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由于数控加工的复杂性(如不同的机床,不同的材料,不同的刀具,不同的切削方式,不同的参数设定等等),决定了从从事数控加工(无论是加工还是编程)到到达一定水平,必须经过一段比较长的时间,此手册是工程师在长期实际生产过程中总结出来的、有关数控加工工艺、工序、常用刀具参数的选择、加工过程中的监控等方面的一些经验总汇,可供大家参考。

 一 .问:如何对加工工序进行划分?

 答:数控加工工序的划分一般可按下列方法进行:

 (1)刀具集中分序法
就是按所用刀具划分工序,用同一把刀具加工完零件上所有可以完成的部位。在用第二把刀、第三把完成它们可以完成的其它部位。这样可减少换刀次数,压缩空程时间,减少不必要的定位误差。

 (2)以加工部位分序法
对于加工内容很多的零件,可按其结构特点将加工部分分成几个部分,如内形、外形、曲面或平面等。一般先加工平面、定位面,后加工孔;先加工简单的几何形状,再加工复杂的几何形状;先加工精度较低的部位,再加工精度要求较高的部位。

 (3)以粗、精加工分序法
对于易发生加工变形的零件,由于粗加工后可能发生的变形而需要进行校形,故一般来说凡要进行粗、精加工的都要将工序分开。\

综上所述,在划分工序时,一定要视零件的结构与工艺性,机床的功能,零件数控加工内容的多少,安装次数及本单位生产组织状况灵活掌握。另建议采用工序集中的原则还是采用工序分散的原则,要根据实际情况来确定,但一定力求合理。

二. 问:加工顺序的安排应遵循什么原则?

  答:加工顺序的安排应根据零件的结构和毛坯状况,以及定位夹紧的需要来考虑,重点是工件的刚性不被破坏。顺序一般应按下列原则进行:

  (1)上道工序的加工不能影响下道工序的定位与夹紧,中间穿插有通用机床加工工序的也要综合考虑。

  (2)先进行内形内腔加工序,后进行外形加工工序。

  (3)以相同定位、夹紧方式或同一把刀加工的工序最好连接进行,以减少重复定位次数,换刀次数与挪动压板次数。

  (4)在同一次安装中进行的多道工序,应先安排对工件刚性破坏小的工序。

三.问:工件装夹方式的确定应注意那几方面?

 答:在确定定位基准与夹紧方案时应注意下列三点:

(1) 力求设计、工艺、与编程计算的基准统一。

(2) 尽量减少装夹次数,尽可能做到在一次定位后就能加工出全部待加工表面。

 (3) 避免采用占机人工调整方案。

 (4) 夹具要开畅,其定位、夹紧机构不能影响加工中的走刀(如产生碰撞),碰到此类情况时,可采用用虎钳或加底板抽螺丝的方式装夹。

四.问:如何确定对刀点比较合理?工件坐标系与编程坐标系有什么关系?

  1.对刀点可以设在被加工零件的上,但注意对刀点必须是基准位或已精加工过的部位,有时在第一道工序后对刀点被加工毁坏,会导致第二道工序和之后的对刀点无从查找,因此在第一道工序对刀时注意要在与定位基准有相对固定尺寸关系的地方设立一个相对对刀位置,这样可以根据它们之间的相对位置关系找回原对刀点。这个相对对对刀位置通常设在机床工作台或夹具上。其选择原则如下:

  1) 找正容易。

  2) 编程方便。

  3) 对刀误差小。

  4) 加工时检查方便、可*。

  2.
工件坐标系的原点位置是由操作者自己设定的,它在工件装夹完毕后,通过对刀确定,它反映的是工件与机床零点之间的距离位置关系。工件坐标系一旦固定,一般不作改变。工件坐标系与编程坐标系两者必须统一,即在加工时,工件坐标系和编程坐标系是一致的。

五. 问:如何选择走刀路线?

 走刀路线是指数控加工过程中刀具相对于被加工件的运动轨迹和方向。加工路线的合理选择是非常重要的,因为它与零件的加工精度和表面质量密却相关。在确定走刀路线是主要考虑下列几点:

 1) 保证零件的加工精度要求。

 2) 方便数值计算,减少编程工作量。

 3) 寻求最短加工路线,减少空刀时间以提高加工效率。

 4) 尽量减少程序段数。

5) 保证工件轮廓表面加工后的粗糙度的要求,最终轮廓应安排最后一走刀连续加工出来。

 6)
刀具的进退刀(切入与切出)路线也要认真考虑,以尽量减少在轮廓处停刀(切削力突然变化造成弹性变形)而留下刀痕,也要避免在轮廓面上垂直下刀而划伤工件。

六.问:如何在加工过程中监控与调整?

 工件在找正及程序调试完成之后,就可进入自动加工阶段。在自动加工过程中,操作者要对切削的过程进行监控,防止出现非正常切削造成工件质量问题及其它事故。

yoyo

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 对切削过程进行监控主要考虑以下几个方面:

 1.加工过程监控
粗加工主要考虑的是工件表面的多余余量的快速切除。在机床自动加工过程中,根据设定的切削用量,刀具按预定的切削轨迹自动切削。此时操作者应注意通过切削负荷表观察自动加工过程中的切削负荷变化情况,根据刀具的承受力状况,调整切削用量,发挥机床的最大效率。

 2.切削过程中切削声音的监控
在自动切削过程中,一般开始切削时,刀具切削工件的声音是稳定的、连续的、轻快的,此时机床的运动是平稳的。随着切削过程的进行,当工件上有硬质点或刀具磨损或刀具送夹等原因后,切削过程出现不稳定,不稳定的表现是切削声音发生变化,刀具与工件之间会出现相互撞击声,机床会出现震动。此时应及时调整切削用量及切削条件,当调整效果不明显时,应暂停机床,检查刀具及工件状况。

3.精加工过程监控
精加工,主要是保证工件的加工尺寸和加工表面质量,切削速度较高,进给量较大。此时应着重注意积屑瘤对加工表面的影响,对于型腔加工,还应注意拐角处加工过切与让刀。对于上述问题的解决,一是要注意调整切削液的喷淋位置,让加工表面时刻处于最佳]的冷却条件;二是要注意观察工件的已加工面质量,通过调整切削用量,尽可能避免质量的变化。如调整仍无明显效果,则应停机检察原程序编得是否合理。

 特别注意的是,在暂停检查或停机检查时,要注意刀具的位置。如刀具在切削过程中停机,突然的主轴停转,会使工件表面产生刀痕。一般应在刀具离开切削状态时,考虑停机。

(4)刀具监控
刀具的质量很大程度决定了工件的加工质量。在自动加工切削过程中,要通过声音监控、切削时间控制、切削过程中暂停检查、工件表面分析等方法判断刀具的正常磨损状况及非正常破损状况。要根据加工要求,对刀具及时处理,防止发生由刀具未及时处理而产生的加工质量问题。

七.问:如何合理选择加工刀具?切削用量有几大要素?有几种材料的刀具?如何确定刀具的转速,切削速度,切削宽度?

