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发表于 2010-5-2 20:02:00
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来自: 中国湖北武汉
二、模具加工技术的发展趋势: {: d) `3 o" m
1 k+ r3 U1 v. J2 a4 e' h6 N- s: Y 罗百辉把中国的模具分为10大类46小类。不同类型的模具有不同的加工方法,同类模具也可以用不同加工技术去完成。模具加工的工作主要集中在模具型面加工、表面加工和装配,加工方法主要有精密铸造、金属切削加工、电火花加工、电化学加工、激光及其它高能波束加工,以及集两种以上加工方法为一体的复合加工等。数控和计算机技术的不断发展,使它们在许多模具加工方法中得到来广泛的应用。在工业产品品种多样化及个性化日益明显,产品更新换代来快,市场竞争来激烈的情况下,用户要求模具制造交货期短、精度高、质量好、价格低,带动模具加工技术向以下几方面发展。8 f0 P |; i) M. H3 g0 z
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1、高速铣削技术1 y+ z" J8 {8 W: U, D' K' ?0 f
: B. C' \; _6 U, I' N( b' N6 [ 近年来中国模具制造业一些骨干重点企业,先后引进高速铣床和高速加工中心,它们已在模具加工中发挥了很好的作用。当前国外高速加工机床主轴的最高转速已超过100000r/min,快速进给速度可达120m/min,加速度可达1-2g,换刀时间可提高到1-2s。这样可大幅度提高加工效率,并可获得 Ra≤1的加工表面粗糙度,可切削60HRc以上的高硬度材料,给电火花成形加工带来挑战。随主轴转速的提高,机床结构及其所配置的系统及关键部件和零配件、刀具等都必须配合,令机床造价大为提高。中国进口的高速加工机床主轴最高转速在短期内仍将以10000-20000r/min为主,少数会达到 40000r/min左右。虽然向更高转速发展是必然方向,但目前最主要的还是推广应用。
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高速加工是切削加工工艺的革命性变革,从技术发展角度看,高速铣削正与超精密加工、硬切削加工相结合,开辟了以铣代磨的领域,并大大地减轻了模具的研抛工作量,缩短了模具制造周期,在中国模具企业的应用将会来多。并联机床,又称虚拟轴机床,和3D激光6轴铣床的诞生,及开放式数控系统的应用更为高速加工增添光彩。) W% f5 X1 D/ O$ S, W
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2、电火花加工技术
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电火花加工(EDM)虽然已受到高速铣削的严峻挑战,但是EDM技术的一些固有特性和独特的优点,是高速铣削所不能完全替代,例如模具的复杂型面、深窄小型腔、尖角、窄缝、沟漕、深坑等处的加工。虽然高速铣削也能满足上述部分加工要求,但成本比EDM高得多。较之铣削加工,EDM更易实现自动化。复杂、精密小型腔及微细型腔和去除刀痕、完成尖角、窄缝、沟漕、深坑加工及花纹加工等,将是今后EDM应用的重点。为了在模具加工中进一步发挥其独特的作用,以下是EDM今后的发展方向:
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* 不断提高EDM的效率、自动化程度和加工的表面完整性;2 j* i1 X9 e! I& `0 r
6 p" m$ K I8 W( } * EDM设备的精密化和大型化;# g* j7 O4 R: K% y% _9 F# w
z8 L, Q% T/ h# P * EDM设备的加工稳定性、容易操作及优良的性能价格比;
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/ H" R$ [- N3 D, r * 满足不同要求的高效节能及反电解等新型脉电源的研发,电源波形检测及其处理和控制技术的发展;9 g; O f$ L( n+ a D
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* 高性能综合技术专家系统的研发及EDM智能化技术的不断发展和自适应控制、模糊控制、多轴联动控制、电极自动交换、双线自动切换、防电解作用及放电能量分配等技术的进一步发展;8 B, K# ]" ]$ S' j/ y7 B8 |5 ^( f
6 s! k# m5 Y2 Q * 混粉加工等镜面光亮加工技术的发展;
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% o1 U8 z' b7 `/ o0 x8 l * 微细EDM技术的发展,包括三维微细轮廓的数控电火花铣削加工和微细电火花磨削及微细电火花加工技术等;- Z- U( ~8 g3 l3 |+ @. H% u
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* WEDM中人工智能技术的运用、走丝系统和穿丝技术的改进等;: b6 k% f& s* x: l( `: y
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* 电火花铣削加工技术及机床和EDM加工中心(包括成型机和线切割机)将得到发展;# i% @: Y. [2 ]# d% C
2 S% H: I7 `/ p3 a4 H' ` * 作为可持续发展战略,绿色EDM新技术是未来重要发展趋势。' B4 J) |- N8 Y9 r
, R v) g6 F. ^* z1 w/ \ 3、快速原型制造(RPM)和快速制模(RT)技术
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0 ?- {. O' _, q4 C' a$ ^2 M 模具未来的最大竞争因素,是如何快速地制造出用户所需的模具。RPM技术可直接或间接用于RT。金属模具快速制造技术的目标,是直接制造可用于工业化生产的高精度耐久金属硬模。间接法制模的关键技术是开发短流程工艺、减少精度损失、低成本的层积和表面光整技术的集成。RPM技术与RT技术的结合,将是传统快速制模技术(如中低熔点合金铸造、喷涂、电铸、精铸、层、橡胶浇固等)进一步发展的方向。RPM技术与陶瓷型精密铸造相结合,为模具型腔精铸成形提供了新途径。应用RPM/RT技术,从模具的概念设计到制造完成,仅为传统加工方法所需时间的1/3和成本的1/4左右,具有广阔的发展前景。要进一步提高 RT技术的竞争力,需要开发数据和加工数据生成更容易、高精度、尺寸及材料限制小的直接快速制造金属模具的方法。 |
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