以下是小编为大家准备的利用数控铣加工模具技术,本文共9篇,欢迎大家前来参阅。

篇1:利用数控铣加工模具技术
摘 要:模具CAD/CAM技术能显著缩短模具设计与制造周期,降低生产成本,提高产品质量,已成为人们的共识。
已有一大批模具企业推广普及了计算机绘图技术,数控加工的使用率也越来越高,并陆续引进了相当数量CAD/CAM系统。
关键词:数控编程;加工路线;刀具选择
前言
当前,模具制造技术正在不断地提高和完美,高精度、高效益加工设备的使用越来越广泛。
高性能的数控加工设备的应用已越来越多。
NC、DNC技术的应用越来越成熟,可以进行倾角加工超精加工。
这些都提高了模具面加工精度,提高了模具的质量,缩短了模具的制造周期。
1.数控编程系统的选择
PowerMILL 是世界著名的功能最强大,加工策略最丰富的数控加工CAM软件系统。
具体功能如下:
1.1能够接受线型、曲面及实体数据模型,支持线型、曲面及实体数据模型的混合加工
1.2基于毛坯残留知识的加工。
任何一道工序的完成,都可生成残留模型来分析,系统清楚地知道当前加工结果的毛坯残留状况,将根据残留模型,使用小刀具仅加工剩余区域,大大提高了加工效率。
1.3软件能根据模型特征,自动识别平坦区域和陡峭区域,按区域特征,选择合适的加工策略,确保加工质量和效率,提高刀具利用率。
1.4软件充分利用最新的刀具设计技术,实现了侧刃切削或深度切削的。
当刀具路径切离主形体,路径变得越来越平滑,从而降低机床负荷,减少刀具磨损,实现高速切削
1.5刀具载荷过载,自动摆线加工。
1.6刀具路径修圆功能,避免刀具突然转向和刀具损坏
1.7进给率优化处理功能,刀具路径生成后,自动编辑指定加工区域的进给率
2.合理选用机床的原则
2.1根据零件的加工尺寸选用合适的机床加工,杜绝大马拉小车式的浪费
2.2零件的重量不能超过机床的承重,避免机床损伤
2.3机床的选用在保证加工技术要求的前提下有利于提高生产率、降低生产成本为原则。
3.数控加工模具工艺性分析
3.1模具编程原点应尽量与模具图样上的设计基准、工艺基准、检测基准统一。
有利于提高数控加工精度和重复定位精度。
3.2模具各加工部位的结构工艺性应符合数控加工的特点。
由于受刀具材料、规格及刚性等因素的影响,细、深筋型腔不适合采用数控加工。
3.3模具的粗、半精加工、精加工的基准必须统一。
一般常采用相互垂直的三个平面(检验角)为模具的加工和定位基准,以减少再次装夹产生的误差。
3.4根据模具的加工精度和表面粗糙度的要求。
通常采用按粗加工、半精加工、精加工的顺序加工。
合理预留加工余量,最终保证图纸要求。
4.工序和工步的划分
4.1在数控机床上加工零件,工序可以比较集中,在一次装夹中尽可能完成大部分或全部工序。
根据模具零件图样,考虑被加工零件是否可以在一台数控机床上完成整个零件的加工工作,若不能则应决定其中哪一部分在数控机床上加工,哪部分需要在其他普通机床上加工,就可以对模具零件的加工工序进行划分。
4.2在一个工序内往往需要采用不同的刀具和切削用量,对不同的表面进行加工。
在工序内又划分为工步。
对于模具零件来讲经常采用按刀具划分工步,这就节省了换刀时间、节省了换刀次数,提高了加工效率。
5.数控加工特点对夹具的选择要求
5.1保证夹具的坐标方向与机床的坐标方向相对固定
5.2要协调模具零件和机床坐标系的尺寸关系,一般有专用的工艺装夹位置。
夹具的高度尽可能不要超过模具零件的上表面高度,以免快速移刀过程中撞刀,发生危险。
6.加工路线的确定原则
6.1加工路线的确定应保证模具零件的精度和表面粗糙度。
通常采用圆弧切向进刀 和圆弧退刀的方法加工模具切边凹模 。
避免刀具直接下刀对刀具寿命的影响,节省刀具。
6.2采用法向延伸刀具半径的方法加工模具定位基准(检验角)。
6.3采用斜向和螺旋下刀和圆弧退刀的方法加工模具型腔,目的是提高效率和节省刀具。
7.刀具的选择
7.1根据加工模具零件的硬度分为淬火前加工用刀具和淬火后加工用刀具。
7.2根据加工模具零件的结构按规格有直径分别为40、30、25、16、12 的牛鼻刀和直径分别为16、12、10、8、6的球刀。
由于刀具越细刚性越差,所以优先选用大直径的刀具。
并且加工效率也有提高。
8对刀点的选择
8.1便于数值处理和简化程序编制
8.2方便找正模具零件并在加工过程中便于检查测量尺寸。
8.3对刀点通常在加工基准面上。
并且统一的原则。
8.4对刀点必须是已经加工完成的精加工面,如果没有这样的基准面,可以以工作台面为基准后再在定工件坐标过程中进行外部偏移指定的数值。
9.切削用量的选择
9.1主轴转速的确定应根据刀具的直径和刀具标明的切削速度来计算得出。
9.2进给速度应根据机床的转速和刀具标明的每刃切削量计算得出范围,再根据模具加工精度和表面粗糙度要求确定。
9.3每层切削深度根据机床、工件和刀具的刚度来决定,在刚度允许的条件下,应尽可能使每层切削深度等于工件的加工余量,可以减少走刀次数,提高生产效率。
为了保证加工表面质量,可留少量的加工余量,一般为0.1-0.5mm。
10.结束语
目前利用数控铣床等先进设备进行模具及零件的加工。
在编制加工工艺和编制程序时考虑的因素有:机床的合理选用、模具工艺性分析、工序与工步的'划分、夹具的选择、如何确定加工路线、如何选择刀具、对刀点的确定以及切削用量的选择。
将更能发挥现有数控设备的优势,也能在满足产品用户要求的基础上,更加提高产品的精度和质量,更大节省资源,从而建立起完整的现代化加工企业模式。
参考文献:
[1]张超英,谢富春.《数控编程技术》.化学工业出版社.
[2]韩步愈.《金属切削原理与刀具》.机械工业出版社.1988年
[3]翟瑞波.《数控加工工艺》.机械工业出版社..
作者简介:潘晓玉(1974.9-),女,汉,吉林省梨树县,辽源方大锻造有限公司,主要从事模具车间技术及数控编程工作,工程师。
a? < ? s P ? ?? =EN-US>h1=8mm、R=15mm以及α/2=5°代入式M锥孔=hcosα/2-h1sinα/2+R中,从而求出高度检验尺寸M锥孔的数值,即:
M锥孔 =hcosα/2-h1sinα/2+R=73.13cos5°-8sin5°+15=87.15mm。
参考文献:
[1]王晓英,姜静,李正.提前器总成角度测量装置的设计与研究[J].现代车用动力.(04)
[2]刘兴荣,张小希,马桂茹,张博.一种新型实用的内锥锥角测量方法[J].中国计量.(05) .
