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1 前言
在通常情况下,大深度或小直径内锥孔都是采用成型铰刀的方法加工。用刀具的几何精度来保证被加工孔的精度.这一方法的致命弱点是精成型时必须是铰刀刃口上的有效段全长接触,切削抗力十分大,这就大大限制了用这种方法所能加工的锥孔长度。如果在加工较长的锥孔,刀具结构所限定的强度又不允许一刀成型的情况下,只有采用分段加工,分段后每段加工技术是比较成熟的。对于待度要求高(主要指粗糙度)的内锥孔,分段加工后的对接状况是影响整个内孔质量的关键因素。对于对接处要求面与面的直线联接,现阶段机械加工水平根本无法达到。追求两锥之间最大限度的平滑过渡具有重要的现实意义。
2 被加工件概述
YEPb二级轻气炮是国内一科研机构制造的一种国防工业的重要科研设备.其中核心关键件是高压段内套,所要加工的内锥孔如图1所示。
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在 柴油机行业中,缸盖上的凸轮轴孔的半精加工是其制造过程中的难点之一,其孔的尺寸精度、形位公差及表面粗糙度均有较高的要求,一般采用铰削加工。但铰削加 工余量小,切削速度低,对大批量生产,尤其是在生产线上,难以达到高加工节拍的要求。并且高精度铰刀的制造成本高,刀具的初始投入和加工过程中刀片的消耗 成本高,客户从经济性出发,难以接受。为此,我们设计并制造了凸轮轴孔半精镗刀。
一.凸轮轴孔半精镗刀的结构和特点
被加工件结构描述
在缸盖上有凸轮轴孔的表面加工完成后,将轴瓦镶好,并拧紧螺栓,使之成为一个整体。但合成后,由于毛坏余量不均等种种原因,则内孔及端面非常不规则,易造成刀具振动。在此序加工零件的要求为:内孔尺寸f42.5mm,五个孔的同轴度f0.03mm,表面粗糙度Ra1.6。
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1. 型腔布置。根据塑件的几何结构特点、尺寸精度要求、批量大小、模具制造难易、模具成本等确定型腔数量及其排列方式。 对于注射模来说,塑料制件精度为3级 和3a级,重量为5克,采用硬化浇注系统,型腔数取4-6个;塑料制件为一般精度(4-5级),成型材料为局部结晶材料,型腔数可取16-20个;塑料制 件重量为12-16克,型腔数取8-12个;而重量为50-100克的塑料制件,型腔数取4-8个。对于无定型的塑料制件建议型腔数为24-48个,16 -32个和6-10个。当再继续增加塑料制件重量时,就很少采用多腔模具。7-9级精度的塑料制件,最多型腔数较之指出的4-5级精度的塑料增多至 50%。
2. 确定分型面。分型面的位置要有利于模具加工,排气、脱模及成型操作,塑料制件的表面质量等。
3. 确定浇注系统(主浇道、分浇道及浇口的形状、位置、大小)和排气系统(排气的方法、排气槽位置、大小)。
4. 选择顶出方式(顶杆、顶管、推板、组合式顶出),决定侧凹处理方法、抽芯方式。
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一、石墨电极目前的应用状况
最近五年模具行业飞速发展,石墨材料、新工艺和不断增加的模具工厂不断冲击着模具市场,随着中底档模具市场的不断成熟,和新产品的开发周期越来越短,模具厂的压力也不断增大,生产周期越来越短,质量、成本、交货期和新产品的开发决定了企业的竞争优势。
二、石墨与铜的放电比较
1. 机械加工性能好:切削阻力为铜的 1/4 ,加工效率是铜的 2-3 倍;
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东风汽车公司在加工深孔零件时过去大多采用普通麻花钻,在加工过程中时常发生加工质量不合格或钻头折断现象,造成零件报废,有时废品率可达3%以上。究其 原因,主要是因为用普通麻花钻进行深孔钻削时存在以下不利因素:①钻头细长,刚性差,加工时容易弯曲和振动,难以保证孔的直线度;②普通麻花钻的横刃为负 前角,钻削时横刃处于挤刮状态,易引起钻头振动;③切屑长,且排屑通道长而窄,断屑、排屑困难;④切削液不易进入切削区,钻头易磨损;⑤钻头螺旋角和主切 削刃前角较小,切削刃不锋利,排屑不畅。
