专题论文-快速制模技术

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快速成型毕业论文

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六安职业技术学院毕业设计(论文)题目快速成型技术的产生和发展机电工程系系模具设计与制造专业班级模具0901学生姓名 ***指导教师***起迄日期2011。

05.27—2011.06.15设计地点**职业技术学院**职业技术学院毕业(设计)论文【摘要】近年来,快速成型技术和逆向工程技术发展迅速,尤其是模具制造领域应用非常广泛,将快速成型技术与逆向工程技术相结合,可以在已有样件或原型的基础上进行复制和产品的创新再设计,缩短新产品的设计和研制周期,适应市场的多品种、小批量的快速响应能力。

【关键字】:快速成型技术;特点;分析;前景快速成型的产生与发展目录引言 .................................................................... - 4 - 第一章概述 .......................................................... - 5 - 1。

1 快速成型概述 ..................................................... - 5 - 1。

2 快速成型系统的基本工作原理....................................... - 6 -1.3 快速成型制造的发展................................................. - 6 - 第二章 RPM技术的原理和特点.............................................. - 7 - 2。

1 RPM技术的原理.................................................... - 7 - 2。

2 RPM技术发热内涵.................................................. - 9 -2.2。

快速制模技术及应用

快速制模技术及应用

第七章快速制模技术及应用第一节快速制模的基本概念模具工业是制造业的重要组成部分,对国民经济和社会发展将起到越来越大的作用,模具制造的水平已成为衡量一个国家制造能力的重要标志之一。

快速制模技术是将传统的制模方法与快速成形技术相结合,使模具制造周期缩短、成本降低、经济效益提高,在精度和使用寿命方面满足生产要求。

快速制模的目标是以最快的速度从三维CAD设计模型获得所需要的最终产品零件。

随着新的快速成形技术的不断出现,快速制模技术也在不断迅速发展,并成为快速制造的重要组成部分。

按照模具的寿命(零件生产数量),快速制模可以分为:1.用于制作少量原型(4~20件)的硅橡胶模。

2.用于小批量生产(100~5,000件)的环氧树脂背衬模和低碳钢一渗铜模。

3.用于批量生产(10,000~100,000件以上)的工具钢一渗铜模和电铸镍壳背衬模。

按照模具的用途,快速制模可以分为:1.金属铸造模的快速制造。

2.塑料注射模的快速制造。

3.钣金成形模的快速制造。

4.电火花成形电极的快速制造。

为了进一步阐明快速成形与快速制模以及各种快速制模技术之间的联系,可通过一张不完整的路线图,描述塑料注射模的快速制造,如图7-1所示。

230图7-1 快速成形和快速制模的路线从图中可见,快速成形的制件除了作为概念模型或有结构的、可装配的功能模型外,正在迅速发展和具有广阔应用前景的是快速制模领域,即用于制作母模、直接制模和间接制模。