  (一)1.平面铣削时应选用不重磨硬质合金端铣刀或立铣刀。一般铣削时,尽量采用二次走刀加工,第一次走刀最好用端铣刀粗铣,沿工件表面连续走刀。每次走刀宽度推荐至为刀具直径的60%--75%。

  2. 立铣刀和镶硬质合金刀片的端铣刀主要用于加工凸台、凹槽和箱口面。

  3. 球刀、圆刀(亦称圆鼻刀)常用于加工曲面和变斜角轮廓外形。而球刀多用于半精加工和精加工。镶硬质合金刀具的圆刀多用于开粗。

八、问:加工程序单有什么作用?在加工程序单中应包括什么内容?

 答:(一)加工程序单是数控加工工艺设计的内容之一,也是需要操作者遵守、执行的规程,是加工程序的具体说明,目的是让操作者明确程序的内容、装夹和定位方式、各个加工程序所选用的刀具既应注意的问题等。

 (二)在加工程序单里,应包括:绘图和编程文件名,工件名称,装夹草图,程序名,每个程序所使用的刀具、切削的最大深度,加工性质(如粗加工还是精加工),理论加工时间等。

九、问:数控编程前要做何准备?

答:在确定加工工艺后,编程前要了解:1、工件装夹方式
;2、工件毛胚的大小----以便确定加工的范围或是否需要多次装夹;3、工件的材料----以便选择加工所使用何种刀具;4、库存的刀具有哪些----避免在加工时因无此刀具要修改程序,若一定要用到此刀具,则可以提前准备。

 十、问:在编程中安全高度的设定有什么原则?

 答:安全高度的设定原则:一般高过岛屿的最高面。或者将编程零点设在最高面,这样也可以最大限度避免撞刀的危险。

 十一、问:刀具路径编出来之后,为什么还要进行后处理?

 答:因为不同的机床所能认到的地址码和NC程序格式不同,所以要针对所使用的机床选择正确的后处理格式才能保证编出来的程序可以运行。

十二. 问:什么是DNC通讯?

  答:程序输送的方式可分为CNC和DNC两种,CNC是指程序通过媒体介质(如软盘,读带机,通讯线等)输送到机床的存储器存储起来,加工时从存储器里调出程序来进行加工。由于存储器的容量受大小的限制,所以当程序大的时候可采用DNC方式进行加工,由于DNC加工时机床直接从控制电脑读取程序(也即是边送边做),所以不受存储器的容量受大小的限制。

  (二)切削用量有三大要素:切削深度,主轴转速和进给速度. 切削用量的选择总体原则是:
少切削,快进给(即切削深度小,进给速度快)

  (三).按材料分类,刀具一般分为普通硬质白钢刀(材料为高速钢),涂层刀具(如镀钛等),合金刀具(如钨钢,氮化硼刀具等).

 

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--章泳健 摘自《佳工机电网》 Cimatron 针对型腔模具加工中应用最为广泛的三轴铣削加工编程,应用其原创的基于毛坯余量知识的智能 NC 编程技术,结合加工模具零件的各种独特功能,使其成为当今最理想的型腔模 CAM 解决方案之一。以下结合 Cimatron 在实际加工中的应用介绍其对型腔模数控加工的常用策略。
1 Cimatron 型腔模数控加工的常用策略
在型腔模零件三轴数控铣削加工中,从规则形状毛坯到精整处理 ( 主要指抛光 ) 前的零件加工,其铣削加工工艺一般可分为粗加工、半精加工、精加工及清根加工四种工序类型。
在毛坯的粗加工中,虽可采用插削等其他加工形式,但等高切削仍是实际加工中最常用的形式。 Cimatron 提供了 POCKET 、 ZCU T 、 WCU T 三种工序来支持这种加工形式。由于 WCUT ︱ ROUGH 工序具有高效的环绕切削走刀及智能化的进刀设置等优点,同时具有独特的层间加工功能,因此是最常用的一个粗加工工序。
理想的半精加工应基于粗加工后毛坯的留残来进行刀轨计算, Cimatron 具有独特的最佳事前优化技术,使用 WCU T ︱ ROU GH 工序,并选择加工参数中的 WITHSTOCK 选项,可使刀具轨迹根据粗加工后毛坯的残留情况来生成,不仅彻底消除了空刀现象,而且刀具的切削载荷更合理,轨迹更流畅,相比采用事后优化技术能生成更理想的半精加工刀轨。通过合理设置层间加工参数,可使两个切削层之间的毛坯残留通过沿加工面的再加工得到清除,与通过减小层降高度来提高零件表面加工精度的方法相比,可在达到相同效果的前提下,大大提高加工效率。
针对零件精加工, Cimatron 提供了很多种加工工序来支持不同的精加工方式。如 SURMILL ( 参数线加工 ) 、 SURCLR( 限制线加工 ) 、 SRFPKT( 沿面加工 ) 、 3D STEP ( 三维步距加工 ) 及 WCUT ︱ FINISH( 等高线加工 ) 等, 其中以针对整个零件面的 SRFPKT 及 WCUT ︱ FINISH 最为常用。
对于整个加工面来讲,一般采用一种精加工工序总是不尽合理的。对于斜率接近于水平面的平坦面,采用 SRFPKT 工序进行沿面加工效果较好,而对斜率接近于垂直面的陡峭面一般采用 WCU T ︱ FINISH 工序加工效果较理想。因此,首先需对加工面进行斜率分析,然后根据加工面的不同特点分别采用合适的走刀形式是最为理想的加工方式。采用 WCU T ︱ FINISH 工序, 并在加工参数中选择 BETWEEN LAYERS : HORIZ ,能自动对加工面进行斜率分析,并根据分析结果对不同的区域采用不同的加工形式来进行。
局部清根工序对模具的加工也至关重要,除了可使用 REMACHINE : PENCIL 基于模型上的圆角中心进行单笔清根外, 使用 REMACHINE :CL EANUP 能基于毛坯余量情况进行多道往复自动清根,以达到刀具切削平稳、载荷均匀的目的。采用该工序,能自动利用区域斜率分析算法对陡峭和平坦区域作分别处理,并产生相应的刀具路径。
型腔模数控加工的常用策略如表 1 所示。