为提高深孔加工质量和加工效率,我们采用抛物线钻头取代普通麻花钻进行深孔加工。加工实践表明,与普通麻花钻相比,抛物线钻头具有以下优点:①钻芯厚,刚 性好,不易弯曲;②修磨后的横刃为正前角,减小了轴向力,切削轻快;③通过修磨横刃及齿背,改善了断屑作用;④钻头螺旋角较大,排屑流畅;⑤容屑空间大, 冷却液容易到达钻尖,润滑冷却效果好;⑥工作寿命为普通麻花钻的3~4倍,刀具费用仅为使用麻花钻的2/3;⑦加工精度高,产品质量稳定,废品率降低。
1 加工实例
1. 空压机曲轴油孔
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精密注塑会受到很多相关因素和环境条件的影响,而最基本的是塑料材料、注塑模具、注塑工艺和注塑设备这四项基本因素。在设计塑料制品的前期,应首先根据其应用环境选定相应性能需要的工程塑料。其次,应根据所选择的塑料材料、成品尺寸精度、制件重量、质量要求以及预想的模具结构来选用适当的注塑机。
在影响精密注塑的相关因素当中,模具是获得符合质量要求的精密塑料制品的关键。
模具的设计
模具设计是否合理会直接影响塑料制品的质量。由于模具型腔尺寸是由塑料制品要求尺寸加上所用材料的收缩率得来,而收缩率常常是由塑料生产厂家或工程塑料手册推荐的一个范围内的数值,它不仅与模具的浇口形式、浇口位置与分布有关,而且与工程塑料的结晶取向性(各向异性)、塑料制品的形状、尺寸到浇口的距离及位置有关。影响塑料收缩率的主要因素包括热收缩、相变收缩、取向收缩、压缩收缩与弹性回复等,而这些影响因素与精密注塑制品的成型条件或操作条件有关。因此,模具的设计者必须有丰富的设计和注塑成型经验,必须考虑这些影响因素与注塑条件的关系及其表观因素,如注塑压力与模腔压力及充填速度、注射熔体温度与模具温度、模具结构及浇口形式与分布,以及浇口截面积、制品壁厚、塑料材料中增强填料的含量、塑料材料的结晶度与取向性等因素的影响。上述因素的影响也因塑料材料的不同,或者其它成型条件如温度、湿度、继续结晶化、成型后的内应力、注塑机的变化而不同。
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刀具开发技术的改进导致越来越多高效率切削材料的应用。这种不断的技术开发使刀具的效率在 20 世纪中提高了约 30 倍。 CVD 薄涂层和 PVD 涂层对刀具表面性能有很大的改善作用,直到现在这种作用也远远没有穷尽。利用现代分析技术,可以清楚观察到刀具表面的微观结构,从而准确地认识其显著的优化作用。
以前,刀具的表面结构都是通过预定的工艺程序来实现的,如今可根据最优化的工具性能进行功能设计。
表面改性处理的目的是改善表面摩擦条件,从而有利于提高刀具寿命或加工效率,有利于提高刀具耐磨性,有利于降低摩擦热,减少磨损。最常用的表面改性处理方法为材料的表面涂层。通过高硬度金属的碳化物、氮化物和氧化物的复合化,可以调整单种化合物的性能,特别是在提高抗磨性、抗氧化磨损、扩散磨损和粘结磨损等的能力方面。当然,将其他材料引入表面 ( 如通过注入法 ) 也可以对材料的表面性能产生持久的影响。
切屑与工具之间的粘附机理除了机械性咬合,主要表现为摩擦。通过一种材料改性处理方法——在刀具表面沉积软涂层—一可以有效改善摩擦性能。
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数控钻床和数控铣床是线路板加工中的一种重要设备,该设备价格昂贵,选用数控机床不但对于操作、工艺设定和维护包括对于生产产品的质量都有十分重要。
作为一个工艺人员出于纯的技术及操作方面的考虑,数控机床的选用指标一般从以下方面着手: 1. 机床台面的刚性和稳定性:为了使机床有足够的稳定性、刚性避免振动许多厂商都采用大理石作为床身的材料,某些日本的厂商采用钢材做床身,由于钢材在不同的温度下的变形比大理石大,不稳定,厂商会在软件中采用补偿来消除变形造成的精度损失。目前大多数厂商采用都是天然大理石或人造大理石作为床身,建议采用大理石床身的设备,大理石在平时维护使用洗洁精和水擦洗,不可用酒精。擦完以后用干布擦干,等水分完全挥发后才可以工作。
2. 转轴的转速和稳定度:
目前采用的转轴有两种一种为滚动轴承转速最高 8 万转,另一种为空气轴承转速最高可达 12 万转。如果是铣床应采用滚动轴承,因其纵向的承载较空气轴承好,其钻夹头也是采购是重点的考察范围,有些钻夹头不容易更换维护困难,有些钻夹头磨损很快成了耗材且更换费用很贵,有些则需每日维护浪费时间。转轴的压脚也是另一个,其寿命和设计不合理也会造成很大的麻烦,如轴和压脚之间没有密封造成吸尘器要很大的功率造成吸尘器采购的资金浪费或中央吸尘的功率浪费,并有可能产生线路板孔内排屑不良的情况。