将原型作为母模,先浇出硅橡胶模,然后通过在硅橡胶模具中真空浇铸聚亚胺酯复合物,可复制出一定批量的原型。

聚亚胺脂复合物具有与大多数热塑性塑料大致相同的性能,生产出的最终零件已经可以满足高级的功能验证和装配测试,以及作为试制产品供展览用。

短期或中期使用的热塑性材料注射模可以将原型当作母模,再进行金属喷镀来制作。

制作生产模具型腔的其他方法还有:电沉积或金属树脂混合物浇注等。

用这些快速制模方法制作出的模具,几乎与传统方式生产的模具一样。

施工过程中快速模具的设计与制作方法研究

施工过程中快速模具的设计与制作方法研究

施工过程中快速模具的设计与制作方法研究概述:随着建筑行业的发展,对于施工过程中模具的需求也越来越大。

而传统的模具制作方式往往耗时且成本较高,因此研究快速模具设计与制作方法显得尤为重要。

本文将探讨几种常用的快速模具设计与制作方法,并分析其优缺点。

第一节:常用的快速模具设计与制作方法之一— 3D打印技术在现代科技的推动下,3D打印技术逐渐应用于各个领域,其中包括了建筑行业的快速模具设计与制作。

使用3D打印技术制造模具可以大幅度缩短制造周期,提高生产效率。

通过将CAD(计算机辅助设计)文件转化为可打印的三维形状,可以精确地创建所需形状和结构的模具。

然而,尽管3D打印技术在实现多样化和复杂性方面表现出色,但其材料强度和耐久性仍然有待进一步提高。

第二节:常用的快速模具设计与制作方法之二—硅胶快速成型硅胶快速成型技术是一种常用的模具制作方法。

该方法利用两部分液态硅橡胶混合并注入到原型模具中,经过一段时间后凝固成为弹性体,并与原型分离。

这种方法能够在较短的时间内制作出精确的复杂模具,而且可以反复使用多次。

然而,在使用硅胶进行模具制作时,需要特别注意材料之间可能发生的化学反应以及对环境温度和湿度的要求。

第三节:常用的快速模具设计与制作方法之三—高强度陶瓷快速成型高强度陶瓷快速成型技术是指通过陶瓷颗粒或陶瓷增强材料与有机粘结剂混合制备,再通过堆叠形成所需形状的模具。

该方法能够实现高精度、高可靠性和低损耗的生产过程,并且可以用于加工复杂形状和大尺寸的模具。

然而,高强度陶瓷材料在加工过程中存在着较高的表面光洁度要求以及需要额外进行后处理步骤的问题。

结论:对于快速模具设计与制作方法的研究,目标是提高施工过程的效率和减少成本。

本文介绍了3D打印技术、硅胶快速成型和高强度陶瓷快速成型这三种常见的方法,并分析了它们各自的优缺点。

在实际应用中,根据不同场景和需求进行选择,有可能需要结合多种方法来实现最佳效果。

未来随着科技的更新与进步,更多创新性的快速模具设计与制作方法也将不断涌现,为建筑行业带来更多便利与发展机遇。

快速模具制造技术

快速模具制造技术

快速模具制造技术RPM技术制作的原型在许多情况下由于其使用材料的限制,还不能替代最终的真实产品。

为获得真实材料制作的产品,且快速形成一定批量的生产能力,便产生了基于RPM的快速模具(Rapid Tooling)制造技术。

运用RT技术突出的特点就是其显著的经济效益,它与传统的数控加工模具方法相比,周期和费用都降低了10%-30%左右。

快速成型制造技术自80年代末在美国产生以来,得到了工业界的迅速重视与应用,使得该项技术一直处于繁荣发展阶段。

RPM技术如果仅仅停留在原型制作上,尚形成不了对制造业的冲击,要想发挥RPM技术的更大优势,就必须形成一定批量的快速制造能力,因此,基于RPM的快速模具技术RT受到高度重视,也得到了迅速的发展。

基于RP的快速模具制造方法一般分为直接法和间接法两大类。

直接制模法是直接采用RP技术制作模具,在RP技术诸方法中能够直接制作金属模具的是选择性激光烧结法-SLS法。

用这种方法制造的钢铜合金注射模,寿命可达5万件以上。

但此法在烧结过程中材料发生较大收缩且不易控制,故难以快速得到高精度的模具。

目前,基于RPM 快速制造模具的方法多为间接制模法。

依据材质不同,间接制模法生产出来的模具一般分为软质模具(Soft Tooling)和硬质模具(Hard Tooling)两大类。

软质模具软质模具因其所使用的软质材料,如硅橡胶、环氧树脂、低熔点合金、锌合金、铝等,有别于传统的钢质材料而得名,由于其制造成本低和制作周期短,因而在新产品开发过程中作为产品功能检测和投入市场试运行以及国防、航空等领域单件、小批量产品的生产方面受到高度重视,尤其适合于批量小、品种多、改型快的现代制造模式。

目前提出的软质模具制造方法主要有树脂浇注法、金属喷涂法、电铸法、硅橡胶浇注法等。

1硅橡胶浇注法硅橡胶浇注法制作的模具由于具有良好的柔性和弹性,能够制作出结构复杂、花纹精细、无拔模斜度或倒拔模斜度以及具有深凹槽的零件,因而倍受关注。

快速制模

快速制模

计算机技术在快速制模技术中的应用王永峰(武汉工程大学机电工程学院武汉 433000)摘要:快速制模技术是一种现代模具制造技术,它能有效缩短新产品开发及其模具的制造周期,计算机在快速制模中的应用越来越广。