2 Cimatron 典型型腔模零件的加工参数设置
典型的型腔模零件有型芯、型腔及电火花加工所需的电极。在各工序特别是在粗加工工序中,应根据零件的不同特点,设置不同的加工参数,以达到理想的加工效果。以下主要介绍针对各类零件粗加工的典型参数设置。
2. 1 型腔类零件的加工
对于一般型腔类零件的粗加工, 可使用 WCU T ︱ ROU GH 工序。根据此类零件的特点,可在加工参数表中作如下设定 :
(1) 走刀方式参数一般设为 SPIRAL CU T ,使刀具围绕加工面作环绕切削。
(2) 加工模型的类型参数一般设置为 OPENPART: NO ,以限定在加工范围以内进刀。如果零件内部存在与型腔底面高度不同的岛屿,如图 1 所示,则应设置为 OPEN + ISLAND ,以在不同的切削层分别采用毛坯外进刀或内部预孔处进刀。
(3) 进刀参数一般采用 AU TO ENTRYPOINTS( 自动进刀点 ) ,当需要钻预孔点时,可设为 OPTIMIZED ENTRY PNT ( 优化进刀点 ) ,配合设置 CREATE ENTRY PNT : YES ,以产生较少的预孔点,如图 1 所示。
(4) 进刀角度参数 RAMP AN GL E 一般设置为 5° ~ 10° ,以采用螺旋线进刀,同时将切削次序参数设置为 INSIDE OU T ,以便于螺旋线的生成。必要时可通过重新设定 MAX RAMP RADIUS 参数来调整螺旋半径。
(5) 对于较深的型腔加工,如使用存在加工盲区的刀具 ( 如镶嵌硬质合金刀片的环形刀 ) 向下切削时可能出现搁刀现象。通过将 MIN PLUN GESIZE 设置为刀具直径减去圆角半径的两倍,可防止切入加工范围太小的区域,以避免可能产生的危险。

2. 2 型芯类零件的加工
粗加工,同样使用 WCU T ︱ ROU GH 工序。
(1) 走刀方式参数可设为 STOCK SPIRAL ,使刀具围绕毛坯作环绕切削,以提高毛坯的切削效率。图 2 为分别采用 SPIRAL CU T 及 STOCK SPIRAL 参数后对同一零件生成的不同的粗加工刀具轨迹。 ( 模具人才网欢迎您,网址 http://www.mjrc.cn)
(2) 加工模型的类型参数一般设置为 OPENPART:OU TER ONL Y ,这样可保证刀具在零件外进刀。切削次序参数一般设置为 OU TSIDE IN ,进刀角度参数 RAMP AN GL E 一般设置为 90° 。
(3) 进刀参数一般设置为 AU TO ENTRYPOINTS( 自动进刀点 ) 。如不理想,则可选择 DE2FINE ENTRY POINTS( 自定义进刀点 ) 。

2. 3 电极的加工
电极的粗加工设置基本上与型芯相同。不同处主要在精加工。
电极模型一般是直接根据型腔模型得到的,然而电加工时要求电极与型腔之间存在一个放电间隙。由于电极模型可能由许多曲面来构成,如果在模型上直接做多曲面偏置会有一定困难。为了补偿放电间隙,需要通过加工面一定量的过切来实现。
实现加工面一定量的过切有多种方法,如计算时采用较小刀具,实际加工时采用大一点刀具的 “ 骗刀法 ” 等。但最常用的方法是对精加工参数表中的 SRF. OFFSET 参数设置一个绝对值与放电间隙相等的负值。采用这种方法要求刀具必须是球刀或圆角刀,且圆角半径大于该值。
另外,不同的面可能需要设置不同的过切量。这可以通过将有不同过切要求的面分别定义为零件面组 1 ( PART SURF) 及零件面组 2 ( PART2SURF) ,并设置不同的偏置值来实现。
3 应用案例
3. 1 吊钩锻模型腔的加工
吊钩锻模为典型的 HAL F 模,型腔上下对称,下模的三维实体模型如图 3 所示。毛坯的边界尺寸为 240 mm × 240 mm × 60 mm ,上下平面及四周轮廓已精加工。现需要在加工中心上完成定位孔及整个型腔的加工,生成的加工工序如下:

(1) 粗加工按深度分两个工序进行
提取型腔轮廓线,采用 POCKET ︱ CONTOURROU GH + FINISH ,刀具采用直径为 ? 12 mm 的平底铣刀,加工深度范围 0 ~ - 1. 50 mm ,以 SPIRALCU T 的走刀形式一次完成飞边槽的粗精加工
余下部分采用 WCU T ︱ CONTOUR ROU GH ,刀具仍为直径 ? 12 mm 的平底铣刀,加工深度范围 - 1. 50 mm ~ minpz , 以 SPIRAL CU T 的走刀形式进行型腔的等高粗加工。由于平底铣刀无法加工到型腔底部较平坦的部分曲面,因此需要使用球刀对型腔进行二次粗加工。
(2) 半精加工
采用 WCU T ︱ CONTOUR ROU GH ,刀具采用直径为 < tool="BALL6">