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1 前言
随着制造业日益激烈地竞争,很多企业实施了 MRP Ⅱ /ERP 系统加强生产管理,但由于缺乏足够的车间控制信息而无法满足企业生产的随机性、动态性的要求,无法做到与车间环境的紧密相连,因而无法有效指导车间生产计划的执行。随着企业信息化应用的不断推广,企业信息化应用水平逐渐提高,企业越来越需要车间执行层的管理信息系统。
目前,大多数汽车模具企业车间生产主要靠人工进行管理,计划层和控制层相互脱节,无法适应生产过程的动态变化,极大地制约了生产管理水平的进一步提高。制造执行系统 (MES) 的出现,填补了车间层管理的空白。 MES 以作业调度为核心,以降低生产成本、提高生产效率为目标,收集生产过程中的实时信息,并对实时事件及时处理,同时又与计划层和控制层保持双向通信能力,从上下两层接收相关信息并反馈处理结果和生产指令,从而实现了整个生产过程的优化。本文就是基于汽车模具行业生产特点和信息化管理现状,提出了汽车模具 MES 的构建和应用。
2 汽车模具生产特点和信息化应用现状
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西安交通大学(陕西西安 710049) 丁 鹏
[摘要] 根据塑件的结构、技术要求及企业生产的实际情况进行该塑料件的注射模设计。分别
对浇口形式、分模面的选取、抽芯机构、镶件的固定方式等进行了介绍。
关键词 轴承套 分型面 收缩半 镶件 注射模
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按材料切除率和加工精度,切削加工可分為粗加工、半精加工、精加工、精整加工、修飾加工、超精密加工等。
粗加工是用大的切削深度,經一次或少數幾次走刀,從工件上切去大部分或全部加工餘量的加工方法,如粗車、粗刨、粗銑、鑽削和鋸切等,粗加工效率高但精度 較低,一般用作預先加工;半精加工一般作為粗加工與精加工之間的中間工序;精加工是用精細切削的方式,使加工表面達到較高的精度和表面品質,如精車、精 刨、精鉸、精磨等,精加工一般是最終加工。
精整加工是在精加工後進行,其目的是為了獲得更小的表面粗糙度,並稍微提高精度。精整加工 的加工餘量小,如珩磨、研磨、超精磨削和超精加工等;修飾加工的目的是為了減小表面粗糙度,以提高防蝕、防塵性能和改善外觀,而並不要求提高精度,如拋 光、砂光等;超精密加工主要用於航太、鐳射、電子、核能等需要某些特別精密零件的加工,其精度高達IT4以上,如鏡面車削、鏡面磨削、軟磨粒機械化學拋光 等。
切削加工時,工件的已加工表面是依靠切削工具和工件作相對運動來獲得的。按表面形成方法,切削加工可分為刀尖軌跡法、成形刀具法、展成法三類。
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刀 具的选择和切削用量的确定是数控加工工艺中的重要内容,它不仅影响数控机床的加工效率,而且直接影响加工质量。CAD/CAM技术的发展,使得在数控加工 中直接利用CAD的设计数据成为可能,特别是微机与数控机床的联接,使得设计、工艺规划及编程的整个过程全部在计算机上完成,一般不需要输出专门的工艺文 件。
现在,许多CAD/CAM软件包都提供自动编程功能,这些软件一般是在编程界面中提示工艺规划的有关问题,比如,刀具选择、加工路径规 划、切削用量设定等,编程人员只要设置了有关的参数,就可以自动生成NC程序并传输至数控机床完成加工。因此,数控加工中的刀具选择和切削用量确定是在人 机交互状态下完成的,这与普通机床加工形成鲜明的对比,同时也要求编程人员必须掌握刀具选择和切削用量确定的基本原则,在编程时充分考虑数控加工的特点。 本文对数控编程中必须面对的刀具选择和切削用量确定问题进行了探讨,给出了若干原则和建议,并对应该注意的问题进行了讨论。
一、数控加工常用刀具的种类及特点
数控加工刀具必须适应数控机床高速、高效和自动化程度高的特点,一般应包括通用刀具、通用连接刀柄及少量专用刀柄。刀柄要联接刀具并装在机床动力头上,因此已逐渐标准化和系列化。数控刀具的分类有多种方法。根据刀具结构可分为:①整体式;②镶嵌式,采用焊接或
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