数控铣加工模具零件工艺优化策略【2】
摘 要:随着当前经济技术的不断发展,我国的产品加工行业水平也得到了进一步的提升。
本文介绍了数控铣加工模具的发展,并对该模具的特点进行说明,同时分别从基本流程、刀具及模具零件三方面阐述相关优化方案,以期能为相关工作提供参考。
关键词:数控铣加工;模具零件;工艺优化;策略
0 引言
当前,我国加工产业正处于转型状态,在机械加工的过程中,机床的运用十分广泛。
数控加工机组是现代机械加工产业当中的核心,而模具则是数控加工当中的核心构件。
因此,模具本身的设计和质量与加工行业的发展息息相关。
1 数控技术的发展情况
目前我国的经济技术正处于高速进步当中,人们的日常需求越来越趋向多样化,也使得生活当中对于日用品及其它产品的要求越来越高,而这就导致现代产品的更新换代速度较快,加工企业小批量生产业务增加。
同时,当前我国轻加工业的生产速度也在不断攀升,各类日用品的消耗速度也较快,那么对模具本身的精度要求更高。
但当前我国相关模具设计和生产方面仍存在一定的问题,对模具的使用和制造产生一定的阻碍,亟待解决[1]。
篇2:利用数控铣加工模具技术
(1)能力强。
对于数控铣加工技术来讲,其具备较强的复杂加工能力,在飞机、轮船等制造过程中,均会应用到数控铣加工技术。
其加工质量同产品质量及性能间密切联系。
该技术能够进行普通加工技术所无法进行的复杂加工任务。
(2)质量优。
该技术属于数字化技术,能够在程序操控下完成自行加工操作,从而防止由于人为因素导致的加工误差等问题。
另外,如果加工期间参数出现错误,铣加工技术能够借助数控系统对其进行校正、补偿,从而确保加工顺利进行。
(3)效率高。
与传统的模具零部件加工技术进行比较发现,数控铣加工技术在进行模具零件加工时效率更高,特别是针对一些五面体零部件及柔性单元零部件,一次操作就能够完成多数位置的处理,可以高效降低因为重复加工而导致的误差出现概率,同时增快加工速度[2]。
(4)柔性好。
良好的柔性主要表现在对不同零部件模具进行加工期间,仅需要调整设定程序,就可以对不同种类的元件进行加工,从而避免了专门制定工装夹具的问题。
由此,也在很大程度缩减了产品生产及加工的时间,更适合现代社会小零部件生产的需求。
3 对模具数控编程的基本流程进行优化
在进行模具零部件加工期间,数控铣加工技术从本质上分析依旧需要在数控机床上操作,那么,就需要对数控的编程流程进行控制,从而确保加工的质量。
一般情况下,流程主要包括准备、方案、编程、定型四个阶段[3]。
①准备阶段。
在进行零部件加工前,需要预先做好准备工作,编程人员仔细阅读、分析相关数据信息后,需要对数控编程程序进行制作、处理;②方案阶段。
在完成准备阶段后,编程人员就需要结合车间现有资源,即刀具、机床、设备、生产能力等条件编订生产零部件模具的相关规程。
③编程阶段。
此阶段是整个基本流程中最为重要的环节。
程序编订期间,结合零部件的特性,构思加工方法及过程,另外,需要系统考虑加工机床及车间的情况,选取合适的夹具等零件,同时在选定方案的前提上借助计算机计算出相应的运动轨迹。
之后利用仿真软件进行认证,调整刀轨,进而确保程序的正确性。
④定型阶段。
此阶段不仅是数控流程编订的最后阶段,而且也是极为关键的验收阶段。
该阶段较为常用的程序包括CLS格式文件及PRT格式文件。
4 对模具数控刀具进行优化
在进行模具零部件加工期间,刀具具有十分重要的作用,为了保障加工质量,需要对刀具进行优化,可以从以下两方面入手:其一,合理选择刀具的类别及型号。
刀具在数控铣加工技术中被广泛应用,主要用于切割模具的成型面,一般来讲,较为常用的刀具类别包括球头刀、平头刀等,型号一般在满足模具零部件质量基础上选用大型号的刀具;其二,合理选择刀具的材质。
在选择刀具的材质方面,需要结合零部件的原材料及切削要求进行挑选,尽量避免出现硬质刀具无法完全发挥切割功能而出现浪费的问题。
在生产一些形状复杂、硬度较高的零部件时,尽量选择高速钢材质的刀具,进而确保符合耐磨性及切割速度、刚想强度等方面的需求[4]。
篇3:抓住模具加工的要害数控铣加工论文
抓住模具加工的要害数控铣加工论文
论文摘要:简要介绍模具制造技术中的一个重要环节,数控铣加工的基本情况,主要是对模具技术人员与模具企业老板阐述数控铣加工的重要性。
论文关键词:数控铣加工,模具加工技术
在这里,首先谢谢各位给我这个机会,向大家阐述我对模具技术的见解。
首先,模具作为工业技术的核心产品,本身就蕴含了各种各样的技术精华。比如一些结构设计、加工工艺、进度优化等等,包括了工业机械设备加工中的主要切削功能。它是不折不扣的各种工业机械设备加工技巧的代言人。并且模具在现实生活中担当的角色也相当重要,比如很多日常工作中使用的手机、小灵通、电话机、传真机、电脑、打印机等,以及日用品,脸盆、牙杯、水桶等等,都需要模具来做父母一样的角色,才能生产出模具成品来。还有社会交通工具,特别是各类型汽车上的配件,发动机、保险杠、仪表盘、方向盘、门把手等;塑胶的、铝锌压铸的、胶木的、五金冷冲的、吹塑的、橡胶的,很多很多;尤其在我们国家改革开放以后,社会不断的进步发展,人民生活的日新月异,消费不断的刺激需求,新产品、新款式的不断开发变换,模具就被当作一种产业经济一样蓬勃发展,一枝独秀了。并且还作为一种区域经济被另眼看待,比如很多慧眼独具的城市利用本地优势的产业经济树立起模具产业的城市品牌来,比如“中国模具生产基地”,“中国模具之都”,“中国模具之乡”,“中国轻工业模具城”等等,各式各样的模具招牌,相继落户到各地区,以此来扩大影响,招睐客商,引进外资,持续发展本地区经济。看来模具不单单是一件产品而已了,而是一个城市的形象品牌了。但是模具到底是怎么加工出来的呢?那就且看下面的分解了。它主要是经过产品造型,模具设计,机床NC加工等一系列复杂而精密的工艺流程来完成的。也就是说,通过人才与科技的结合才能做出高水平,高精度,高尖端的模具来。换一句话说,主要就是依靠“数控铣加工”这一人才与科技的结晶来完成。
其次,我就接着说说这个关键问题,就是要抓住模具加工的要害:数控铣加工。模具这么重要的作用,内部生产上的问题却不可小觑了。数控铣,它是我们很多模具加工技术人员和模具企业老板必须要认识到的一个关键加工环节,它在模具结构设计、加工工艺、进度优化等等中扮演了精度与速度、效益与效率的主导者角色,也一直是模具技术变革的跨越者。模具加工在70、80年代的时候,还是以手工作业为主,尤以钳工优先,且分一至八等级。模具结构中简单的、复杂的产品面,基本上以手工来完成(型腔、型芯、滑块等),开始用锉刀来锉,凿子来铲或者用锯来锯,再加一些简易的测量设备(角度尺、卡尺、千分尺等),很多老师傅因此还练就了一双能目测尺寸的火眼金睛,据说目测精度能精确到0.02mm。到了80年代90年代初,有了现在一些基本的机械设备来辅助手工制作模具了,电火花加工,线切割加工,车床,铣床,刨床,磨床等等,但还是依靠了基本的手摇动作,在精度与速度上还远远不能适应时代发展的需要;而且我的学徒时代也是经历过师傅带徒弟的基本功锻炼时代,记得我那时一个模芯镶块的R角先拿凿子加榔头铲它,再用锉刀平衡锉直、平、弧,接着用红丹泥来覆模,一次上来,看见黑块,铲去它,不多也不要少,接着再覆下去,反复这样,直到模芯镶块到底面为止,我想很多师傅都经历过这一阶段。模具到了90年代,随着改革开放的不断深入,人民经济的不断发展,国家生产的不断提速,我们整个进入了一个更加先进的时代。模具加工中于是出现了以数字化控制工业机械设备的技术,早期比如电子尺,接着就续上电脑形式来控制机床的设备了,叫做控制面板,普通的铣床就升级到叫数控铣了。也有名称谓它叫电脑锣,电脑铣,加工中心等等,它从结构上优化了原来的基础配置,加上了先进的电路板,导轨上强化了钢质,手摇动作上更是以电脑数字化设备来代替。下面我就说说数控铣加工的基本情况吧。
