DUK skyrius: Mikro{0}}tolerancijos ir struktūrinio veikimo laiko sprendimas
1 klausimas: kodėl pertraukiamas juostelės įrišimas vyksta dideliu-greičiu, net kai bandomieji kaiščiai yra idealiai sulygiuoti?
Pagrindinė priežastis paprastai nurodo nepakankamai įvertintą nuėmimo jėgos poreikįštampavimo štampaistoties projektavimas. Kai perforatorius atsitraukia nuo didelio-elastingo plieno lakštų, medžiaga tvirtai suima perforatoriaus korpusą. Jei vidinė spyruoklė-apkrauta arba hidraulinės nuėmimo plokštės taiko nepakankamą prieš-slėgį, visa juosta akimirksniu pakyla prieš atleidžiant.
Norėdami sistemingai užkirsti kelią šiam poslinkiui, inžinieriai turi apskaičiuoti pašalinimo jėgą naudodami tikslią medžiagos atsparumo matricą:
$$P_{s}=K_{s} \\times L \\times T \\times \\tau$$
Kur:
$P_{s}$ reiškia tikslią bendrą reikalingą nuplėšimo jėgą.
$K_{s}$ yra empirinis nuplėšimo koeficientas (tiksliai nuo 0,03 $ iki 0,08 $, priklausomai nuo gaunamo metalo absoliutaus tempimo stiprio).
$L$ seka bendrą visų nupjautų profilių perimetro ilgį toje konkrečioje stotyje.
$T$ reiškia vardinį lakšto matuoklio storį, o $\\rho$ yra medžiagos šlyties stiprumo slenkstis.
Jei jūsų įrankio dizaineris visose stotyse numato vienodą $5\\%$ įvertinimą, sunkūs-matometro ciklai neišvengiamai sukurs lokalizuotą surišimą, mikro-nešiklio juostelės iškreipimą ir žingsnio klaidas.
2 klausimas: kaip įrankių patalpos gali kovoti su briaunų skilimu, kurį sukelia šiluminio įtempio kaupimasis atliekant operacijas keliomis{1}}pamainomis?
Nuolatinis gesinimas, kai greitis viršija 120 smūgių per minutę, sukuria didžiulę trintį ties pirmine šlyties linija, o vietinė temperatūra pakyla virš 280 laipsnių. Šis lokalizuotas šiluminis plėtimasis keičia mikro-tarpą tarp komponentųštampavimo štampai, paverčiant prognozuojamą nusidėvėjimą trapiu drožlėjimu.
| Įvertintas streso faktorius | Lokalizuotas fizinis atsakas | Tikslinė įrankių priešprieša |
| Trinties kaupimasis | Dideli temperatūros šuoliai mažina įrankinio plieno grūdinimo stabilumą. | Didelio{0}}smūgio įdėklų blokų atnaujinimas į miltelinės metalurgijos plieną (pvz., CPM 1V arba Vanadis 4 Extra). |
| Dangos irimas | Standartinės TiN dangos greitai oksiduojasi esant vietinei šilumai. | Integruotos aukščiausios kokybės AlCrN arba Diamond{0}}Like Carbon (DLC) kelių-sluoksnių paviršiaus dangos, atsparios terminei oksidacijai. |
| Šiluminis plėtimasis | Perforatorius-kad-pakeistų išlygiavimo poslinkį, sukeldamas netolygius mikro{2}}tarpelius. | Apdirbti paskirtus vidinius užtvindytus aušinimo kanalus tiesiai sunkiosios matricos bloko atraminėse plokštėse. |
3 klausimas. Kokie matmenų slenksčiai nustato nešiklio juostų išdėstymą, kad būtų užtikrintas ilgalaikis{1}}lygiavimo tikslumas?
Būtina išlaikyti standžią laikiklio juostelę, kad būtų išvengta konstrukcijos susisukimų, kai dalys progresuoja per kelis tuščiosios eigos ir aktyvaus formavimo etapus. Retinant medžiagų tiltelį, kad sumažintų laužo išlaidas, inžinieriai dažnai pažeidžia svarbias saugos ribas:
[ Atsargų pločio riba ]
├── Krašto paraštė: mažiausiai 1,25–1,5 karto didesnis už medžiagos storį (T)
├── Vidinis tiltas: mažiausiai 1,5 karto T tarp tuščių ertmių
└── Kontrolinės angos sienelė: mažiausiai 2,0 karto didesnė už valdymo kaiščio skersmenį
Šių specifinių geometrinių ribų įgyvendinimas užtikrina, kad laikiklio juostelė sugeria konstrukcinius posūkius ir nesulinks. Be to, į įrankių bloką integravus elektroninius netinkamo padavimo jutiklius, presavimo linija gali akimirksniu sustoti, jei žingsnio nuokrypis viršija $\\pm0,015\\text{ mm}$, taip visiškai apsaugodami trapius štampavimo štampus nuo katastrofiškų pažeidimų.

