場驗證

實際現場生產中,主棱線區域未出現滑移線,棱線清晰,A面光滑無瑕疵,如圖21所示。副棱線下端距離棱線11 mm左右位置有明顯滑移痕跡,如圖22所示。

圖21 主棱線無滑移

圖22 副棱線滑移狀態

5 結束語

通過Autoform的輔助分析,判斷滑移線缺陷的方式主要有2種:一種是滑移線畫線;一種是反彎曲應變。一般理論值要求滑移線不滑出棱線R角邊緣,反彎曲應變<0.008。解決滑移線缺陷的方法也有2種:①旋轉沖壓角度,使棱線兩側與沖壓方向夾角接近平分;②保證零件剛度等各項參數達標的情況下增加走料用拉深筋,讓滑移線減少或不滑出棱線R角,降低滑移風險。在前期分析階段發現和解決棱線滑移缺陷,使零件達到最佳制造狀態,能提高零件的合格率,也減少了現場整改的工作量。

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