数控铣加工,它是两个部分,一个是操机部分,一个是编程部分,二者分而兼合,合而分之,意思是说,这个工作它是需要分工协作,强调的是配合精神就一如模具结构中模芯与模框一样,需要有配合间隙。为什么说分而兼合,合而分之呢?因为操机的工作主要是将需要加工的模具工件放在机床工作台面上后,压板,打表,分中,对刀,一系列加工前置顺序,以及控制面板的坐标交换,电脑传输程序,启动加工自动执行,是一个执行工作。而编程部分的工作主要是将需要加工的模具工件结构设计好,设定机械系统,编辑加工方式,加工区域,加工程序,设计程序单,是一个安排工作。二者可以是分开的,独立的工作,但两者又必须是相互衔接的,对于加工工件的加工部位,分中数,对刀点,基准面方向,压板位置,以及加工中主轴转速的调整,走刀速度的调整,刀片损耗情况的更换,二者必需要交代清楚,对于模具加工出来的成品是否清爽,漂亮,用行话说,生活做的好否好,二者是缺一不可的。就比如说,编程人员加工部位的先后顺序选择会影响到操机时候的安全性;加工时走刀方式的编排会影响到操机部分的模具加工后的表面光洁度;编程部分加工方法的选择会影响到操机时的.模件配合间隙;编程部分刀路参数的设置,会影响刀具刀片的损耗率,包括吃刀量,刀间距,缓降高度,主轴转速,进给率等,关键的还直接影响到时间,在以时间为金钱单位计算的现代模具企业,重视的是工期和质量,那是他们直接接单的根本,是业务的保证,所以数控铣这种机床一直是模具技术人员与模具企业老板技术保证与业务追求的期望,工作人员更是他们寄托理想的重要一环,人才是他们的灵魂。
一个好的操机师傅,是好的模具产品的直接质检员,一个好的编程师傅是一件好的模具产品的形象设计师,二者的配合精神更是一件完整的ISO质量体系。管理好数控铣加工这一体系就等于是抓住了模具加工的要害,是模具产品工期和质量的保证,也是模具企业老板们追求效率与效益的保证。就比如操机的部分缺一个环节,在操机控制面板上少输入了一个小数点,就会产生严重后果,撞刀,过切等,以致直接会报废模具,就算编程部分上少补一张曲面,也会如此,整个模具生产线上会全都崩溃,一家模具企业也会因此直接受损,作出赔偿,倒闭,破产等严重后果。所以,作为每一个模具技术人员与模具企业老板必须要控制好这一个环节——数控铣加工。何况以前的手工作业时代已经过去了,新的加工设备,加工技术是发展的保证,壮大壮强的基础。我们作为一个模具技术人员,一家模具企业老板我们别无选择,一定要抓住我们在模具加工中的要害——数控铣加工,那是我们是肋骨,不能让它有丝毫疏忽,大意,麻痹,闪失,就象我们在战场上只有一个冠军一样,生命只有一次,它也能产生出球场球赛中,田径运动中等一些体育项目比赛中的亚军,季军吗?回答那是不行的!所以我要强调的一点,数控铣加工是模具产品加工中的关键部位,是一根肋骨,要害,不能让小错误酿成大事故,小闪失挫败大企业。对于这一环节的狠抓稳扎,更需要管理与培训的双重落实,一方面在管理上要加强,细节上要精致,另一方面,培训上要整合经验提升水平,尽量将小错误掐死在警醒下,大事故消灭在萌芽初。这里我要对模具技术人员与模具企业老板说一句话,就是:先期的维护培训,警醒教育,一定比后期的错误维修,后悔叹气要省力的多,省心的多,为你做出好的模具,赚更多的钱,创造更大的价值更有效率,更有效益!好了,到这里,我谈的是自己在培训教育中,创业实践中的一些经验,希望各位模具技术人员,师傅,模具企业老板,老总多多指教,谢谢!
篇4:模具特种加工技术教学
摘要:通过市场调研摸清市场需求和学生就业中存在的问题,进而探索模具特种加工技术新的教学方法,提出了先解惑后授业的教学模式。
解惑让学生了解更多的新学科,提高学生的学习兴趣和自主自发的学习能力;授业中采用项目教学模式,培养技能型人才。
探索的教学方法是长期教学实践的总结,有普遍的推广意义。
篇5:模具特种加工技术教学
一、前言
模具特种加工技术是直接利用电能、光能、化学能、电化学能等进行加工,可以加工高强度、高硬度、高韧性、高脆性、耐高温等材料,主要有电火花成型加工、数控线切割加工等,是模具设计与制造、数控应用技术专业的重要课程。
模具特种加工技术在现代工业中具有重要地位,从业人员技术要求高,市场需求大。
为了培养专业技术人才,目前模具特种加工课程主要采用的是传统教学方式和项目教学模式,项目教学是以学生为中心而设计的一种教学模式,更适合于学生技能的掌握,但在实际教学中,无论是传统教学还是项目教学都似乎缺少点什么,学生接受新知识的能力和速度仍然不很乐观,自我约束和自我学习创造能力并未得到充分体现。
如何能提高学生的学习兴趣和动力,如何让学生自主自发的学习,并能快速适应市场需求,成为技术能手,成为市场的抢手资源,是广大教师需要思考和探索的问题。
古人有云:师者,传道、授业、解惑也。
授业,即专业技能培养,是教师们绞尽脑汁要解决的问题,并且取得了一定的成果,比如项目教学,实训教学,多媒体教学等。
而解惑却似乎做的还不够。
对于学生来讲,模具特种加工技术是一门新课程,学生在学习前是否已经准备好,他们了解这门学科吗?都有哪些困惑?如果我们能深度剖析学生的困惑,研究学生的思想认识、认知规律、心理变化等问题,给学生一个清晰的认知和方向,将会使教学事半功倍。
我们要的不是学生被动地接受知识,而是学生能够自主自发地学习和创造,有兴趣、有动力、有方向。
为了达到这个目标,我们把教学分成两大部分,解惑和授业。
二、提高学生的学习兴趣和动力,促使学生自主自发地学习
1.解惑。
面对一个新的课程,学生大多是困惑的,因为他们不了解的太多了,所以对学习的课程没有原始的兴趣和动力,兴趣和动力对是否能学好课程起关键作用,产生兴趣和动力我们需要从解惑开始。
学生要知道这是一门什么课程,这门技术有什么应用,就业时能否用到,工作环境怎样,薪水如何,未来发展如何,这样的企业是如何运转的.,学习起来是否容易、有趣,学习前需要做好什么准备,学习中要怎样做,这些都是我们在教学中要给学生解惑的内容。
我们先准备好这些困惑的答案,然后再以合适的方式来给学生们解惑,通过生动、有趣和直观的方式将各种丰富的信息展示给学生,让学生在不知不觉中喜欢上这门学科,并且有自己要学的冲动,这样才能达到最佳的教学效果。
选择具有吸引力的教学方式,主要有以下几种:(1)多媒体介绍。
设计多媒体课件,以PPT的形式播放;录制视频影像,记录电火花机床的工作情况、工厂的环境以及加工的工件等丰富的内容,视频中增加背景讲解及现场采访,对电火花加工的技术、场地、维修、调整等进行多方面的介绍。
(2)实地参观。
到不同规模的工厂参观,进一步加深对电火花加工的认识,同时邀请工厂培训师讲解公司的运营模式,让学生提前体会企业的运作和未来可能的工作环境。
(3)模型、实物以及实习场地的参观与讲解。
同样是以直观的方式让学生在学习新课程前对这门技术有个整体的概念。
学生有了一个比较完整的认知,再进行课程学习就会更容易接受,并且会提出更多的问题。