快速制造出企业急需的接近成品的试制品,以了解消费者的反应,帮助企业做出正确的经营决策。

本文先介绍了该技术的相关概念和发展概况,然后在不同方面对该技术的工艺过程进行了具体分析,最后列举了相关文献中的实例以加深印象。

关键词:快速制模技术;计算机;工艺过程Computer technology in the application of rapid molding technologywangyongfeng(School of Mechanical and Electrical Engineering, Wuhan Institute of Technology, Wuhan 433000)Abstract: Rapid Tooling is a modern mold manufacturing technology. It can effectively shorten new product development and mold manufacturing cycle. Computer is becoming more and more widely in the application of rapid manufacture of moulds. thus quickly creating the prototype that is close to finished product to understand consu mer’s response to help companies make the right business decisions. The concepts and development overview of the technology was introduced first, and then the process of the technology was specifically analyzed from different aspects. Finally, some examples of the related literatures were cited to be impressed.Key words: Rapid Tooling; computer; process0 引言通常,生产用模具由锻造钢坯或铝坯经机械加工而成,砂型铸造模型虽然可用木材制作,但是仍需机械加工。

快速成型论文

快速成型论文

快速成型技术的应用现状与发展趋势整理:高关胜机械1011班 2010118501124摘要:快速成型(RP)技术是一种结合计算机、数控、机械、激光和材料技术于一体的先进制造技术。

本文论述了快速成型技术的应用领域及发展和现状。

阐述了快速成型技术在国内国外的发展趋势及快速成型技术的未来发展方向。

关键字:快速成型、技术、应用、发展趋势引言:快速成型技术是一种快速而又精确地工艺技术,随着经济的迅猛发展与市场的激烈竞争,各国制造业不仅致力于扩大生产规模、降低生产成本、提高产品质量,而且还将注意力逐渐放在快速开发新品种以及加快市场的响应速度上。

快速成型技术可以加工形状复杂尺寸精度要求高的各种零件,在产品设计和制造领域应用快速成型技术,能显著地缩短产品投放市场的周期,降低成本,提高质量,增大企业的竞争能力,随着科技技术的不断高速发展,人们的生活也在随着快速的更替,一个产品可能今天才投入市场,过不了一段时间就被淘汰了,对同一个产品消费者越来越追求个性化,主体化,多样化。

这些都要求产品的设计者和生产者拥有一个快速,多样化的能力来满足消费者的要求。

一个产品从设计到出产是一个漫长的过程,所以谁能把握这一点,谁就会拥有胜利的果实。

快速成型的优越性正好能满足这些要求,快速成型顾名思义他的速度相对来说是很快的。

所以快速成型在很大领域得到广泛的应用和很好的发展,并且在这些领域里所占的比重是越来越大,现在我们应用快速成型技术代替了传统的手工模型的制造,更加精确、快速、直观并且完整的传递出产品的三维信息,建立起一种并行的设计系统,更好的将设计、工程分析与制造三分面集成。

从而缩短产品的开发周期,最终保证了产品的质量,所以快速成型技术前景很广。

1.快速成型技术的应用1-1快速成型技术的概念、常用类型、基本原理及优越性快速成型技术简称RP技术,RP技术是集CAD技术、数控技术、材料技术、机械工程、电子技术和激光技术等技术一体的综合技术,是实现产品设计从二维到三维实体快速制造的一体化技术。

(新)快速制模技术的应用一例_

(新)快速制模技术的应用一例_

快速制模技术的应用一例一、引言随着全球经济一体化的形成,制造业竞争十分激烈,如何缩短生产周期,降低成本就成了制造业追求的目标,因此必须提高产品开发的速度和制造技术应用的灵活性。

