现代模具的现状及展望

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冲压模具国内外发展现状

冲压模具国内外发展现状

冲压模具国内外发展现状——计算机技术与冲压模具摘要:文章首先简述了国内外模具工业的发展现状及趋势;然后具体结合计算机技术在冲压模具上的应用一点简述了国内外冲压模具技术的发展现状以及将来的发展趋势。

关键词:冲压模具计算机技术应用引言冲压技术是一种具有悠久历史的加工方法和生产制造技术。

根据文献记载和考古文物证明,我国古代的冲压加工技术走在世界之前,对人类早期文明社会的进步发挥了重要的作用,作出重要贡献[1]。

利用冲压机械和冲压模具进行的现代冲压加工技术,已有近二百年的发展历史。

1839年英国成立了Schubler公司,这是早期颇具规模的、现今也是世界上最先进的冲压公司之一[2]从学科角度上看,到本世纪10年代,冲压加工技术已经从一种从属于机械加工或压力加工艺的地位,发展成为了一门具有自己理论基础的应用技术科学[3]。

中国也有冲工艺学、薄板成形理论方面的教材及专著。

可以认为这一学科现已形成了比较完整的知识结构系统。

冲压技术中冲压模具是制造业的重要基础工艺装备。

用模具生产制件所达到的高精度、高复杂程度、高一致性、高生产率和低耗能、低耗材,使模具工业在制造业中的地位越来越重要。

国外将模具比喻为“金钥匙”、“金属加工帝王”、“进入富裕社会的原动力”[4]等等。

国内也将模具工业称为“永不衰亡的工业”、“点铁成金的行业”、“无与伦比的效益放大器”[5]等等。

现在,模具技术已成为衡量一个国家产品制造水平的重要标志之一。

没有高水平的模具就没有高水平的产品已成为共识。

就工程制造而言,进入80、90年代,由于世界各国经济的高速发展和国民生活水准的大大提高,人们对汽车、家用电器、住宅等的需求与日俱增,促进了冲压技术的快速发展,同时也就对模具技术提出了更高的要求。

且由于电子计算机技术的广泛而有效的应用,不仅促进了冲压技术的理论深入发展,而且使冲压机械、模具及操作的自动化程度等,都达到了一个更高的阶段。

由此我们不难看出,计算机技术在当今模具设计制造中起着尤为关键的作用。

2024年塑胶模具市场规模分析

2024年塑胶模具市场规模分析

2024年塑胶模具市场规模分析引言塑胶模具是现代工业生产中不可或缺的重要工具之一,广泛应用于塑料制品生产、汽车工业、电子制造、家电制造等领域。

本文通过对塑胶模具市场规模的分析,旨在了解当前塑胶模具市场的发展趋势、竞争格局以及未来市场的潜力。

市场规模根据数据统计和市场调研报告,全球塑胶模具市场规模呈稳步增长的趋势。

根据预测,该市场的年复合增长率预计将在未来几年内保持在6%左右。

区域分析不同地区的市场规模存在一定的差异。

以亚太地区为例,由于该地区制造业的发展迅猛,以及人均消费水平的提高,亚太地区的塑胶模具市场规模在全球范围内占据较大的份额。

而欧美地区的市场规模相对较小,主要原因是受制造业结构调整和市场需求的影响。

产业链分析塑胶模具市场的产业链包括原材料供应商、模具制造商、塑胶制品生产商以及最终零售商。

各环节之间的协作关系对市场规模的形成和发展起到重要作用。

目前,全球塑胶模具市场的竞争格局相对分散,同时也存在一定程度的垄断现象。

发展趋势技术创新随着科技的进步和人们对产品质量的要求不断提高,塑胶模具行业也在持续进行技术创新。

在模具设计、制造和运营方面,采用先进的CAD/CAM/CAE技术、3D打印技术等,可以提高模具的精度和生产效率,降低生产成本。

自动化生产自动化生产是塑胶模具行业的发展趋势之一。

通过引入机器人和智能设备,可以实现模具生产过程的自动化和智能化,提高生产效率和产品质量的稳定性。

环保意识提升随着人们对环境保护意识的增强,塑胶模具行业也在积极推动绿色环保生产。

采用可降解塑料材料、高效能节能设备等,可以减少对环境的污染,实现可持续发展。

市场竞争格局目前,全球塑胶模具市场竞争激烈,主要厂商包括美国、德国、日本和中国等国家的企业。

这些企业在市场份额、产品创新、技术研发和渠道布局等方面都有一定的竞争优势。

竞争策略为了在市场竞争中占据优势,塑胶模具企业采取了一系列的竞争策略。

例如,加强与下游企业的合作,提供定制化的解决方案,提高产品质量和技术创新能力。

(完整)冲压模的研究现状及发展方向

(完整)冲压模的研究现状及发展方向

冲压模的研究现状及发展方向1 冲压模的研究现状模具制造技术现代化是模具工业发展的基础.计算机技术、信息技术、自动化技术等先进技术正在不断向传统制造技术渗透、交叉、融合形成了现代模具制造技术。

