探究汽车侧围外板侧翻边双驱动滑车斜楔机构设计

探究汽车侧围外板侧翻边双驱动滑车斜楔机构设计

黑龙江省-哈尔滨市-哈尔滨航天模夹具制造有限责任公司150066

摘要:轿车侧围外板是整个车身开发中设计周期最长、模具开发周期最长、工艺最复杂的零件。同时,侧围外板也是整车造型的一个重要载体,整车的侧面外观特征绝大部分都是通过侧围外板体现出来的,所以我们在整车开发过程中,一定要牢记侧围外板是基准、核心,是任何零件都无法比拟的一个重要零件,这就要求我们在前期分析、布置的时候,与车门有关系的零件一定要布置合理,以尽量减少后期的修改设计。

关键词:侧围外板;车身设计;流程

随着经济发展水平的不断提高和汽车保有量的不断攀升,汽车研发领域需要更多的技术创新来应对挑战和把握机遇。车辆外钣金件作为外饰件在车辆品质上起着至关重要的作用,其中汽车侧围外板为外钣金件中开发成本较大、工艺相对复杂的典型件,其制造工艺及模具结构对整车外观品质有着较大的影响。本文介绍某车型侧围外板侧整形浮动刀块斜楔机构工艺及模具设计,通过工艺及结构的创新,有效节约开发成本,提高生产效率及产品品质。

1、零件工艺分析

在汽车覆盖件中,侧围外板具有外形尺寸较大、材料较薄、形面起伏复杂、表面质量和尺寸精度要求较高等特点,在拉深成形过程中容易出现裂、起皱等现象。图1中是某公司新近开发的汽车侧围外板,材料为DC06,料厚0.8mm,外形尺寸为2950mm×1340mm×410mm。从整体上看,该制件具有材料较薄、外形尺寸较大、形面不规则、成形困难、模具设计复杂等特点,开发难度较大。

图1所示为我公司某乘用车侧围外板零件图,材料为DC56D,料厚为0.8mm,材料屈服强度σs为140~220MPa,抗拉强度σb≥270MPa,零件的外轮廓尺寸为4000mm×1680mm×140mm,属于自动化生产的大型车身外覆盖件。此零件轮廓尺寸相对其他外板件较大,基本达到生产机床使用极限,工序内容也十分复杂,因此,生产制造这类零件的技术水平需达到行业领先。

图1汽车侧围外板零件图

经工艺分析,该零件需四道工序成形:⑴拉延;⑵修边+侧修边+整形;⑶修边+翻边+侧翻边+整形+冲孔;⑷修边+侧修边+翻边+侧翻边+整形+冲孔+侧冲孔,如图2所示。

其中工序⑷侧围与后背门搭接拐角处侧翻边采用了一种新的工艺方案及模具结构,实现一副模具一种斜楔机构完成两种侧翻边,节省了大量制造成本,提高了产品品质,本文主要重点讲述工序⑷侧翻边处浮动刀块斜楔机构的工艺设计及结构原理。

2、工序侧翻边处工艺设计

图3所示为侧围与后背门搭接拐角处局部放大示意图,其主要特点是拐角搭接处与直线搭接处均需采用侧翻边斜楔实现,若在一副模具上采用传统斜楔机构,两处侧翻边需同时进行,因其造型的特殊性和两处翻边量不同会导致拐角搭接处起皱严重且很难消除,无法达到产品品质的基本要求;若通过两副模具采用传统斜楔机构分别实现,虽然能得到良好的外观品质,但也会导致制造成本的成倍增加。

3、浮动刀块斜楔机构结构设计及工作原理

为实现直线搭接处侧翻边与拐角处侧翻边的先后进行,安装在斜楔机构上的侧翻边刀块需先后进行翻边工作,即直线搭接处侧翻边刀块完成直线搭接处侧翻边后,拐角处侧翻边刀块再进行工作,为实现以上的工作顺序,采用新型的浮动刀块斜楔机构,如图4所示,通过采用氮气弹簧6作为压力源将直线搭接处侧翻边刀块1设置为浮动刀块,而拐角处侧翻边刀块2仍为固定刀块,在工作过程中直线搭接处侧翻边刀块1先接触板件进行工作,工作结束通过镦死块7镦死到底后,拐角处侧翻边刀块再接触板件完成工作。

图2工序排布

图3侧围与后背门搭接拐角处图4浮动刀块斜楔机构示意图

1-直线搭接处侧翻边刀块2-拐角处侧翻边刀块3-侧压料氮气弹簧

4-强制回程钩5-导板6-氮气弹簧7-镦死块

4、结束语

本文所述浮动刀块斜楔机构已成功应用于我公司某车型侧围外板侧翻边模具中,实际生产实践证明,其稳定可靠,应用效果较好,能有效实现侧围外板和后背门外板直线搭接处侧翻边与拐角搭接侧翻边的共模生产,节约了工装开发成本及后期生产成本,同时也缩短了模具切换时间,提高了生产节拍和生产效率。

参考文献

[1]刘华刚.汽车模具的装配、调试与维修[J]机械工业出版社,2013(5).

[2]唐新荣.汽车覆盖件拉延工艺性探讨[J].汽车技术,2012(3).

[3]崔令江.汽车覆盖件冲压中的面形状精度不良及其分类[J].汽车技术,2014(5).

[4]宋秀丽.轿车车身内覆盖件冲压工艺特点[J].模具技术,2013(4).

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