(4)典型案例分享。
联系毕业后在企业中表现优秀的毕业生,请他们来分享职业发展过程,讲讲他们是如何获得成功的,如何一步步成为技术能手和企业主管的,分享他们遇到的困难和困惑,以及他们对在校学生的建议和看法。
倡导积极向上的、自我约束和主动学习的思想,给学生以精神上的鼓励和指导。
好的方法再配上丰富的内容,解惑的工作就一定会收到好的效果。
通过对企业的调研和同学之间的交流,为学生的一些困惑找出了答案。
模具特种加工技术的主要内容是电火花成型加工和数控线切割加工,主要的应用是加工高强度、高硬度、高韧性、高脆性、耐高温等材料,比如凸凹模等,电火花及线切割技术的技术能手市场需求很大,薪水在基础加工行业中属中上水平,工作的环境有好也有坏,但劳动强度不高。
这门技术学精了在行业内会很抢手,同时未来容易成为企业的骨干。
教学方式会采用项目教学法,由简单任务到复杂任务,达到掌握全面技术的目标。
学习中会采用很多形象的、通俗易懂的教学方法,以及校内及企业实习的方式,学习起来会比较轻松。
为提高和扩展学习提供条件,学生可以申请课外机床操作等。
项目教学前的解惑课程安排十分必要,可以安排8到10个课时。
解惑课程的安排是各门技能学科都可以借鉴的好方法,为接下来的授业做足够的铺垫,促使学生自主自发地学习。
2.授业。
传统的教学方式理论和事件脱节,不容易让学生接受。
而项目教学却将理论和实践紧密的结合起来,以任务为驱动,以工作过程为导向,以学生为主体,引入企业的真实案例作为教学案例,并按照工作过程分解成为若干个学习任务,从最简单的学习任务开始,逐步过渡到具有中等复杂程度的学习任务。
学生在刚开始不是很适应项目教学形式,角色的转变让他们有些无所适从,但通过前面的解惑过程,学生们已经对新课程有了整体的认识,很快便进入了角色。
为了更好地推动项目教学,向学生推荐了《成功的项目管理》和《高效能人士的七个习惯》两本书,作为学生课后自学书籍,增长学生的见识,并从“传道”的角度提高学生的能力和素质,其中的很多方法和理念也为项目教学提供了很好的参考。
教学环节的设计坚持学生是学习过程的中心,教师是学习过程的组织者与协调人,遵循资讯、计划、决策、实施、检查、评估这一完整的行动过程序列,在教学中教师与学生互动,让学生在自己的动手实践中,掌握职业技能、习得专业知识,从而获得经验。
在项目教学的教学改革中编制了校本教材,将教学内容分成了五个项目,分别为方孔冲模的加工任务、注塑模型腔的加工任务、冲裁模的电火花线切割加工任务、应用ISO及3B代码编程加工零件任务、CAXA数控线切割自动编程软件。
项目中又分配了多个任务,分别为电火花加工的基本知识任务、电火花加工的工艺知识、电火花成型加工任务、数控电火花加工方法、电火花线切割的使用、维护和保养任务、数控电火花线切割的工艺、采用补偿方式加工凸模零件任务、应用3B代码编程加工落料凹模。
三、结束语
在模具特种加工技术的教学中解惑过程的融入大大提高了学生学习的兴趣和动力,学生会更自信,为成为技术能手,毕业后快速适应企业需求提供了保障。
项目教学的方法和解惑过程相辅相成,促成了学生自主自发地学习技术,培养了学生积极主动的精神,学习、做事更会讲究方法和有计划、有条理。
篇6:《模具数控加工技术》课教学初探
《模具数控加工技术》课教学初探
《模具数控加工技术》是“模具设计与制造”专业的一门主干专业课程,其培养目标是为模具制造业培养高素质的数控加工人员。该课程的具体教学要求是:使学生了解数控加工技术的基本理论知识,具备正确编制数控加工程序的能力和应用数控加工机床加工模具零件的基本技能。通过本课程的学习,在知识方面,使学生基本掌握程序设计的的基本知识;初步掌握数控车床、数控铣床、加工中心、数控线切割机床的用途、组成和工作原理。在能力培养方面,使学生掌握数控车床和数控铣床的编程方法和操作技能;初步掌握加工中心的编程方法;了解自动编程方法。
一、教学组织与教学过程
模具数控加工技术包含编程方法和操作技能两大内容,所以,要求教师既能讲授教材中的基本理论、基本原理及程序编制的方法,又能指导学生进行数控机床的操作。设备、数控系统及教材的选定必须紧扣“中等职业学校模具设计与制造专业教学指导方案”对该课程的基本要求,其次还要考虑设备、数控系统及教材之间的相互配套,有鉴于此,在以上几个方面我们都是按照HNC数控系统进行配置来组织教学的。该课程总学时60学时,讲授36学时,实验与实训24学时。在教学过程中,我们始终贯穿编程和操作这条主线,整个教学过程也分为两个模块进行。
1、课堂教学
主要介绍基本概念、数控编程基础知识及数控加工基本原理,为学生学好数控加工技术打好理论基础。在课堂教学过程中,既结合教材的课件光盘及HNC-21T和HNC-21M培训软件,同时又自制一些与生产实际紧密相联的教学课件,利用多媒体视频教学手段,采取讲解、演示、讨论等多种方式激发学生学习该课程的兴趣和积极性,化抽象为具体、化枯燥乏味为生动直观,从而达到既给学生详细讲授该课程基本的理论知识,又培养学生根据零件图确定被加工件的加工工艺过程和编制加工程序的能力。如:在学习刀具半径补偿指令G41(G42)时,首先给学生详细讲解刀具半径补偿指令的概念和作用;然后,让他们分别观察在同一个零件轮廓的.程序中,有无刀补指令刀具的运动轨迹,这一知识的教学,既有讲解,又有多媒体课件动画演示,再加上对实际零件的加工。学生自己通过对比后,对刀具半径补偿的概念的理解就更为深刻了。
2、实验与实训操作教学
实训教学的目的是让学生熟悉和掌握实际编程和操作,这也是该课程的重点,因为学生就业后其工作能力如何就体现在实际操作方面。实验和实训授课地点安排在计算机机房和数控实训中心,在讨论不同类型的机床编程和操作时,安排不同的实训操作内容。
数控车床和数控铣床的编程操作是在计算机机房完成的,我们采用的是HNC-21T和HNC-21M数控培训软件。每次上机前,理论教学教师和实训教师共同商讨,确定好相应课题后,给学生指定要加工的零件图,要求学生按照零件图当场完成程序编制和程序校验,使教学内容具体化。在编程过程中,充分发挥学生的主体作用,让学生边做、边学、边问,大部分同学都能按时完成教学内容。完成了程序编制和程序校验,说明所编程序无误,随即保存。数控实训中心控制机床的计算机可以共享该程序,学生在进行车、铣面板操作和加工练习时,可以调用自己编的程序来加工。
数控车和数控铣加工练习在数控实训中心进行,在给学生介绍清楚机床的各种基本操作方法后,数控实训中心为学生准备好被加工零件的毛坯,其加工程序是学生本人通过上述方式在计算机机房编制和校验无误的程序,学生自己按零件图的加工要求进行加工。通过这种理论和实践相结合的教学方法,不仅大大调动了学生的学习热情,而且增强了该课程的应用性和实用性,培养了学生的动手能力和严谨的工作作风,同时也提高了教学效率和教学效果。
加工中心的加工练习是通过数控仿真加工教学系统进行的。该系统可以在计算机上建立起一种虚拟现实技术、具有三维真实感的数控加工环境和多元化的教学环境,学生可以在此环境下学习和掌握从工艺分析、加工准备、毛坯装夹、对刀、编程到加工的全过程的操作技能。