3. 2 复印机面板按键模的电极加工
按键模型腔的电极模型如图 5 所示,毛坯的边界尺寸为 100 mm × 85 mm × 35 mm ,上下平面及四周轮廓已精加工,加工深度范围为 0 ~ - 15 mm 。现需要在加工中心上完成定位孔及整个型腔的加工,生成的加工工序如下
(1) 粗加工按深度分两个工序进行
使用 WCU T ︱ CONTOUR ROU GH 工序,采用直径为 ? 10 mm 的平底铣刀,加工深度范围 0 ~ - 15mm ,以 STOCK SPIRAL 的走刀形式去除按键群周围的毛坯余量。
使用 WCU T ︱ CONTOUR ROU GH 工序,采用直径 ? 4 mm 的平底铣刀,加工深度范围同上,选择 WITH STOCK ,去除上一工序没有去除的按键间的毛坯余量。
(2) 半精加工
由于粗加工后毛坯余量较均匀, 可直接使用 WCU T ︱ CONTOUR FINISH 来进行半精加工,采用直径 ? 4 mm 的球头铣刀。层间加工参数选择 BETWEEN LAYERS : HORIZ , PARALL EL CU T ,采用自动分区域加工,电极侧面采用等高加工,上下表面采用沿面水平切削进行精加工。加工面选择所有模型面, SRF OFFSET = 0 ,电极表面切至模型尺寸。
(3) 精加工
为了补充放电间隙,需要对不同的电极面进行过切。使用 WCU T ︱ CONTOUR FINISH 工序,刀具仍为直径 4 mm 的球头铣刀。通过在模型上对电极的侧面及上表面设置不同的颜色,然后在该工序定义零件面的过程中使用 BY CRITERIA 选项,选择所有电极的侧面为 PART SRF , 上下表面为 PART 2 SRF 。然后分别设置 SRF . OFFSET =- 0. 15 , PART2 SRF. OFST = - 0. 08 ,使电极表面形成不同的过切量。加工参数选择 BETWEENLAYERS: HORIZ , PARALL EL CU T 。电极侧面的等高精加工刀轨如图 6 所示,电极上表面的沿面平行切削刀轨如图 7 所示。

所有上述工序完成后,电极的加工仿真结果如图 8 所示。

上述两个案例,基本采用了 Cimat ron 针对型腔模具零件的加工策略,在实际加工中取得了非常理想的效果。同时,从上述案例中也不难发现,只有根据具体加工对象的特点,对加工策略中的个别工序进行适当的调整,并设置恰当的参数,才能使加工既高效又能保证质量。

 

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弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

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Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