其中高速铣削加工、电火花铣削加工、慢走丝切割加工、精密磨削及抛光技术、数控测量等代表了现代冲模制造的技术水平[1]。

高速铣削加工不但具有加工速度高以及良好的加工精度和表面质量(主轴转速一般为1500040000r/min),加工精度一般可达10微米,最好的表面粗糙度Ra≤1微米),而且与传统切削加工相比具有温升低(工件只升高3摄氏度)、切削力小,因而可加工热敏材料和刚性差的零件,合理选择刀具和切削用量还可实现硬材料(60HRC)加工;电火花铣削加工(又称电火花创成加工)是以高速旋转的简单管状电极作三维或二维轮廓加工(像数控铣一样),因此不再需要制造昂贵的成形电极[2],如日本三菱公司生产的EDSCAN8E电火花铣削加工机床,配置有电极损耗自动补偿系统、CAD/CAM集成系统、在线自动测量系统和动态仿真系统,体现了当今电火花加工机床的技术水平;慢走丝线切割技术的发展水平已相当高,功能也相当完善,自动化程度已达到无人看管运行的程度,目前切割速度已达到300mm /min,加工精度可达±1.5微米,表面粗糙度达Ra=01~0.2微米;精度磨削及抛光已开始使用数控成形磨床、数控光学曲线磨床、数控连续轨迹坐标磨床及自动抛光等先进设备和技术;模具加工过程中的检测技术也取得了很大的发展,现在三坐标测量机除了能高精度地测量复杂曲面的数据外,其良好的温度补偿装置、可靠的抗振保护能力、严密的除尘措施及简单操作步骤,使得现场自动化检测成为可能[3]。

此外,激光快速成形技术(RPM)与树脂浇注技术在快速经济制模技术中得到了成功的应用。

利用RPM 技术快速成形三维原型后,通过陶瓷精铸、电弧涂喷、消失模、熔模等技术可快速制造各种成形模。

国内注塑模发展现状和趋势报告

国内注塑模发展现状和趋势报告

国内注塑模发展现状和趋势报告一、发展现状注塑模是制造塑料制品的重要工具,广泛应用于各个行业,如汽车制造、电子产品、玩具、家居用品等。

近年来,国内注塑模行业发展迅速,取得了显著的成果。

1.产量大幅增长:近年来,国内注塑模产量呈现快速增长的态势。

根据统计数据显示,2024年国内注塑模的产量超过50万套,比上年同期增长了10%左右。

这主要得益于国内制造业的发展以及市场需求的增加。

2.技术水平不断提高:随着科技的不断进步,注塑模的技术水平也在逐渐提高。

国内一些注塑模企业不断引进国外先进的技术和设备,提高产品的精度和耐用性。

同时,也有不少企业在研发创新上下足功夫,推出了一批具有自主知识产权的新型注塑模产品。

3.市场竞争激烈:随着国内注塑模行业的快速发展,市场竞争也变得日益激烈。

许多企业纷纷进军注塑模市场,导致产品同质化现象严重,价格竞争激烈。

在这样的竞争环境下,企业需要不断提高产品质量和技术水平,降低成本,提高市场竞争力。

二、发展趋势随着技术的进步与市场的不断变化,国内注塑模行业将呈现以下发展趋势:1.自动化程度提高:随着人工成本的不断上升,注塑模生产企业将更加关注自动化设备的应用。