线切割机床的操作我们是在DK7732B-CG数控线切割机床上完成,该机床配置的是YH自动编程系统,所以在给学生介绍编程方法时,除了讨论常用的3B、4B格式和ISO代码编程外,重点介绍的是YH系统。学生在进行线切割机床加工练习时采用的也是YH系统。实际操作是通过加工模具零件完成的。我们通过多方联系,经常在当地一些企业找回一些需要进行线切割加工的模具零件,按图纸要求,在老师的指导下,由学生自己完成编程和加工操作。通过这样的教学方式,学生一方面掌握了线切割机床的编程和操作,另一方面也加深了对模具生产工艺过程的了解,取得了事半功倍的教学效果。
二、教学经验总结与效果分析
在该课程几年的教学实践中,我们不断地摸索和改进教学组织及其教学过程,使该课程的教学获得比较好的效果,同时也积累了一些有益的经验,可供借鉴:
(1) 本课程是一门实践性很强的课程,必须从实际应用出发,结合实例讲述编程的工艺方法,让学生在认真学好理论知识的同时努力实践,并在实践中加深理解,巩固其学习成果,提高学生的实际动手能力。
(2) 为使学生掌握各类数控加工机床的加工程序编制及操作方法等重点内容,必须通过习题、实验去体会和验证编程技巧。本课程要求具备足够的实验设备,如:数控车床、模拟编程器、数控铣床、数控线切割机床、微型机及编程软件等,以满足教学的需要。为了加强实践性环节,在教学中应充分利用实验设备,进行现场教学。特别是在设备有限的条件下,可以采用学生分组轮流操作,充分发挥设备的利用率。
(3) 计算机自动编程是数控加工中不可缺少的重要环节。根据国内计算机软件技术的发展现状,可适当购买能满足教学要求的软件,以便在现有的微机室为学生动手操作提供较好的实验条件。
(4)要做到教材内容与设备和数控系统相适应,即教材中的指令代码和编程语句与数控系统及设备要一致,这样,可以做到老师讲的和学生练的、做的相一致,效果较好。
(5)数控技术发展极快,在做到教材内容与已有设备和数控系统相匹配的同时,教师要及时把握实际生产过程中数控技术的发展,结合学生实际情况和就业需求情况,针对性地对数控加工的实用技术进行选择并贯彻到教学过程中,从而做到“用明天的技术培养今天的学生,为未来服务”。
通过以上的教学组织实施过程,学生既掌握了相关的理论基础知识,又学会了实际动手操作。在我校近几届“模具设计与制造”专业的毕业生中,绝大多数同学一到用人单位,只需熟悉企业生产的零件后即可进行数控加工的操作,得到了各模具加工企业的好评。我校“模具设计与制造”专业通过这种有效的教学方式,专业建设不断加强和壮大,同时也被湖北省确定为省级重点专业。
篇7:模具高速铣削加工技术概述
一、前言
在现代模具生产中,随着对塑件的美观度及功能要求得越来越高,塑件内部结构设计得越来越复杂,模具的外形设计也日趋复杂,自由曲面所占比例不断增加,相应的模具结构也设计得越来越复杂,这些都对模具加工技术提出了更高要求,不仅应保证高的制造精度和表面质量,而且要追求加工表面的美观。随着对高速加工技术研究的不断深入,尤其在加工机床、数控系统、刀具系统、CAD/CAM软件等相关技术不断发展的推动下,高速加工技术已越来越多地应用于模具型腔的加工与制造中。
数控高速切削加工作为模具制造中最为重要的一项先进制造技术,是集高效、优质、低耗于一身的先进制造技术。相对于传统的切削加工,其切削速度、进给速度有了很大的提高,而且切削机理也不相同。高速切削使切削加工发生了本质性的飞跃,其单位功率的金属切除率提高了30%~40%,切削力降低了30%,刀具的切削寿命提高了70%,留于工件的切削热大幅度降低,低阶切削振动几乎消失。随着切削速度的提高,单位时间毛坯材料的去除率增加了,切削时间减少了,加工效率提高了,从而缩短了产品的制造周期,提高了产品的市场竞争力。同时,高速加工的小量快进使切削力减少了,切屑的高速排出减少了工件的切削力和热应力变形,提高了刚性差和薄壁零件切削加工的可能性。由于切削力的降低,转速的提高使切削系统的工作频率远离机床的低阶固有频率,而工件的表面粗糙度对低阶频率最为敏感,由此降低了表面粗糙度。在模具的高淬硬钢件(HRC45~HRC65)的加工过程中,采用高速切削可以取代电加工和磨削抛光的工序,从而避免了电极的制造和费时的电加工,大幅度减少了钳工的打磨与抛光量。对于一些市场上越来越需要的薄壁模具工件,高速铣削也可顺利完成,而且在高速铣削CNC加工中心上,模具一次装夹可完成多工步加工。
高速加工技术对模具加工工艺产生了巨大影响,改变了传统模具加工采用的“退火→铣削加工→热处理→磨削”或“电火花加工→手工打磨、抛光”等复杂冗长的工艺流程,甚至可用高速切削加工替代原来的全部工序。高速加工技术除可应用于淬硬模具型腔的直接加工(尤其是半精加工和精加工)外,在EDM电极加工、快速样件制造等方面也得到了广泛应用。大量生产实践表明,应用高速切削技术可节省模具后续加工中约80%的手工研磨时间,节约加工成本费用近30%,模具表面加工精度可达1 m,刀具切削效率可提高1倍。
二、高速铣削加工机床
高速切削技术是切削加工技术的主要发展方向之一,它随着CNC技术、微电子技术、新材料和新结构等基础技术的发展而迈上更高的台阶。由于模具加工的特殊性以及高速加工技术的自身特点,对模具高速加工的相关技术及工艺系统(加工机床、数控系统、刀具等)提出了比传统模具加工更高的要求。
1. 高稳定性的机床支撑部件
高速切削机床的床身等支撑部件应具有很好的动、静刚度,热刚度和最佳的阻尼特性。大部分机床都采用高质量、高刚性和高抗张性的灰铸铁作为支撑部件材料,有的机床公司还在底座中添加高阻尼特性的聚合物混凝土,以增加其抗振性和热稳定性,这不但可保证机床精度稳定,也可防止切削时刀具振颤。采用封闭式床身设计,整体铸造床身,对称床身结构并配有密布的加强筋等也是提高机床稳定性的重要措施。一些机床公司的研发部门在设计过程中,还采用模态分析和有限元结构计算等,优化了结构,使机床支撑部件更加稳定可靠。
2. 机床主轴
高速机床的主轴性能是实现高速切削加工的重要条件。高速切削机床主轴的转速范围为10000~100000m/min,主轴功率大于15kW。通过主轴压缩空气或冷却系统控制刀柄和主轴间的轴向间隙不大于0.005mm。还要求主轴具有快速升速、在指定位置快速准停的性能(即具有极高的角加减速度),因此高速主轴常采用液体静压轴承式、空气静压轴承式、热压氮化硅(Si3N4)陶瓷轴承磁悬浮轴承式等结构形式。润滑多采用油气润滑、喷射润滑等技术。主轴冷却一般采用主轴内部水冷或气冷。
3. 机床驱动系统
为满足模具高速加工的需要,高速加工机床的驱动系统应具有下列特性:
(1) 高的进给速度。研究表明,对于小直径刀具,提高转速和每齿进给量有利于降低刀具磨损。目前常用的进给速度范围为20~30m/min,如采用大导程滚珠丝杠传动,进给速度可达60m/min;采用直线电机则可使进给速度达到120m/min。
(2)高的加速度。对三维复杂曲面廓形的高速加工要求驱动系统具有良好的加速度特性,要求提供高速进给的驱动器(快进速度约40m/min,3D轮廓加工速度为10m/min),能够提供0.4m/s2到10m/s2的加速度和减速度。
机床制造商大多采用全闭环位置伺服控制的小导程、大尺寸、高质量的滚珠丝杠或大导程多头丝杠。随着电机技术的发展,先进的直线电动机已经问世,并成功应用于CNC机床。先进的直线电动机驱动使CNC机床不再有质量惯性、超前、滞后和振动等问题,加快了伺服响应速度,提高了伺服控制精度和机床加工精度。
4. 数控系统
先进的数控系统是保证模具复杂曲面高速加工质量和效率的关键因素,模具高速切削加工对数控系统的基本要求为:
(1) 高速的数字控制回路(Digital control loop),包括:32位或64位并行处理器及1.5Gb以上的硬盘;极短的直线电机采样时间
(2)速度和加速度的前馈控制(Feed forward control);数字驱动系统的爬行控制(Jerk control)。
(3) 先进的插补方法( 基于NURBS的样条插补),以获得良好的表面质量、精确的尺寸和高的几何精度。
(4)预处理(Look-ahead)功能。要求具有大容量缓冲寄存器,可预先阅读和检查多个程序段(如DMG机床可多达500个程序段,Simens系统可达1000~个程序段),以便在被加工表面形状(曲率)发生变化时可及时采取改变进给速度等措施以避免过切等。
(5)误差补偿功能,包括因直线电机、主轴等发热导致的热误差补偿、象限误差补偿、测量系统误差补偿等功能。 此外,模具高速切削加工对数据传输速度的要求也很高。
(6) 传统的数据接口, 如RS232串行口的传输速度为19.2kb,而许多先进的加工中心均已采用以太局域网(Ethernet)进行数据传输,速度可达200kb。
5. 冷却润滑
高速加工采用带涂层的硬质合金刀具,在高速、高温的情况下不用切削液,切削效率更高。这是因为:铣削主轴高速旋转,切削液若要达到切削区,首先要克服极大的离心力;即使它克服了离心力进入切削区,也可能由于切削区的高温而立即蒸发,冷却效果很小甚至没有;同时切削液会使刀具刃部的温度激烈变化,容易导致裂纹的产生,所以要采用油/气冷却润滑的干式切削方式。这种方式可以用高压气体迅速吹走切削区产生的切削,从而将大量的切削热带走,同时经雾化的润滑油可以在刀具刃部和工件表面形成一层极薄的微观保护膜,可有效地延长刀具寿命并提高零件的表面质量。
三、高速切削加工的刀柄和刀具
由于高速切削加工时离心力和振动的影响,要求刀具具有很高的几何精度和装夹重复定位精度以及很高的刚度和高速动平衡的安全可靠性。由于高速切削加工时较大的离心力和振动等特点,传统的7:24锥度刀柄系统在进行高速切削时表现出明显的刚性不足、重复定位精度不高、轴向尺寸不稳定等缺陷,主轴的膨胀引起刀具及夹紧机构质心的偏离,影响刀具的动平衡能力。目前应用较多的是HSK高速刀柄和国外现今流行的热胀冷缩紧固式刀柄。热胀冷缩紧固式刀柄有加热系统,刀柄一般都采用锥部与主轴端面同时接触,其刚性较好,但是刀具可换性较差,一个刀柄只能安装一种连接直径的刀具。由于此类加热系统比较昂贵,在初期时采用 HSK类的刀柄系统即可。当企业的高速机床数量超过3台以上时,采用热胀冷缩紧固式刀柄比较合适。
刀具是高速切削加工中最活跃重要的因素之一,它直接影响着加工效率、制造成本和产品的加工精度。刀具在高速加工过程中要承受高温、高压、摩擦、冲击和振动等载荷,高速切削刀具应具有良好的机械性能和热稳定性,即具有良好的抗冲击、耐磨损和抗热疲劳的特性。高速切削加工的刀具技术发展速度很快,应用较多的如金刚石(PCD)、立方氮化硼(CBN)、陶瓷刀具、涂层硬质合金、(碳)氮化钛硬质合金TIC(N)等。
在加工铸铁和合金钢的切削刀具中,硬质合金是最常用的刀具材料。硬质合金刀具耐磨性好,但硬度比立方氮化硼和陶瓷低。为提高硬度和表面光洁度,采用刀具涂层技术,涂层材料为氮化钛(TiN)、氮化铝钛(TiALN)等。涂层技术使涂层由单一涂层发展为多层、多种涂层材料的涂层,已成为提高高速切削能力的关键技术之一,
直径在10~40mm范围内,且有碳氮化钛涂层的硬质合金刀片能够加工洛氏硬度小于42的材料,而氮化钛铝涂层的刀具能够加工洛氏硬度为42 甚至更高的材料。高速切削钢材时,刀具材料应选用热硬性和疲劳强度高的P类硬质合金、涂层硬质合金、立方氮化硼(CBN)与CBN复合刀具材料(WBN)等。切削铸铁,应选用细晶粒的K类硬质合金进行粗加工,选用复合氮化硅陶瓷或聚晶立方氮化硼(PCNB)复合刀具进行精加工。精密加工有色金属或非金属材料时,应选用聚晶金刚石PCD或CVD金刚石涂层刀具。选择切削参数时,针对圆刀片和球头铣刀,应注意有效直径的概念。高速铣削刀具应按动平衡设计制造。刀具的前角比常规刀具的前角要小,后角略大。主副切削刃连接处应修圆或导角,来增大刀尖角,防止刀尖处热磨损。应加大刀尖附近的切削刃长度和刀具材料体积,提高刀具刚性。在保证安全和满足加工要求的条件下,刀具悬伸尽可能短,刀体中央韧性要好。刀柄要比刀具直径粗壮,连接柄呈倒锥状,以增加其刚性。尽量在刀具及刀具系统中央留有冷却液孔。球头立铣刀要考虑有效切削长度,刃口要尽量短,两螺旋槽球头立铣刀通常用于粗铣复杂曲面,四螺旋槽球头立铣刀通常用于精铣复杂曲面。
四、模具高速加工工艺及策略
高速加工包括以去除余量为目的的粗加工、残留粗加工,以及以获取高质量的加工表面及细微结构为目的的半精加工、精加工和镜面加工等。
1. 粗加工
模具粗加工的主要目标是追求单位时间内的材料去除率,并为半精加工准备工件的几何轮廓。高速加工中的粗加工所应采取的工艺方案是高切削速度、高进给率和小切削用量的组合。等高加工方式是众多CAM软件普遍采用的一种加工方式。应用较多的是螺旋等高和等Z轴等高两种方式,也就是在加工区域仅一次进刀,在不抬刀的情况下生成连续光滑的刀具路径,进、退刀方式采用圆弧切入、切出。螺旋等高方式的特点是,没有等高层之间的刀路移动,可避免频繁抬刀、进刀对零件表面质量的影响及机械设备不必要的耗损。对陡峭和平坦区域分别处理,计算适合等高及适合使用类似3D偏置的区域,并且可以使用螺旋方式,在很少抬刀的情况下生成优化的刀具路径,获得更好的表面质量。在高速加工中,一定要采取圆弧切入、切出连接方式,以及拐角处圆弧过渡,避免突然改变刀具进给方向,禁止使用直接下刀的连接方式,避免将刀具埋入工件。加工模具型腔时,应避免刀具垂直插入工件,而应采用倾斜下刀方式(常用倾斜角为20°~30°),最好采用螺旋式下刀以降低刀具载荷。加工模具型芯时,应尽量先从工件外部下刀然后水平切入工件。刀具切入、切出工件时应尽可能采用倾斜式(或圆弧式)切入、切出,避免垂直切入、切出。采用攀爬式切削可降低切削热,减小刀具受力和加工硬化程度,提高加工质量。
2. 半精加工
模具半精加工的主要目标是使工件轮廓形状平整,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,从而影响切削过程的稳定性及精加工表面质量。
粗加工是基于体积模型,精加工则是基于面模型。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最大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保证半精加工后工件表面具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、最大剩余加工余量的计算、最大允许加工余量的确定、对剩余加工余量大于最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。
现有的模具高速加工C A D /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。如MasterCAM软件提供了束状铣削 (Pencil milling)和剩余铣削(Rest milling)等方法来清除粗加工后剩余加工余量较大的角落以保证后续工序均匀的加工余量。
