|
|

楼主 |
发表于 2010-5-2 20:02:45
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
4、超精密加工、微细加工和复合加工技术
9 P# e2 A, I. U2 w2 @& [. o" v0 R# E9 n
随模具向精密化和大型化方向发展,超精密加工、微细加工和集电、化学、超声波、激光等技术于一体的复合加工将得到发展。目前超精密加工已稳定地达到亚微米级,纳米精度的超精密加工技术也被应用到生产。电加工、电化学加工、束流加工等多种加工技术,已成为微细加工技术的重要组成部分,国外更有用波长仅0.5 纳米的辐射波制造出的纳米级塑料模具。在一台机床上使激光铣削和高速铣削相结合,已使模具加工技术得到新发展。) x% P9 R( H: L' @4 z/ }2 c3 @
/ \! X. T$ l, I" | 5、先进表面处理技术2 b9 s; d2 ?* X2 B- E T" \
# ^ U$ m' w S 模具热处理和表面处理,是能否充分发挥模具材料性能的关键。真空热处理、深冷处理、包括PVD和CVD技术的气相沉积(TiN、TiC等)、离子渗入、等离子喷涂及TRD表面处理技术、类钻石薄膜覆盖技术、高耐磨高精度处理技术、不沾粘表面处理等技术已在模具制造中应用,并呈现良好的发展前景。模具表面激光热处理、焊接、强化和修复等技术及其它模具表面强化和修复技术,也将受到进一步重视。
% ` H8 Q2 j$ ?5 W, h( t5 e6 r, q. ]. J5 ~
6、模具研磨抛光
/ s+ ?! Y* e. p/ Q- _8 t+ z/ Q
/ S2 A% W* s2 c! C ? 模具的研磨抛光目前仍以手工为主,效率低、劳动强度大、质量不稳定。中国已引进了可实现三维曲面模具自动研抛的数控研磨机,自行研究的仿人智能自动抛光技术已有一定成果,但目前的应用很少,预计会得到发展。今后应继续注意发展特种研磨与抛光技术,如挤压珩磨、激光珩磨和研抛、电火花抛光、电化学抛光、超声波抛光以及复合抛光技术与工艺装备。; ?0 Z8 ~! ^! b+ g5 @
$ }! V. Q, m, Z: Y) Y0 f% b, S 7、模具自动加工系统; o) X, e% z2 c3 S% C: R
3 K8 y2 K& X. O% r X0 t
随各种新技术的迅速发展,国外已出现模具自动加工系统。模具自动加工系统应有以下特征:多台机床合理组合;配有随行定位夹具或定位盘;有完整的夹具和刀具数控库;有完整的数控柔性同步系统以及有质量监测控制系统。也有人称同时完成粗加工和精加工的机床为模具加工系统。这些今后都会得到发展。
+ K/ ?; \) w% O) u2 k9 W- {2 a# s9 @3 y7 o" X# s# c- C
8、模具CAM/DNC技术及软件% V5 v! E5 ]( T/ }
, V" A2 x; R( e2 G 随数控技术和计算机技术的快速发展,CAM/DNC技术已在中国模具企业得到广泛应用。目前众多软件中,针对模具加工特点而开发的专用软件不多,针对高速加工的软件也少。适应模具加工特点、具有高水平数控加工能力和后处理程序、有完善的精密加工和高速加工功能、界面友好、简单易学、备有多种数据格式转换功能和能为系统集成准备条件的软件将是今后发展的方向。9 ~( V1 r4 y2 h: I
) q) r# y9 n( k
除上述发展方向,还有切削加工刀具的正确选用。据统计,刀具占模具生产总成本的3-5%,如果能正确选用刀具,可提高生产效率20%以上。 Z+ _& U0 @: @# ]: Q
' q8 ] A( L. C9 a3 ^6 G2 j 三、模具制造综合技术的发展趋势
& p* S* ^: I" U; B' R
( R0 F3 n- a; n3 L3 W1 X5 J3 }7 a 在模具制造中,模具设计和模具加工往往不能分割。因此,除了设计技术和加工技术之外,还必须重视一些综合技术,其发展方向将对模具制造产生重大影响。目前,以微电子技术、软件技术为核心,以数字化、网络化为特征的信息技术,正以强大的渗透力影响社会各个领域,传统制造业信息化势在必行。* B- V. M: s5 C A5 J0 ]
' g# f/ x6 M' B+ F
1、模具CAD/CAE/CAM一体化技术
* C8 F' _3 {8 }$ l& w7 h# T+ p+ N( r. s
模具CAD/CAE/CAM技术已发展成为比较成熟的共性技术,硬件和软件的价格已降到中小企业普遍可以接受的水平,再加上微机的普及和应用及微机版软件的推出,模具行业普及CAD/CAM的条件已经成熟,今后必将迅速发展。模具CAD/CAE/CAM一体化及软件的宜人化、集成化、智能化、网络化将是今后的发展方向。有条件的企业应积极做好CAD/CAE/CAM技术的深化应用工作,即应用KBE技术和开展企业信息化工程。可以从 CAPP→PDM→CIMS→VM逐步深化和提高,也有不少人认为推行C3P CAD/CAE/CAM/PDM)技术可能更有效。% K+ |7 r3 N9 I* d: Y( O: H
t% b1 t7 D* w; `& A3 N' k; q% |
2、精密测量和高速扫描及数字化系统- }) m5 l5 b) N! @# }7 x
4 n3 @* V# v C 随高精密模具的发展,模具测量技术显得来重要。模具应力、磁力测量技术和三维测量技术及R部位形状尺寸精度、表面粗糙度测量技术等都是模具测量技术的重点所在。面世不久的4D激光测量机可以自标定,不但能进行3D测量,而且可以得出质量指标,说明每个测量点的精确性。数控加工过程的在线激光测量,不但有助于保工件的加工质量,而且大大提高NC机床的运转安全。高速扫描机和模具扫描系统提供了从模型或实物扫描,到加工出期望的模型所需的多项功能,可大大缩短模具制造周期。逆向工程和并行工程将在今后的模具生产中,发挥来重要的作用。6 ~# b9 B2 b" V! E7 q
2 h8 P! U1 i0 T5 s, b4 i
3、模具标准化程度不断提高0 _0 |% g: A2 x |, D0 Y
* Y3 J v3 ]( v( a1 b, n 正确合理地选用模具标准件和提高模具标准化程度,可以有效缩短模具制造周期、提高质量和降低成本,因此,模具标准化程度将不断提高。
$ ~* W0 ^' o( U2 p* s3 |
6 a1 i& q+ K$ N, J! Z, Z) Q 4、虚拟技术将得到发展1 X7 ?# L% k# R
4 V8 o6 `! h+ s' @, L
计算机和信息网络的发展,使虚拟技术成为现实。虚拟技术可以形成虚拟空间环境,既实现企业内模具虚拟装配等工作,也可在企业之间实现虚拟合作设计、制造、合作研究开发,以致建立虚拟企业。7 C, r% l: x, y, H" y
1 v& ]) G8 E/ U$ |# c/ K 5、管理技术迅速发展
' i, S( [4 w% }' N5 M2 m5 B5 v6 c5 n
机械行业中常说的“三分技术七分管理”说明了管理的重要性。模具企业中现代企业制度和各项创新机制的建立和运行,既是管理技术的核心,也是模具制造成功和企业发展的保。模具制造管理信息系统(MIS)、产品信息管理(PDM)、建立因特网平台作为企业沟通和联系的手段及模具制造电子商务系统(EC)虽然不是本文的讨论围,但它们也是模具企业管理技术的发展方向,受到业界的重视。 |
|