通过引进自动化设备和机器人技术,实现生产的自动化和智能化,提高生产效率和产品质量。

2.绿色环保:注塑模生产所使用的材料和工艺会对环境造成一定的影响。

未来,绿色环保将成为注塑模行业的重要发展方向。

通过采用环保材料和工艺,降低污染排放,提高资源利用率,实现可持续发展。

3.个性化定制需求增加:随着人们对生活品质要求的提高,个性化定制的需求越来越多。

注塑模行业也将朝着个性化定制的方向发展,提供更加多样化、个性化的产品。

这对注塑模企业提出了更高的要求,需要提升研发能力和灵活生产能力。

4.创新发展:创新是注塑模行业持续发展的重要动力。

注塑模企业需要不断改进产品设计和制造工艺,提高技术水平和产品品质。

同时,还需要加强与下游企业的合作,共同开发创新的注塑模应用方案。

国外模具制造技术的现状和发展趋势

国外模具制造技术的现状和发展趋势

国外模具制造技术的现状和发展趋势模具制造技术是制造业的重要组成部分,模具的制造水平直接影响着国家制造业的发展水平。

近年来,国外模具制造技术的发展迅速,越来越多的创新技术被应用在模具制造领域中。

下面就国外模具制造技术的现状和发展趋势分别进行介绍。

一、现状1. 数控技术数控技术在国外模具制造中得到广泛应用,数控加工设备的普及和技术的发展使得模具加工更加精细化和高效化。

在数控技术的基础上,出现了电火花加工、线切割加工、高速加工等新技术,使得模具加工的质量和效率提高了许多。

2. 材料技术当前,国外模具材料技术正在向硬质合金、超硬材料、高强度钢种、高温合金、先进高分子等方向发展。

硬质合金已成为精密模具、注塑模、压铸模、挤压模、彩铸模等制造的常用材料。

超硬材料如金刚石、CBN(立方氮化硼)等,在高速切削和电火花加工中得到广泛应用。

3. CAD/CAM/CAE技术CAD是计算机辅助设计(Computer Aided Design)技术,CAM是计算机辅助制造(Computer Aided Manufacturing)技术,CAE是计算机辅助工程(Computer Aided Engineering)技术,三者已经成为模具制造中不可或缺的一部分。

利用这些技术可以完成模具设计、NC程序设计、模具加工的数值模拟和结构力学分析等工作,提高了模具制造的效率和精度。

二、发展趋势1. 精密加工技术的进一步提升模具的加工精度要求越来越高,因此,精密加工技术的发展与应用将成为模具制造的重要发展趋势。

比如,高速加工、激光加工、电化学加工、新型磨削技术等将广泛应用于模具制造中。

2. 智能化制造技术的应用随着工业4.0时代的到来,“智能化”已成为制造业的新热点。

在模具制造中,人工智能、机器视觉、工业机器人等技术的应用使得模具加工更加智能化和自动化。

3. 快速制造技术的发展在大型化、多品种、小批量的生产需求下,快速制造技术的发展势头迅猛。

模具设计与制造的现状及发展趋势分析

模具设计与制造的现状及发展趋势分析

模具设计与制造的现状及发展趋势分析摘要:近年来,随着科学技术的不断发展,我国制造也迎来了新一轮时代发展浪潮,不但在实现了初步的自动化、数据化产业升级,还在模具技术总体理论体系上得到优化完善,模具的生产效率、精度都有着极大提升。

但相较于西方发达国家而言,我国在模具行业设计与制造领域中仍处于发展追赶状态,并受到起步较晚因素限制,存在诸多问题与不足。

因此笔者对模具设计与制造的现状及未来发展趋势开展以下分析。

关键词:模具设计;模具制造;现状;发展趋势在当前我国模具行业发展过程中,虽然在生产效率、生产质量等多方面都取得了长足发展与诸多显著成果,但是在宏观层面上,我国模具行业仍旧缺乏行业规范化与标准化,且在手机行业等行业的模具设计与制造领域中,也存在着所设计、制造模具使用寿命过低、精度不足等问题。

虽然我国模具行业仍旧处于高速发展阶段,但上述诸多问题的严重性也在逐渐提升。

唯有明确我国模具行业未来发展趋势,并深入总结当前模具设计与制造发展现状中存在的各类问题,才能进一步推进我国模具行业乃至制造业的发展进程。

一、我国模具设计与制造发展现状(一)我国模具行业供需关系出现倾斜首先,在中低端模具领域中,我国模具行业的供需关系为供大于求,相较于有限的市场需求而言,模具制造与市场供应量过高,且中低端模具领域中,需求方往往对于模具的精度要求较为宽泛,主要设计与制造要求集中在对模具使用寿命的要求上。

因此在当前我国模具设计与制造发展过程中,也存在“劣币驱逐良币”的现象,部分模具企业在设计与制造环节中,过于追求对模具生产效率以及使用寿命的提升,并没有对模具精度研发工作加以充足的重视程度与资金扶持力度。