以快速原型方法为依托的快速模具制造技术(RT)就是适应这种市场需求,能快捷、方便地制作工具和模具的一种新型技术。

以快速成形技术为基础的快速制模技术,是20世纪80年代后期发展起来的新兴技术,是传统的制模方法与快速成形技术相结合的产物。

与传统技术相比,快速制模技术从产品的开发设计到原型件模型的制作,直到产品模具的制造、产品的生产都显示出了无比的优越性。

从古代的手工制作到后来的CAD画图,再到现在的RT,它的发展也就形成了一个综合的制造系统。

图1就是制造系统中RT的发展和制造工艺流程图。

二、车灯壳的硅胶制模基于快速原型技术的快速制模技术分为直接模具快速制造和间接模具快速制造两种,而间接快速模具制造又分为软质模具制造和硬质模具制造。

真空浇铸技术是快速原型/快速制模技术领域中较新的技术,常用于软质模具制造。

下面就介绍用真空浇铸技术来制造车灯壳硅胶模的过程。

1. 试验设备所用设备包括MK-Mini真空浇铸机、太阳能电子天平、静音空压机、脱模工具和耗材。

模具制作材料用硅胶T2和硬化剂(一般按10:1的比例配制)。

2. 硅胶模的制作过程(1)原型表面处理用一般的快速原型成形方法制作的车灯原型件,其叠层断面之间一般常存在缝隙或凹凸不平的台阶纹,通常需要进行防渗处理、强化处理以提高原型的抗湿性、抗热性和尺寸稳定性。

同时,要对原型表面进行清洁以提高表面的光滑程度,只有原型表面足够光滑,才能保证制作的硅胶模型腔的光洁度,进而确保翻制的产品具有较高的表面质量和便于从硅胶模中取出。

(2)硅胶和固化剂计量,混合并抽真空首先依据原型件(车灯壳)的尺寸和形状估计原型件的体积,再计算出型箱的体积,两者相减即得所需硅胶的体积。

根据硅胶的密度计算硅胶的重量和硬化剂的重量(两者比例约为10:1),然后混合并放入MK-Mini真空浇铸机里抽真空,这主要是除去胶料搅拌时混入的空气及部分反应产物。

范例--快速成型技术在模具制造中的应用分析

范例--快速成型技术在模具制造中的应用分析

广州市工贸技师学院模具专业毕业论文论文题目:快速成型技术在模具制造中的应用分析*名:***学号:准考证号:专业:模具制造技术班级: 06模具制造技术班快速成型技术在模具制造中的应用分析广州市工贸技师学院06模具制造技术高级班刘德华[引言] 简要介绍了几种典型激光快速成形技术的基本原理 ,分析了激光快速制造技术的研究和应用现状 ,并给出相应的应用实例;讨论了激光快速制造技术的研究方向 ,指出这种新技术广阔的应用前景。

关键词 : 快速成形制造工程应用实体零件激光快速成形制造( Rapid Prototyping Manufac2 turing ,RPM)是 80 年代后期发展起来的新技术。

它是将计算机产生的 CAD实体模型 ,经分层切片软件处理成一系列薄截面层 ,并根据各截面层形状的二维数据 ,由快速成形机将材料逐层添加堆积 ,最终生成三维实体零件。

这种快速成形制造是一种全新的生产方法 ,其原理突破了传统的材料变形成形和去除成形的工艺方法 ,可在没有工装夹具或模具的条件下 ,迅速制造出任意复杂形状的三维实体零件 ,因此被认为是 20 世纪末制造技术领域的一次重大突破 ,并有可能成为 21 世纪的主流制造技术。

目前 RPM 技术的快速成形方法有 10 多种 ,各种RP方法均具有自身的特点和适应范围。

比较成熟的工艺有: 立体印刷( Stereo Lightgraphy Apparatus ,SLA) ,选择性激光烧结( Selective Laser Sintering ,SLS) , 叠层制造 (Laminated Object Manufacturing ,LOM) ,熔融沉积制造( Fused Deposition Modelling ,FDM)和三维打印( Three - Dimensional Printing ,3DP)等。

1 常用快速成形方法的基本原理1. 1 立体印刷立体印刷(SLA)是美国 3D - Systems公司推出的最早的 RP技术实用化产品 ,如图 1 (a)所示。

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专题快速制模技术模具是制造业中使用量大、影响面广的工具产品。