1-JB/T 2980.2-1999-熔模铸造型壳高温抗弯强度试验方法

2-JB/T 2980.1-1999-熔模铸造型壳高温热变形试验方法

3-JB/T 4007-1999-熔模铸造涂料 试验方法

4-JB/T 4153-1999-型壳高温透气性试验方法

5-JB/T 5100-1991-熔模铸造碳钢件 技术条件

6-GB/T 12214-1990-熔模铸造用硅砂、粉

7-GB/T 12215-1990-熔模铸造用铝矾土砂、粉

8-GB/T 14235.1-1993-熔模铸造模料 熔点测定方法

9-GB/T 14235.2-1993-熔模铸造模料 抗弯强度测定方法

10-GB/T 14235.3-1993-熔模铸造模料 灰分测定方法

11-GB/T 14235.4-1993-熔模铸造模料 线收缩率测定方法

12-GB/T 14235.5-1993-熔模铸造模料 表面硬度测定方法

13-GB/T 14235.6-1993-熔模铸造模料 酸值测定方法

14-GB/T 14235.7-1999-熔模铸造模料 流动性测定方法

15-GB/T 14235.8-1993-熔模铸造模料 粘度测定方法

16-GB/T 14235.9-1993-熔模铸造模料 热稳定性测定方法

17-JB/T 2980.2-1999-熔模铸造型壳高温抗弯强度试验方法

1-GB/T 2684-1981-铸造用原砂及混合料试验方法

2-JB/T 3828-1999-铸造用热芯盒树脂

3-JB/T 53440-1999-铸造用水洗天然硅砂 质量分等

4-JB/T 6985-1993-铸造用镁橄榄石砂

5-JB/T 9221-1999-铸造用湿型砂有效膨润土及有效煤粉试验方法

6-JB/T 9224-1999-检定铸造粘结剂用标准砂

7-JB/T 9225-1999-铸造用粘土、膨润土化学分析方法

8-JB/T 9227-1999-铸造用膨润土和粘土

9-GB/T 7143-1986-铸造用硅砂化学分析方法

10-GB/T 9442-1998-铸造用硅砂

11-JB/T 6984-1993-铸造用铬铁矿砂

12-JB/T 8835-1999-铸造用水玻璃

13-JB/T 9156-1999-铸造用试验筛

14-JB/T 9223-1999-铸造用锆砂

1-GB/T ****-****-汽车车轮用铸造铝合金

2-GB/T 1177-1991-铸造镁合金

3-GB/T 13820-1992-镁合金铸件

4-GB/T 6614-1994-钛及钛合金铸件

5-JB/T 4394-1999-稀土镁合金 稀土总量、硅、镁的化学分析方法

6-JB/T 5108-1991-铸造黄铜 金相

7-JB/T 7946.1-1999-铸造铝合金金相 铸造铝硅合金变质

8-JB/T 7946.2-1999-铸造铝合金金相 铸造铝硅合金过烧

9-JB/T 7946.3-1999-铸造铝合金金相 铸造铝合金针孔

10-JB/T 7946.4-1999-铸造铝合金金相 铸造铝铜合金晶粒度

11-GB/T 11346-1989-铝合金铸件X射线照相检验针孔(圆形)分级

12-GB/T 1173-1995-铸造铝合金

13-GB/T 1174-1992-铸造轴承合金

14-GB/T 1175-1997-铸造锌合金

15-GB/T 1176-1987-铸造铜合金技术条件

16-GB/T 13819-1992-铜合金铸件

17-GB/T 15073-1994-铸造钛及钛合金牌号和化学成分

18-GB/T 16746-1997-锌合金铸件

19-GB/T 8063-1994-铸造有色金属及其合金牌号表示方法

20-GB/T 9438-1999-铝合金铸件

1-GB/T 15056-1994-铸造表面粗糙度

2-GB/T 6060.1-1997-表面粗糙度比较样块 铸造表面

3-GB/T 11351-1989-铸件重量公差

4-GB/T 15056-1994-铸造表面粗糙度

5-GB/T 5611-1998-铸造术语

6-GB/T 5678-1985-铸造合金光谱分析取样方法

7-GB/T 6414-1999-铸件公差与机械加工余量

1-JB/T 2435-1978-铸造工艺符号及表示方法

2-JB/T 5105-1991-铸件模样 起模斜度

3-JB/T 5106-1991 -铸件模样型芯头 基本尺寸

4-JB/T 6983-1993-铸件材料消耗工艺定额计算方法

5-JB/T 7528-1994 -铸件质量评定方法

6-JB/T 7699-1995-铸造用木制模样和芯盒技术条件

1-GB/T 15056-1994-铸造表面粗糙度

2-GB/T 6060.1-1997-表面粗糙度比较样块 铸造表面

3-GB/T 11351-1989-铸件重量公差

4-GB/T 15056-1994-铸造表面粗糙度

5-GB/T 5611-1998-铸造术语

6-GB/T 5678-1985-铸造合金光谱分析取样方法

7-GB/T 6414-1999-铸件公差与机械加工余量

1-JB/T 2435-1978-铸造工艺符号及表示方法

2-JB/T 5105-1991-铸件模样 起模斜度

3-JB/T 5106-1991 -铸件模样型芯头 基本尺寸

4-JB/T 6983-1993-铸件材料消耗工艺定额计算方法

5-JB/T 7528-1994 -铸件质量评定方法

6-JB/T 7699-1995-铸造用木制模样和芯盒技术条件

1-GB/T 11352-1989-一般工程用铸造碳钢件

2-GB/T 13925-1992-铸造高锰钢金相

3-GB/T 14408-1993-一般工程与结构用低合金铸钢件

4-GB/T 16253-1996-承压钢铸件

5-GB/T 2100-2002-一般用途耐蚀钢铸件

6-GB/T 5613-1995-铸钢牌号表示方法

7-GB/T 5677-1985-铸钢件射线照相及底片等级分类方法

8-GB/T 5680-1998-高锰钢铸件

9-GB/T 6967-1986-工程结构用中、高强度不锈钢铸件

10-GB/T 7233-1987-铸钢件超声探伤及质量评级方法

11-GB/T 7659-1987-焊接结构用碳素钢铸件

12-GB/T 8492-2002-一般用途耐热钢和合金铸件

13-GB/T 9443-1988 -铸钢件渗透探伤及缺陷显示痕迹的评级方法

14-GB/T 9444-1988-铸钢件磁粉探伤及质量评级方法

15-JB/T 5100-1991-熔模铸造碳钢件 技术条件

序号, 标准号, 标准名称

1GB/T 8491-1987高硅耐蚀铸铁件

2GB/T 9437-1988耐热铸铁件

3GB/T 8263-1999抗磨白口铸铁件

4GB/T 9439-1988灰铸铁件

5GB/T 1348-1988球墨铸铁件

6GB/T 9441-1988球墨铸铁金相

7GB/T 7216-1987灰铸铁金相

8(空)抗磨铸铁件

9(空)奥氏体铸铁

10JB/T 2122-1977铁素体可锻铸铁金相标准

11JB/T 3829-1999蠕墨铸铁 金相

12JB/T 4403-1999蠕墨铸铁件

13JB/T 7945-1999灰铸铁 力学性能试验方法

14JB/T 9219-1999球墨铸铁 超声声速测定方法

15(空)ADI球墨铸铁金相

16(空)ADI球墨铸铁件

17GB/T 9440-1988可锻铸铁件

18JB/T 9228-1999球墨铸铁用球化剂

19-30JB/T 9220.1-9220.12-1999铸造化铁炉酸性炉渣化学分析方法

 

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組主機版專用頂級電桿汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCDCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FreseElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

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弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

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Zementit ist eine Verbindung von Eisen und Kohlenstoff der Zusammensetzung Fe3C (ein Eisencarbid) und tritt als metastabile Phase in Stahl und weißem Gusseisen auf. Bei langen Glühzeiten oder extrem langsamer Abkühlung zerfällt der metastabile Zementit in Eisen und Graphit. Die Kristallstruktur von Zementit ist relativ kompliziert. In einer orthorhombischen Elementarzelle befinden sich zwölf Eisen- und vier Kohlenstoffatome, wobei die Kohlenstoffatome relativ unregelmäßig (zweifach überkappt trigonal-prismatisch) von acht Eisenatomen umgeben sind. Zementit ist sehr hart (HV=800) und verschleißfest, aber spröde und daher schlecht formbar. Er hat eine geringere Dichte als Eisen und ist magnetisch, beim Erwärmen geht der Magnetismus bei 215 °C verloren.

Als Primärzementit (Fe3CI) wird Zementit bezeichnet, der durch eine Kristallisation aus der Schmelze hervorgegangen ist (Linie CD im Eisen-Kohlenstoff-Diagramm). Sekundärzementit (Fe3CII) entsteht durch Ausscheidung aus dem Austenit (Linie ES), Tertiärzementit (Fe3CIII) durch Ausscheidung aus dem Ferrit (Linie PQ). Besonders wichtig sind die eutektischen bzw. eutektoiden Phasengemische Ledeburit bei Gusseisen und Perlit bei Stahl, die den Primär- bzw. Sekundärzementit in sehr fein verteilter Form enthalten. Überschüssiger Primärzementit bildet aus der Schmelze zunächst grobe Nadeln, überschüssiger Sekundärzementit scheidet sich zunächst als Korngrenzen- oder Schalenzementit um die Austenit- bzw. späteren Perlitkristalle ab. Metallografisch erscheint der Zementit im Perlit als Streifenzementit. Tertiärzementit lagert sich an den nächstliegenden vorhandenen Zementit an, aus reinem Ferrit scheidet er sich an den Korngrenzen aus. Daneben kann durch Weichglühen erreicht werden, dass der Zementit sich globular zusammenballt.

In der Mineralogie ist Zementit unter dem Namen Cohenit als meteoritisches Nickel-Eisen-Mineral in Verbindung mit Cobalt ( [Fe, Ni, Co]3C ) bekannt.

Siehe auch: Eisen-Kohlenstoff-Diagramm

 

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BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCDCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FreseElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

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(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

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Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

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Karbid železa nebo také cementit, chemický vzorec Fe3C, je sloučenina železa a uhlíku. Tato látka má orthorombickou krystalovou strukturu. Je to velmi tvrdý a křehký keramický materiál, který má velký význam pro metalurgii.

Karbid železa vzniká přímým smícháním roztaveného železa s uhlíkem ve vhodném poměru a správné teplotě. Jeho vznik lze popsat pomocí binárního diagramu železo-uhlík.

