




传统的模具加工方法是:备料***锻***退火***铣、车外形***磨外形、垂直度、磨外圆***钳划线、钻孔、攻丝、铰孔***淬火、调质***磨外形***线切割、电火花加工型腔、铣工铣型腔***钳工打磨型腔、型芯、组装、试模。
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模具半精加工的主要目标是使工件轮廓形状平整,模具数控加工厂家,表面精加工余量均匀,这对于工具钢模具尤为重要,因为它将影响精加工时刀具切削层面积的变化及刀具载荷的变化,模具数控加工公司,从而影响切削过程的稳定性及精加工表面。
粗加工是基于体积模型(volume model),精加工则是基于面模型(su rface model)。而以前开发的cad/cam系统对零件的几何描述是不连续的,由于没有描述粗加工后、精加工前加工模型的中间信息,故粗加工表面的剩余加工余量分布及da剩余加工余量均是未知的。
因此应对半精加工策略进行优化以---半精加工后工件表---有均匀的剩余加工余量。优化过程包括:粗加工后轮廓的计算、da剩余加工余量的计算、da允许加工余量的确定、对剩余加工余量大于zui大允许加工余量的型面分区(如凹槽、拐角等过渡半径小于粗加工刀具半径的区域)以及半精加工时刀心轨迹的计算等。
现有的模具加工cad/cam软件大都具备剩余加工余量分析功能,并能根据剩余加工余量的大小及分布情况采用合理的半精加工策略。cimatron软件提供清根加工(clean up)来清除粗加工后剩余加工余量较大的角落以---后续工序均匀的加工余量。pro/engineer软件的局部铣削(local milling)具有相似的功能,如局部铣削工序的剩余加工余量取值与粗加工相等,该工序只用一把小直径铣刀来清除粗加工未切到的角落,然后再进行半精加工;如果取局部铣削工序的剩余加工余量值作为半精加工的剩余加工余量,则该工序不仅可清除粗加工未切到的角落,还可完成半精加工。
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(1) 加工精度要求高 一副模具一般是由凹模、凸模和模架组成,有些还可能是多件拼合模块。于是上、下模的组合,镶块与型腔的组合,模块之间的拼合均要求有---的加工精度。精密模具的尺寸精度往往达μm级。
(2) 形面复杂 有些产品如汽车覆盖件、飞机零件、玩具、家用电器,其形状的表面是由多种曲面组合而成,因此,模具型腔面就很复杂。有些曲面必须用数学计算方法进行处理。
(3) 批量小 模具的生产不是大批量成批生产,在很多情况下往往只生产一付。
(4) 工序多 模具加工中总要用到铣、镗、钻、铰和攻螺纹等多种工序。
(5) 重复性投产 模具的使用是有寿命的。当一付模具的使用超过其寿命时,就要更换新的模具,所以模具的生产往往有重复性。
(6) 仿形加工 模具生产中有时既没有图样,也没有数据,而且要根据实物进行仿形加工。这就要求仿的精度高,不变形。
(7) 模具材料优异,硬度高 模具的主要材料多采用合金钢制造,---是高寿命的模具,常采用crl2,crwmn等莱氏体钢制造。这类钢材从毛坯锻造、加工到热处理均有严格要求。因此加工工艺的编制就不容忽视,热处理变形也是加工中需认真对待的问题。
根据上述诸多特点,在选用机床上要尽可能满足加工要求。如数控系统的功能要强,机床精度要高,模具数控加工,刚性要好,热稳定性要好,具有仿形功能等。
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