没有型腔模、压铸模、铸模、深拉模和冲压模,就无法生产出被广泛应用和具有竞争价格的塑料件、合金压铸件、钢板件和锻件。

在现代批量生产中,没有高水平的模具,就没有高质量的产品,它对企业提高生产效率、降低生产成本也有重要的作用。

据国外最新统计分析,金属零件粗加工的75%、精加工的50%和塑料零件的90%是用模具加工完成的。

因此,模具工业也被称为“皇冠工业”。

由于市场竞争的日益激烈,产品更新换代的速度不断加快,多品种小批量将成为制造业的重要生产方式,在这种情况下,制造业对产品原型的快速制造和模具的快速制造提出了强烈的要求。

高速加工技术的出现,为模具制造技术开辟了一条崭新的道路。

快速制模技术是一种快捷、方便、实用的模具制造技术。

特别适用于新产品开发试制、工艺验证和功能验证以及多品种小批量生产。

快速制模技术特点快速模具制造技术与传统的模具制造技术相比,具有如下特点:(1)制造方法简单,工艺范围广由于快速模具制造是基于材料逐层堆积的成形方法,工艺过程相对简单、方便和快捷,它不仅能适应各种生产类型特别是单件小批的模具生产,而且能适应各种复杂程度的模具制造;它既能制造塑料模具,也能制造金属模具。

模具的结构愈复杂,快速模具制造的优越性就更突出。

(2)模具材料可强韧化和复合化快速模具制造工艺能方便地利用在合金中添加元素或结晶核心,改变金属凝固过程或热处理等手段,可改善和提高模具材料的性能;或者在合金中添加其它材料,可制造复合材料模具。

(3)设计周期短,质量高由于RT的模具设计极少依赖人的因素,因而可有效地降低人为的设计缺陷。

设计师可利用RP制造的高精度模型,在设计阶段就可对产品的整体或局部进行装配和综合评价,并不断改进,大大地提高了产品的设计质量。

(4)便于远程的制造服务由于RT对信息技术的应用,缩短了用户和制造商之间的距离,利用互联网可进行远程设计和远程服务,能使有限的资源得到充分的发挥,用户的需求能得到最快的响应。

快速制模技术类型快速制模技术与传统的机械加工相比,具有制模周期短、成本低、精度与寿命又能满足生产上的使用要求,是综合经济效益比较显著的一类制造模具的技术,概括起来,有以下几种类别。

1快速原型制造技术快速原型制造技术简称RPM,是80年代后期发展起来的一种新型制造技术。

美国、日本、英国、以色列、德国、中国都推出了自己的商业化产品,并逐渐形成了新型产业。

RPM是电脑、激光、光学扫描、计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助加工(CAM)、数控(CNC)综合应用的高新技术。

在成型概念上以平面离散、堆积为指导,在控制上以计算机和数控为基础,以最大柔性为总体目标。

它摒弃了传统的机械加工方法,对制造业的变革是一个重大的突破,利用RPM技术可以直接或间接地快速制模,该技术已被汽车、航空、家电、船舶、医疗、模具等行业广泛应用。

下面简述一下目前已经商业化的几种典型快速成型工艺。

1.1激光立体光刻技术SLA技术是交计算机CAD造型系统获得制品的三维模型,通过微机控制激光,按着确定的轨迹,对液态的光敏树脂进行逐层扫描,使被扫描区层层固化,连成一体,形成最终的三维实体,再经过有关的最终硬化打光等后处量,形成制件或模具。

激光立体光刻技术主要特点是可成型任意复杂形状,成型精度高,仿真性强,材料利用率高,性能可靠,性能价格比较高。

适合产品外型评估、功能实验、快速制造电极和各种快速经济模具。

但该技术所用的设备和光敏树脂价格昂贵,使其成本较高。

1.2叠层轮廓制造技术LOM技术是通过计算机的三维模型,利用激光选择性地对其分层切片,将得到的各层截面轮廓层层粘结,最终叠加成三维实体产品。

其工艺特点是成型速度快,成型材料便宜、成本低,因无相变,故无热应力、收缩、膨胀、翘曲等,所以形状与尽寸精度稳定,但成型后废料块剥离较费事,特别是复杂件内部的废料剥离。