 

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BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

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結算台股封關市值,許多知名企業都受傷不輕,其中鴻海最為慘重。以往鴻海集團總裁郭台銘引以為傲的cost down績效,已覆沒在金融海嘯之中。經濟風暴會過去,新經營模式將來臨,背負著舊思維的台灣科技業,現在就該開始革命。

【撰文/鄭君仲】

去年一整年,鴻海集團總裁郭台銘大概是科技業裡壓力最大的CEO。一月初,鴻海公布去年十二月份非合併自結營收,總共是新台幣一千兩百二十一.五二億元,比二○○八年十一月的營收衰退了九%,比起二○○七年同期,衰退幅度更高達一八.二一%,營收年增率首度出現負成長。一月底,鴻海旗下在香港上市的子公司富士康也發布獲利預警公告,同樣指出去年的純利將會比前年同期衰退。

在這一波不景氣的寒冬中,鴻海雖然是全球最大的EMS電子代工廠,但卻是受創最嚴重的台灣科技業廠商。獲利狀況不如預期,讓鴻海股價頻頻探底,也讓集團的總市值一年內銳減了新台幣一兆元。高盛證券、大和總研等外資,也都不看好鴻海未來的表現。一位外資分析師就表示,鴻海大規模的垂直整合經營模式,可能會有產能過剩的問題,成本也相對較高,「面對景氣衰退時,鴻海這樣的企業很難有抵抗的能力。」

交通大學科學管理所所長虞孝成則指出,台灣電子代工產業單一、大量的製造模式,都是大量接單、大量生產,然後賺取小額毛利,這種仰人鼻息的經營模式,非常容易受到景氣的影響,只要景氣一反轉,就很容易出現問題。

其實金融海嘯對鴻海的衝擊只是一個縮影,背後反映了一個更重要的問題:台灣科技業的規模經濟路線已經面臨了瓶頸和困境,金融海嘯只是更加凸顯出問題的嚴重性。

兩大隱憂:低利潤與高庫存

悅智全球顧問董事長黃河明指出,自從個人電腦出現後,在英特爾、微軟的推波助瀾下,電腦產品變成了標準化、模組化、可大量生產的商品,以電腦起家的台灣科技業,也逐漸以量產的模式為經營主流。但這其中也浮現了兩股暗流,逐漸成為台灣科技業的隱憂。

第一股暗流就是製造的微利趨勢。黃河明舉了一個例子,有位長期追蹤科技產業鏈價值的加州大學教授,把蘋果的iPod拆解,去追蹤哪些國家做了什麼零件、價值多少。結果他發現,售價二百多美元的iPod,組裝的價值只有一美元,「這顯示在整個科技產品的價值鏈中,台灣不僅沒有爭取到品牌、關鍵材料等最有價值的部分,而且代工的利潤更是低到難以想像。」

另一個暗流則是庫存的壓力。黃河明指出,現在的消費者喜好變化快,產品生命週期變得更短。品牌公司為了減輕庫存負擔,開始把庫存的壓力轉嫁給製造廠商,要製造廠商保持一定的庫存水準,以便隨時出貨。這對台灣的科技製造商來說,無疑又增加了更多的負擔。

資策會產業情報研究所所長詹文男強調:「台灣的科技製造業著重追求大量,現在看來就遇到一些問題。」首先是公司的產能太大,當市場蕭條或需求衰退的時候,應變或調整就很困難。其次是沒有做自有品牌,也就沒有管道可以去化或調節過剩的產能。最後的問題則是因為製造代工的利潤微薄,所以就很難在研發(R&D)上下功夫,頂多就是小R(Research,研究)、大D(Development,發展),只重視後段將產品商業化生產的D,比如說製程的改善,而缺乏在關鍵材料、技術上持續的research,也就很難建立技術的深度和進入的障礙。

跳脫產值,追求價值

台灣科技業的未來方向在哪裡?針對這個問題,黃河明強調規模將不再是存活的唯一要素。「以前規模越大、產量越大,企業才會安心,但現在製造的規模已經無法創造企業的優勢,」黃河明指出,「台灣科技業不只出現量變,也已經到了質變的時刻。」

詹文男也認為,台灣科技業領導人的思維必須要有所改變。「規模經濟這件事,郭台銘已經做到極致,這個模式的典範,我想已經到了需要轉移的時候。」他認為,台灣的科技業不能再看產值,而是要看價值,所以科技業領導人必須丟棄舊有的包袱,轉而從技術、設計、商業模式等方面著手,才能突破現有的瓶頸,為企業增加新的價值。

要做到這一點,科技業的領導人不能再只做照本宣科的事,而需要有創新甚至顛覆市場的魄力。「台灣的科技業領導者多半都很短視,很少去看五年到十年後的趨勢,並且做出改變,」詹文男指出,「但未來的科技業領導人,必須要有改變產業遊戲規則的遠見和能力。」

剛宣布去年營收和EPS(每股純益)都創下歷史新高的宏達電,就是最好的例子。宏達電執行長周永明曾經表示,宏達電成功的秘訣就是不斷創新。

「我們今年絕對不會做去年的產品,要做就要做新的,自己突破自己!」美國《商業週刊》也指出,「只要看到Peter(周永明的英文名)出現,就一定會有新的玩意,他永遠會帶給大家驚奇!」

面對嚴苛的競爭和環境,周永明強調宏達電不能被別人看穿,必須一直創造價值,所以原先以代工為主的宏達電,從品牌之路重新出發,「要改變營運模式(business model),一定會碰到許多挑戰和衝突,從製造轉到品牌的挑戰更大,但所帶來的經濟效益也同樣最大。」因此當其他科技公司哀鴻遍野時,成功往研發、品牌轉型的宏達電卻能逆勢成長、表現更加耀眼。

同樣懂得大破大立的,還有佳世達總經理熊暉。在他的帶領下,從事電子代工業的佳世達跳脫了單一、大量的傳統製造模式和思維,轉而投入附加價值高的新產品代工。「比起傳統的台灣科技製造商,佳世達真正發揮了ODM(Original Design Manufacturer)模式中D(Design,設計)的價值,」虞孝成指出。

「台灣廠商應該揚棄過去cost down的思維,未來是要value up的時代,」熊暉強調,他不想做規模或營收最大的科技公司,而是要讓佳世達成為「有質感的公司」。所以佳世達積極培育工業設計團隊,而且年年都獲得多項國際設計大獎,「唯有科技和設計的結合,才能為企業帶來豐厚的獲利,」熊暉說。