3. 精加工
模具的高速精加工策略取决于刀具与工件的接触点,而刀具与工件的接触点随着加工表面的曲面斜率和刀具有效半径的变化而变化。对于由多个曲面组合而成的复杂曲面加工,应尽可能在一个工序中进行连续加工,而不是对各个曲面分别进行加工,以减少抬刀、下刀的次数。然而,由于加工中表面斜率的变化,如果只定义加工的侧吃刀量(Step over),就可能造成在斜率不同的表面上实际步距不均匀,从而影响加工质量。
一般情况下,精加工曲面的曲率半径应大于刀具半径的1.5倍,以避免进给方向的突然转变。在模具的高速精加工中,在每次切入、切出工件时,进给方向的改变应尽量采用圆弧或曲线转接,避免采用直线转接,以保持切削过程的平稳性。
高速精加工策略包括三维偏置、等高精加工和最佳等高精加工、螺旋等高精加工等策略。这些策略可保证切削过程光顺、稳定,确保能快速切除工件上的材料,得到高精度、光滑的切削表面。精加工的基本要求是要获得很高的精度、光滑的零件表面质量,轻松实现精细区域的加工,如小的圆角、沟槽等。对许多形状来说,精加工最有效的策略是使用三维螺旋策略。使用这种策略可避免使用平行策略和偏置精加工策略中会出现的频繁的方向改变,从而提高加工速度,减少刀具磨损。这个策略可以在很少抬刀的情况下生成连续光滑的刀具路径。这种加工技术综合了螺旋加工和等高加工策略的优点,刀具负荷更稳定,提刀次数更少,可缩短加工时间,减小刀具损坏机率。它还可以改善加工表面质量,最大限地减小精加工后手工打磨的需要。在许多场合需要将陡峭区域的等高精加工和平坦区域三维等距精加工方法结合起来使用。
数控编程也要考虑几何设计和工艺安排,在使用CAM系统进行高速加工数控编程时,除刀具和加工参数根据具体情况选择外,加工方法的选择和采用的编程策略就成为了关键。一名出色的使用CAD/CAM工作站的编程工程师应该同时也是一名合格的设计与工艺师,他应对零件的几何结构有一个正确的理解,具备对于理想工序安排以及合理刀具轨迹设计的知识和概念。
五、高速切削数控编程
高速铣削加工对数控编程系统的要求越来越高,价格昂贵的高速加工设备对软件提出了更高的安全性和有效性要求。高速切削有着比传统切削特殊的工艺要求,除了要有高速切削机床和高速切削刀具外,具有合适的CAM编程软件也是至关重要的。数控加工的数控指令包含了所有的工艺过程,一个优秀的高速加工 CAM编程系统应具有很高的计算速度、较强的插补功能、全程自动过切检查及处理能力、自动刀柄与夹具干涉检查、进给率优化处理功能、待加工轨迹监控功能、刀具轨迹编辑优化功能和加工残余分析功能等。高速切削编程首先要注意加工方法的安全性和有效性;其次,要尽一切可能保证刀具轨迹光滑平稳,这会直接影响加工质量和机床主轴等零件的寿命;最后,要尽量使刀具载荷均匀,这会直接影响刀具的寿命。
1. CAM系统应具有很高的计算编程速度
高速加工中采用非常小的进给量与切深,其NC程序比对传统数控加工程序要大得多,因而要求软件计算速度要快,以节省刀具轨迹编辑和优化编程的时间。
2. 全程自动防过切处理能力及自动刀柄干涉检查能力
高速加工以传统加工近10倍的切削速度进行加工,一旦发生过切对机床、产品和刀具将产生灾难性的后果,所以要求其CAM系统必须具有全程自动防过切处理的能力及自动刀柄与夹具干涉检查、绕避功能。系统能够自动提示最短夹持刀具长度,并自动进行刀具干涉检查。
3. 丰富的高速切削刀具轨迹策略
高速加工对加工工艺走刀方式比传统方式有着特殊要求,为了能够确保最大的切削效率,又保证在高速切削时加工的安全性,CAM系统应能根据加工瞬时余量的大小自动对进给率进行优化处理,能自动进行刀具轨迹编辑优化、加工残余分析并对待加工轨迹监控,以确保高速加工刀具受力状态的平稳性,提高刀具的使用寿命。
采用高速加工设备之后,对编程人员的需求量将会增加,因高速加工工艺要求严格,过切保护更加重要,故需花多的时间对NC指令进行仿真检验。一般情况下,高速加工编程时间比一般加工编程时间要长得多。为了保证高速加工设备足够的使用率,需配置更多的CAM人员。现有的CAM软件,如PowerMILL、 MasterCAM、UnigraphicsNX、Cimatron等都提供了相关功能的高速铣削刀具轨迹策略。
六、结束语
高速切削技术是切削加工技术的主要发展方向之一,目前主要应用于汽车工业和模具行业,尤其是在加工复杂曲面的领域、工件本身或刀具系统刚性要求较高的加工领域等,是多种先进加工技术的集成,其高效、高质量为人们所推崇。它不仅涉及到高速加工工艺,而且还包括高速加工机床、数控系统、高速切削刀具及 CAD/CAM技术等。模具高速加工技术目前已在发达国家的模具制造业中普遍应用,而在我国的应用范围及应用水平仍有待提高,由于其具有传统加工无可比拟的优势,仍将是今后加工技术必然的发展方向。
篇8:试析机械模具数控加工制造技术
试析机械模具数控加工制造技术
摘 要:机械制造技术和机械成型技术不断的发展和完善,我国的模具制造和模具加工技术也有了非常大的转变,数控加工机床的自动化程度非常高,同时其在发展的过程中,精度也要比其他技术更高,加工中不容易出现故障,所以也更容易控制加工和生产的质量,这种加工技术可以很好的满足高精度和高要求的模具加工,所以在应用的过程中也获得了更多人的青睐,本文主要分析了机械模具数控加工制造技术,以供参考和借鉴。
关键词:制造;模具;数控加工
数控生产的过程中,加工技术朝着更加多元化的方向发展,出现了众多新型的数控加工技术,这些技术的出现很大程度上促进了数控模具加工的发展,在这些新技术中最为常用的一种技术就是数控铣床及加工技术,紧随其后的就是数控线切割加工和数控电火花加工技术,这些技术在数控加工行业的发展中都扮演着非常重要的角色。
1 模具数控加工的特点
模具具有结构.型面复杂.精度要求高.使用的材料硬度高.制造周期短等特点。模具制造是一个生产周期要求紧迫。技术手段要求较高的复杂的生产过程。每一副模具都是一个新的项目。有着不同的结构特点。因而对于机械加工的技术上水平要求较高。传统的机械加工技术及设备具有一定的局限性,工艺水平较低、精准度不够,且生产周期较长,直接影响到模具制造的生产效率以及质量。
1.1 模具制造的过程中都是单件生产,每一个模具在结构方面都是存在着十分明显的差异的,同时在生产的过程中没有二次开膜的机会,所以在编程和控制上都有着非常严格的要求,不能出现任何的闪失,如果所加工的模具需要复杂的流程支持,通常要选择第三方机械软件对其进行自动化编程,之后再通过模具加工人员对其进行仔细的修整。
1.2 模具的开发和设计并不是终端的产品,它主要是为新产品的研发提供一系列支持的一个程序,所以在数量上和时间上都有着非常强的不确定性,所以设计和制造者必须要具备非常强的专业能力,同时还应该具备丰富的实践经验,模具腔面的加工流程具有非常强的.复杂性,所以其在加工的过程中也可能会出现非常大的障碍,在加工中,必须要达到精度的要求,采取有效的措施来减少和避免手工修整和手工的抛光。
1.3 模具加工的过程中对加工精度有着十分严格的要求。为了保证产品成型的效果,必须要在加工的过程中对误差进行有效的控制,不然模具上的误差就会在产品上得以充分的体现,只有保证加工精度达到要求,才能防止溢料问题的产生。