该工艺适用于航空、汽车等和中体积较大制件的制作。

1.3激光粉末选区烧结成型技术SLS技术是将计算机的三维模型通过分层软件将其分层,在计算机控制下,使激光束依据分层的切片截面信息对粉末逐层扫描,扫描到的粉末烧结固化(聚合、烧结、粘结、化学反应等),层层叠加,堆积成三维实体制件。

该技术最大特点是能同时用几种不同材料(聚碳酸脂、聚乙烯氯化物、石蜡、尼龙、ABS、铸造砂)制造一个零件。

1.4熔融沉积成型技术FDM技术是由计算机控制可挤出熔融状态材料的喷嘴,根据CAD产品模型分层软件确定的几何信息,挤出半流动状态的热塑材料沉积固化成精确的实际制件薄层,自下而上层层堆积成一个三维实体,可直接做模具或产品。

1.5三维印刷成型技术(3D-3D-P技术用微机控制一个连续喷墨印刷头,依据分层软件逐层选择性地在粉末层上沉积液体粘结材料,最终由顺序印刷的二维层堆积成一个三维实体,犹如不使用激光的快速制模技术。

该技术主要应用在金属陶瓷复合材料的多孔陶瓷预成型件上,其目标是由CAD产品模型直接生产模具或功能性制作。

2表面成型制模技术表面成型制模技术,主要是利用喷涂、电铸、化学腐蚀等新的工艺方法形成型腔表面及精细花纹的一种工艺技术,实际应用中包括以下几种类型。

2.1电弧喷涂成型制模技术电弧喷涂成型技术的原理是:利用2根通电的金属丝之间产生电弧的热量将金属丝熔化,依靠高压气体将其充分雾化,并给予一定的动能,高速喷射在样模表面,层层镶嵌,形成一金属壳体,即型腔的内表面,再用充填基体材料(一般为金属粉粒与树脂的复合材料)加以支撑加固,提高其强度和刚性,连同金属模架组合成模具。

这种制模技术工艺简单、成本低,制造周期非常短,型腔表面的成型仅需几个小时,节省能源和金属材料,一般型腔表面仅2-3mm厚,仿真性极强,花纹精度可达到0.5μm。

目前该技术被广泛地用于飞机、汽车的内饰件模具、家电、家具、制鞋、美术工艺品等表面形状复杂及花纹精细的各种聚氨酯制品的吹塑、吸塑、PVC注射、PU发泡及各类注射成型模具中。

2.2电铸成型技术电铸成型技术的原理同电镀一样,是依样模(现成制品或按制品图纸制成的母模)为基准(阴极),置放在电铸液中(阳极),使电铸液中的金属离子还原后一层一层地沉积在样模上,形成金属壳体,将其剥离后,与样模接触的表面即为模具的型腔内表面。

该技术主要特点是节省材料、模具制造周期短,电铸层硬度可达40HRC,提高了耐磨性和寿命,粗糙度、尺寸精度与样模完全一致,适用于注射、吸塑、吹塑、搪塑、胶木模、玻璃模、压铸模等模具型腔及电火花成型电极的制造。

2.3型腔表面精细花纹成型的蚀刻技术蚀刻技术是光学、化学、机加工综合应用的一种技术,它的基本原理是先把花纹图案制成胶片,再把胶片上的花纹图案复制在已涂上光敏材料的模具型腔表面上,经过化学处理,模具型腔表面形成不被蚀刻部分的保护层,再根据模具材质,选择相应蚀刻工艺,将花纹图案蚀刻在模具内表面上。

该技术的主要特点是时间短、费用低,修补破损花纹图案可做到天衣无缝。

3浇铸成型制模技术浇铸成型制模技术的共同特点是依样件为基准,浇铸出凸、凹模,型腔表面不需要机械加工。

实际制模中主要有以下几种类型。

3.1铋锡合金制模技术铋锡合金快速制模技术是经样件为基准,以Bi-Sn(铋锡)二元共晶合金(熔点138℃,胀缩率万分之三)为材料,有精密铸造的方法同时铸出凸模、凹模、压边圈的一种技术。