至於台達電執行長海英俊,則是懂得掌握新興市場與關鍵技術、核心能耐,為企業帶來豐厚的獲利。「台達電近來在許多專業技術上投入很深,讓人印象深刻,」詹文男表示。

原本台達電是以製造電源供應器為主的科技公司,在科技業中只能算是配角,但在擁有金融背景、具有敏銳市場嗅覺的海英俊加入後,台達電開始持續發掘新的主流技術,且不斷布局投資,從開發鋰錳、磷酸鐵鋰等高安全性電池、LED燈具、太陽能系統安裝、風力發電機組,到最熱門的油電混合車電池,都能看到台達電參與的身影。

快速地將投資與新興商機相結合,海英俊讓台達電在過去四年,營收規模從二○○四年的新台幣五百六十五億元,躍升至二○○八年的一千四百二十六億元,將近翻了三倍。

科技業要革命才能突破

此外,未來的科技業領導人也必須要懂得貼近市場。黃河明指出,越接近消費市場,就越能夠觀察並因應市場的變化,創造出更多的機會。例如最近因為宅經濟興起而大受關注的智冠科技,總經理王俊博就是以對整體遊戲市場的觀察敏銳著稱。

智冠早在一九九二年便進入中國市場探路,近兩年更決定將公司的觸角伸入發展相當快速的東南亞市場,並成立專門的公司,針對東南亞各地不同的風土民情,設計風格各自不同的遊戲,也成為智冠整體營收成長的動能。

「做流行性的產品,不是在生產製造面動腦筋,而是要找到一個很好的切入點,而且這切入點是要來自市場,要跟消費者有共鳴的,」王俊博表示。

「台灣的科技業已到了革命的時刻,」長期觀察科技產業演變的政大科管所教授李仁芳指出,「企業領導者的角色很重要,領導者能夠揭竿起義去改變,企業才能夠突破。」對台灣的科技業來說,由郭台銘為代表的以量取勝時代已是過去式,未來將是知識經濟、深度經濟的時代,唯有那些不斷布局未來、勇於創新變革的科技業革命家,才有可能再開創台灣科技業的下一個高峰。

【《數位時代》第177期】

 

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隨著環保意識抬頭,能源耗竭問題也跟著浮上檯面,企業的成本結構在未來將大幅改變。無論是基於企業社會責任的主動變革,或是因著法律規定的被迫改進,未來企業都將朝著能源自生與低碳經濟的方向前進。

【撰文/吳文雅】

能源及物價的大幅波動,使得能源取得成本越來越高,再加上綠色產業、永續環保的趨勢,許多大型企業開始著手自行興建再生能源的發電設備。開源不易,但節能減碳易行,全球企業莫不絞盡腦汁、想方設法地省水、省電、減廢、減碳、降低能源使用率,連總部和廠房的設計,也以綠建築為理想標的。可以想見有許多企業都將走向自生(能源)、自滅(減碳)的未來。

目前各類再生能源中,太陽能由於相對取得容易,技術也較成熟,是企業自備能源的首選。許多國內外科技大廠,如Google、微軟與群創等,都不約而同地開始著手建置太陽能電力系統。 其中,微軟更早於二○○六年開始布局太陽能發電設備,因為他們早就看穿企業能源成本,未來終究將成為一大負擔的趨勢。

目前微軟在矽谷園區廠的屋頂鋪設了超過兩千兩百片的太陽能板,約可提供該區每日總電量一五%的電力。微軟矽谷園區的負責人麥瑟尼(John Matheny)表示,「這不是為了省錢而已,這是一件該做的正確之事。」

至於Google,則是把加州山景城(Mountain View)總部的八棟大樓及停車場頂端,鋪滿九千二百片太陽能板,這套系統產生的電力約是一千戶加州典型家庭的用電總和,可供應Google總部三成的用電需求。這也是美國、甚至全世界,單一企業最大的太陽能發電設備。而且由於Google內部的伺服器數量龐大,用電驚人,自生能源對於他們而言,更是節省成本的一大利器。

新能源開發是企業未來重點

事實上,企業採用太陽能發電,不僅提升企業形象、節省電力支出,還可為企業帶來意想不到的收入。因為在美國,企業如果能採用太陽能發電設備,將可獲得退稅、減稅、補助等獎勵優惠,因此包括了嬌生、通用汽車、居家修繕零售商Lowe's等知名公司,都已自建太陽能電力系統,就是看準了企業自生能源的好處多多。

向來走在時代尖端的Google,在能源上自然不滿足於目前太陽能的運用。Google於二○○七年十一月底宣布了一項開發「比煤炭還便宜的更新能源」計畫,預計自二○○八年起,投入數千萬美元研究太陽能、風力及地熱等再生能源的新型發電技術,目標十億瓦的發電量,價格要壓在每千瓦時(度)三美分以下。

另外,日本印表機大廠愛普生(Epson)總部的創新中心(Innovation Center),除了利用太陽能發電之外,也著手研究利用總部山腳下豐富的溫泉地熱與風力能源,作為未來企業發電的可能方案。

事實上,企業對於自生能源的開發或是再利用,除了基於成本考量之外,善盡企業社會責任也是一項重要原因。就像對於全球暖化的議題,Google就很明白地表明自身的立場:「隨著Google的擴展,我們不希望核心事業成為問題的一部分。我們希望對解決問題有所貢獻。」如果不做些事情,就顯得太空口說白話了。

全球齊減碳,企業帶頭做

或許自生能源的投入,對於企業而言是一種額外的營運負擔,尤其在全球景氣不明的當下,更會影響企業投入能源自給的腳步。但是減少排放二氧化碳卻是企業立即可行,且具備環保指標意義的舉措。因為全球暖化造成氣候異常,溫室氣體排放的問題早就成為眾人關切的焦點,而且隨著《京都議定書》於二○○五年二月正式生效後,企業也開始正式走進了「減碳」時代。

《京都議定書》中明訂,歐盟及三十八個工業化國家要在二○○八年到二○一二年間,把二氧化碳及其他溫室氣體排放量,降低至比該國一九九○年時的排放量再低五.二%的水準。這部分的作為,最為重要的調整目標就是企業團體,而非一般民眾,因為企業對能源的消耗與排碳的比重,通常都超過全國的一半以上。