1.4 在模具加工的过程中还存在着一些特殊机械加工,通常情况下,模具的内部结构有着十分明显的复杂性,所以对尖角和肋条等比较细小的结构是很难实现用机械加工的,还有一些特殊的商品会要务求用电火花进行加工,同时电火花加工的过程中还要对电极之间的间隙进行设置,模具加工的过程中也应该使用纯铜和石墨作为材料,这样才能保证其导电性,从而也有效的对其加工速度进行有效的控制。采用这种加工方式所使用的成本也更低,但是需要注意的是,使用石墨加工对机床的性能会产生非常大的负面影响,所以在加工的过程中也应该设置一些专业的吸尘设备,或者是将其浸泡在液体中进行加工,同时还需要使用专门的数控石墨加工中心,保证加工整个过程的顺利进行。
2 数控加工技术在模具制造中的应用
对模具的数据加工进行了详细的研究之后可以发现。模具制造的过程中对期间所使用的机械性能有着非常严格的要求,数控加工工作是当今一种非常重要的机械加工方式,这种加工方式可以有效的提高加工的效率,它还能很好的满足模具加工中的各种特殊的要求,尤其是在数字控制技术和数控机床生产中的精度控制。当前这些技术已经有了很明显的提升,在模具制作的过程中,应用数控加工技术可以十分有效的将加工的质量和效率提升到一个新的水平,同时还能有效的降低生产和加工的成本,数控加工技术在当今的模具加工中已经有了越来越广泛的应用,它可以降低对工人实际经验的要求,所以这种变化也是革命性的转变,在很多比较先进的企业中普遍使用的都是数控加工技术进行模具制造,同时还要以数控加工为主要的内容进行模具制造整个步骤的规划。
2.1 数控车削加工
一般来说,数控车削加工多用于模具制造中轴类标准件,如各种杆类零件,包括顶尖,导柱、等等,同时也可以用于回转体模具的制造加工,如瓶体、盆类的注塑模具,轴类、盘类零件的锻模,冲压模具的冲头等。数控车床由于加工平面的限制,往往仅能够用于模具中部分零件的加工。
2.2 数控铣削加工
由于模具外部结构多为平面结构,同时多为凹凸型面以及曲面的加工,因而数控铣床的应用较多,采用数控铣床可以加工外形轮廓较为复杂或者带有曲面的模具。如电火花成形加工用电极、注塑模、压铸模等,也可以采用数控铣削加工。随着数控加工技术的不断发展,目前大型数铣加工中心在模具制造中较为常用。
2.3 数控电火花加工
数控电火花加工方式普遍应用在快速成型交工当中,这种加工工艺的精度非常高,而整个过程的变成难度也不是很大,数控电火花额要比其他加工技术具备更好的适应性,而线切加工主要是针对直壁的模具进行加工,在加工中能够起到良好的作用,实现预期的加工效果。
3 数控加工技术的发展前景
效率、质量是先进制造技术的主体。高速、高精加工技术可极大地提高效率,提高产品的质量和档次,缩短生产周期和提高市场竞争能力。为此日本先端技术研究会将其列为5大现代制造技术之一,国际生产工程学会(CIRP)将其确定为21世纪的中心研究方向之一。
在加工精度方面,普通级数控机床的加工精度已由10μm提高到5μm,精密级加工中心则从3~5μm,提高到1~1.5μm,并且超精密加工精度已开始进入纳米级(0.01μm)。
在可靠性方面,国外数控装置的MTBF值已达6000h以上,伺服系统的MTBF值达到30000h以上,表现出非常高的可靠性。为了实现高速、高精加工,与之配套的功能部件如电主轴、直线电机得到了快速的发展,应用领域进一步扩大。
4 结束语
当今,数控加工技术已经广泛地用于模具制造的各个生产领域,尤其是在家电、轻工、汽车、医疗器械、工艺品、儿童玩具等行业得到了更为充分地应用,而目前国外的先进数控加工技术已经开始为风电、水电、核电、铁路交通和航空航天等领域制造模具。总之,模具具有结构复杂、型面复杂、精度要求高、使用的材料硬度高、制造周期短等特点。应用数控加工模具可以大副度提高加工精度,减少人工操作,提高加工效率,缩短模具制造周期。同时,模具的数控加工具有一定的典型性,比普通产品的数控加工有更高的要求。
参考文献:
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篇9:模具加工合同
买方:卖方:
联系人:联系人:
经买卖双方友好协商,买方委托卖方加工生产____模具共______套,双方达成如下加工协议
模具基本情况:
产品名称
序号
零件名称
穴数(模具类型)
模具单价(RMB元)
交货条件
总价:(含17%增值税)
以上各套模具使用材质:_____________________
(以上模具用料由卖方提供)。
一、双方的权利及责任:
买方责任及权利如下:
1.买方负责交付给卖方本项目的研发进度要求及计划,并尽可能地提供项目的销售预测。
2.买方负责交付给卖方执行本合同所需的产品设计图纸和其他相关技术资料,并且负责技术方面的支持工作。
3.对交付给卖方的产品设计图纸和相关技术资料,买方具有唯一的解释权,当发生歧义时,卖方应征询买方意见,由买方确认。
4.卖方完成模具的设计和制造后,由买方去卖方现场对模具进行验证确认或由卖方提供产品样品到买方进行验证确认。本合同中所指模具包含产品本身的模具及后续生产所需的夹治具和模具。
卖方权利及责任如下:
1.卖方负责根据买方提供的产品设计图纸和其他相关技术资料进行模具的设计和制造,卖方负责按照合同规定按时完成符合买方设计要求的模具。
2.卖方负责按时按量提供认证及样板测试、试产所需的产品。同时卖方必须提供相关产品的.详细的检验测试报告供买方确认。如需修/改模,送板时同时也要附检验测试报告(注明修改的地方)
3.模具由买方认证合格后,由卖方负责模具的封存,
如买方同意卖方进行产品的后续加工生产,则由卖方负责模具的修理和维护,卖方必须根据买方或买方授权的第三方的订单进行批量生产。
4.对给买方生产的所有模具,卖方应提供的详细的设计图纸给买方。所有的图纸必须以Autocad或Pro-Eng(PRO-el2)制作,并且必须在开模之前以电子档形式传给买方以供批准。
二、技术条款:
1.模具的修理和维护:在生产过程中模具的修理和维护由卖方负责;
2.在双方协商无异议之后,买方提供产品设计图纸及相关技术资料给卖方,并派工程人员同卖方进行技术交流或卖方派工程人员到买方进行技术交流,产品图纸及技术要求列表见附件1;
3.卖方承诺使用所承制的模具生产出的产品能够达到买方的品质要求
4.卖方承诺使用所承制的模具生产出的产品的产能能够达到卖方的交货要求:
日产能:_______K
月产能:______K
5.卖方承诺本合同中所涉及的所有模具均能达到40万次。
6.未经买方允许,严禁卖方将本合同中所涉及的任何一付模具整体或部分外包给其它公司进行加工,否则视为违约,由卖方依本合同的违约条款承担违约责任。
三、商务条款:
1模具价格:
1.1经双方协商后,由卖方提供买方认可的模具最终报价,并签订价格确认书,作为本合同不可缺少的一部分。
1.2模具合同总金额(含____%增值税)RMB___。
1.3模具价格总金额已包含如下费用,卖方不得以以下原因向买方要求费用:
1.3.1卖方对产品进行成型/二次加工/组装所需的所有夹具和治具的模具的费用;
1.3.2卖方按合同规定进行模具设计、试模所需的材料和设备及人工等费用;
1.3.3卖方提供给买方进行模具和产品认证的试模样品(800套)的费用;
1.3.4卖方为保证模具正常生产制作的模具易损备件的费用;
1.3.5卖方为保证产品正常生产所准备的其他工序的相关工具和治具的费用。
★模具合同
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