该技术的特点是制模成本低,合金可重复使用,制造周期短,尺寸精度高,形状、尺寸与样件完全相符,一次铸模寿命可达500-3000件,非常适合新产品开发、工艺验证、样品试制及中小批量和平。

3.2锌基合金制模技术这是一种以样件(或样模)为基准,以熔点为380℃左右的锌基合金为材料,分别浇注凸、凹模,原则上型腔表面不进行机械加工的一种制模技术。

该技术特点是制模成本低、周期短,适用于制作薄板大型拉伸模、冲裁模及塑料模。

3.3树脂复合成型模具技术这是一种以样模(或工艺模型)为基准,以树脂或其复合材料为流体材料,先浇注出凸(凹)模,再依据凸(凹)模贴上蜡片(间隙层),浇注凸(凹)模。

该技术成型的型腔表面不需机械加工。

该技术与CAD/CAM相结合,特点是模具尺寸精度高、制造周期短、成本低,是新产品试制、小批量生产工艺装备的新途径。

适用于制作大型覆盖件拉伸模(也可局部镶钢)、真空吸塑、聚氨酯发泡成型模、陶瓷模、仿型靠模、铸造模等。

3.4硅橡胶制模技术该技术以制件原型或模型为基准,将柔态硅橡胶制作成块,再靠高压力与模型完全吻合。

4挤压成型技术4.1冷挤压成型利用铍铜合金的良好的导热性和稳定性,经固熔时效处理后,采用冷挤压制造模具凹模型腔。

其特点是制造周期短,型腔精度高(IT7级),表面粗糙度Ra=0.025μm,强度高,寿命可达50万次,无环境污染。

4.2超塑成型制模技术该技术是利用金属材料在细化晶粒、一定成型温度、低变形速率条件下,材料具有最佳超塑性时,将事先制作好的凸模,用较小的力便可挤压出凹模的一种快速经济制模技术。

超塑成型材料的典型代表是Zn-22%AL。

5无模多点成形技术无模多点快速成形技术是以CAD/CAM/CAT技术为主要手段,利用计算机控制高度可调基本体群形成上下成形面,代替传统模具对板料进行三维曲面成形的又一现代先进制造技术。

此项技术可以随意改变变形路径与受力状态,提高材料的成形极限,可反复成形,以此消除材料内部的残余应力,实现无回弹成形。

6凯维朗(KEVRON)钢带冲裁落料制模技术新型钢带冲裁落料制模技术是一种不同于一般具有凸、凹模结构的钢带模,它是由单刃钢带与特制垫板组成的新型快速经济制模技术。

这种模具重量轻,一般只有200kg,加工精度为±0.35-0.50mm,可适合各种黑色和有色金属的0.5-0.65mm厚的板料加工。

寿命可达到5-25万次,制造成本低。

7模具毛坯的快速制造技术—实型铸造由于大量的模具是属于单件或小批量生产,模具毛坯的制造质量和周期及成本对最终的模具质量和周期及成本的影响是至关重要的。

现代模具毛坯已广泛地采用子实型铸造技术,所谓实型铸造就是利用泡沫塑料(聚苯乙烯—PS或聚甲基丙烯酸酯—PMMA)制作代替传统的木模或金属模,造型后不需取出模型,便可以浇铸,泡沫塑料模型的高温液体金属作用下,迅速燃烧气化而消失,金属液取代原来泡沫塑料模型所占有的位置,冷凝后形成铸件。

实型铸造在实际应用中有下列几种情况。

7.1干砂实型铸造即用55-100目的全干没有任何粘结剂的石英砂造型,用EPS或PMMA泡沫塑料制作的模型涂挂0.2-1mm厚透气性良好的耐火涂料层,以提高铸件表面粗糙度,防止粘砂或塌箱。

7.2负压实型铸造负压实型铸造又称V法造型。

该技术是使用全干而无粘结剂的石英砂做型砂,用EPS或PMMA泡沫塑料做模型,在塑料薄膜的密封条件下,让整个铸型在负压条件下(真空度0.4-0.67MPa)进行液体金属浇铸,铸件凝固后解除负压即可得到表面光洁的铸件。

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