像英國於近期發布了PAS2050(商品和服務生命週期溫室氣體排放評估規範)新標準,協助企業計算產品和服務從原材料的獲取,到生產、分銷、使用和廢棄後的處理,整個生命週期內的溫室氣體排放量,以方便由產品設計、生產和供應過程中,尋找減少溫室氣體排放的機會。目前已在百事可樂、博姿(Boots)、馬紹爾(Marshalls)、金百利(Kimberly Clark)、可口可樂等多家企業約七十五種產品中試行此標準,並成功降低了產品的碳足跡百分比。另一方面,包括寶僑、聯合利華、特易購、家樂福、惠普等全球五百大企業,自二○○七年起合組的「供應鏈領導聯盟」(Supply Chain Leadership Coalition),也要求旗下供應商公布碳排放資料,估計每一家大型企業都會影響上千家供應商。因此,減碳不僅是責任,更是未來企業能否持續獲利的影響因子。對企業而言,若不即時將碳排放相關議題納入經營的風險考量,外部訂單的投入可能將轉趨保守。

台灣減碳成就,領先全球

僅管台灣社會對碳排放的關注落後國際潮流,但在半導體、面板、紙廠等產業已有不少企業在為減碳而努力,有些甚至還走在時代之先。台灣企業二○○八年回覆第六次碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project,簡稱CDP)相當踴躍,回覆率高達四四%,超越韓國(三三%)及新加坡(三一%),成為亞洲回覆率最高的地區(此報告不包含日本的部分)。同時台灣也因今年有許多居領導地位的電子製造業新加入回覆的陣容,於亞洲最多新回覆者的項目奪冠,因此二○○八年的亞洲碳揭露報告,特別使用台北一 ○一大樓的照片作為封面。台灣回覆的問卷中,有八三%的企業提供二氧化碳的排放量。台積電、聯電、友達、奇美、仁寶、矽品這六家公司則更進一步在問卷中提出了企業減碳目標。

在溫室氣體減量方面,溫室氣體的盤查是第一步,申請通過ISO 14064-1溫室氣體排放查證,正是眾家企業努力的目標。友達在台灣及大陸地區的七個廠區已全部通過ISO 14064-1認證,成為全球第一家通過認證的TFT-LCD製造商。中華電信也於十二月初發表聲明,正式取得ISO 14064-1查證聲明書,是國內第一家執行自願性盤查的電信業者。

台積電則早在二○○○年,就加入了台灣半導體協會倡導的溫室氣體排放減量計畫,制定「製程百萬公噸溫室氣體減量計畫」,規劃在二○一○年以前,全氟化合物(PFC)總排放量要減下二十三.五萬噸的二氧化碳排放當量。

另外,由於液晶電視在產品製程中使用的三氟化氮(NF3),沒有在《京都議定書》管制的六項溫室氣體範圍內,使得使用量成長迅速,對暖化的影響甚至已超越全球最大火力發電廠,被視為暖化黑洞。NF3是比二氧化碳還強一萬七千倍的溫室氣體,它之所以沒有列入《京都議定書》裡,是因為當年在簽署議定書時,全球使用量仍非常少。但在面板業快速發展的今日,每年全球產生約四千噸的NF3,二○○九年甚至會倍增。NF3可在大氣中存在約五百五十年,對暖化的影響不可小覷。目前科學家希望在二○○九年出爐的第二階段全球溫室氣體減量議定書中,能把NF3一併列入管制的溫室氣體中。

不過,台灣的面板業者對NF3的議題倒是顯得氣定神閒,因為台灣的薄膜電晶體液晶顯示器產業協會(TTLA),在二○○○年規劃自願性減量標時,除了考慮超級溫室氣體全氟化物(PFCs)的管制外,也已決定採用聯合國政府間氣候變遷專家小組(IPCC)所列資料,將NF3列為溫室氣體管制標的之一。

TTLA環境安全委員會主委廖海瑞表示,當初會把NF3列入管制,就是因為各家業者都覺得,既然IPCC已將NF3列入溫室氣體排放計算,實在沒有理由將其排除在外。截至二○○八年為止,台灣PFC去除率已達到九○%以上,而NF3的去除率更是高達九五%以上,減量成果甚至領先日本及韓國,在世界液晶產業合作委員會(WLICC)裡大大地揚眉吐氣。

台灣面板業者在溫室氣體減量的努力上還不止於此,一些與環境荷爾蒙相關的氣體,也一併列入了TTLA的減量目標裡,因此在這方面,台灣自願性減量的成果,要比《京都議定書》超前許多。可見國內科技業者對於製程設計的完善度,是走在世界前端。

「綠廠房」,節能減碳新主張

目前國外企業正開始在廠房或企業建物的設計上,強化減碳功能。以愛普生於日本長野縣廣丘的創新中心為例,這棟七層樓的建物,就是以環保概念所打造的綠建築。精心設計的底部通風口和天窗,讓自然風在室內流通,不開空調一樣涼爽舒適。冬天把地熱空氣引入地板下,也減少了暖氣系統的負荷。

另外,這座創新中心的光線設計,考量到上、下午陽光的方向和強度不同,面東以大面窗讓柔和的自然光透進室內,而面西的窗戶不僅設置了太陽能板,另外還裝設了鏡子,將陽光層層折射後,成為室內的光源,既使不開燈一樣明亮。諸多環保節能設計,讓愛普生這座產品研發創新中心的用電和碳排放量,比一般大樓節省六 ○%。

同時間,台灣也開始推行綠廠房的概念。台積電在二○○八年舉辦了「二○○八台積電綠色論壇──產業綠廠房之現況與未來」,在當中分享台積晶圓十四廠第三期取得美國綠建築協會LEED認證,與申請我國EEWH綠建築認證的經驗。

台積晶圓十四廠第三期的新建廠房,全面採用節能、節水器材與創新的系統設計,節能效率領先美國冷凍空調協會公布之評量基準二○%以上,施工過程的廢棄物回收率達九一%,未來該廠全能運轉後的製程水回收率目標,則可達九○%以上。台積電也承諾未來所有新建廠房都要取得綠建築認證。

經過二○○八年的能源價格狂飆與一夕崩跌之後,所有企業都對能源價格大幅波動而減損競爭力的問題有所體認,這對於高耗能的企業更是一大威脅。或許眾多企業依舊認為能源非本業經營範圍,與其投資能源設備,按月繳電費反而比較划算。然而,站在企業長遠經營與社會責任兩個角度來看,與其受制於人,不如自己掌握,而這也正是微軟與Google建造自生能源的最大原因!

【《數位時代》第176期】

 

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