在宏观层面上,也不利于我国模具设计合理性的提升。

其次,在高端模具领域中,虽然我国模具行业发展速度较为迅猛,但仍旧存在着先天不足、发展起步较晚等问题,因此在模具使用寿命、精度与制造效率上普遍低于西方发达国家。

例如在手机行业模具设计与制造领域中,我国国内50%以上的市场份额被西方发达国家模具企业所占据,国内高精确化模具的供应量远低于市场总体需求量。

精准高效数字化模具工厂的前景与展望

模具工业 2 0 1 3 年第3 9 卷第 2 期
~ 一 管 与 营 经 理 ~ 一
精准 高效数字化模具工厂 的前景 与展望
米永 东 ,张 平
( 青岛海 尔模具有限公 司,山东 青 岛 2 6 6 0 0 0 )
摘要: 介 绍了数 字化设计、 制造在精准、 高效、 数字化模具工厂 中的应用前景和展望 , 总结 了数字化 工厂 在模具工程 中的实践经验 , 对模具工厂在应用数字化和智能化技术 方面有较 大参考价值 关键词: 精准; 高效; 数字化 ; 标准化; 模具 工程
字化设计 、 制造 与管理技术和模具标准化技术 , 推 进产品接 口标准化 , 从而提升模具零部件标准化和 整个模具行业标准化应用率 , 大力开发产 品通用接
收稿 日期 : 2 0 1 2 — 1 0 - 1 5 。 作 者简 介 : 米永 东 ( 1 9 7 3 一 ) , 男( 汉族 ) , 山东 青 岛人 , 程师, 主要
Ke y w o r d s :h i g h a c c u r a c y ;h i g h e ic f i e n c y ;d i i g t i z i n g ;s t a n d a r d i z a i t o n ;d ie & mo ld u e n g i n e e r -
中图分类号: T G 7 6 文献标识码: A 文章编号 : 1 0 0 1 — 2 1 6 8 ( 2 0 1 3 ) 0 2 — 0 0 0 1 — 0 4
P r o s p e c t a n d o u t l o o k o f h i g h a c c u r a t e a n d h i g h e ic f i e n t
过程 中采用一边加 I : 一边测量的方式; ②2 O 世纪9 0

2023年重庆模具市场现状分析

重庆模具市场现状分析模具是机械、汽车、电子、通讯、家电等工业产品的基础工艺装备,对其它工业的进展起着重要的作用,在国际上被称为“工业之母”。

目前世界模具市场供不应求。

近几年以来,世界模具市场始终保持在600-800亿美圆之间,我国模具工业十年来平均增速在15%以上,到2022年我国模具产值已仅次于日本、美国,位居世界第三。

但是模具设计制造水平在总体上落后于德、美、日、法意等发达国家,模具商品化和标准化程度低于国际水平,大型、简单、精密、长寿模具大量依靠进口。

汽摩工业是重庆市第一支柱产业,重庆汽车摩托车的产业规模供应了巨大的模具市场,为模具工业制造了良好的进展空间。

在工业发达国家,汽车、摩托车模具市场占整个模具市场的一半左右,这一比例在重庆市达到75%。

根据2022年重庆市规划汽车100万辆、摩托车700万辆,汽车摩托车以及零部件合计产1750亿元,共需模具约40亿元。

目前重庆市委、市政府明确提出了加快现代制造业基地建设的进展战略,坚持工业兴市,实施重庆新型工业化“16”工程,加快老工业基地调整改造,提升工业整体竞争力,以制造业为龙头的渝北区也正致力于打造“中国汽车名城”和“世界摩托之都”。

由于模具对现代制造业进展具有关键、核心技术的作用,具工业是汽车工业产业链中不行或缺的环节。

汽车摩托车80%以上的零部件必需依靠模具成形,先进加工制造技术一般都是首先在模具上采纳,没有高水平的模具,就没有高附加值的产品,汽车摩托车产品的自主发和技术进步要求模具技术有强力的支撑,汽车摩托车工业的快速进展,既为重庆的模具产业的进展供应了宽阔的进展前景和巨大的市场空间,也给模具产业提出了更高的要求。

模具产业,是制造技术和财宝的重要资源。

大力进展模具产业,已成为业界的共识。

由于重庆模具业体制的弊端和沿海模具业的兴起,大量人才外流,技术水平相对滞后,模具多是自产自用,未专业协作化、市场化,年生产力不足10亿,其中商品模具不足1.8亿元,需要到江浙沿海及海外加工和购买的模具达70%以上。

模具管理能力提升工程方案

模具管理能力提升工程方案一、背景随着现代工业的发展,模具在制造业中起着非常重要的作用。

模具是制造产品的重要工具,对于提高生产效率、降低生产成本、保证产品质量和改进产品设计都起着至关重要的作用。

因此,模具管理能力的提升对于企业的发展至关重要。

本文将从模具管理的现状入手,分析模具管理存在的问题,并提出针对性的提升方案。

二、现状分析目前,许多制造业企业在模具管理上存在以下一些普遍问题:1. 模具管理流程不规范:许多企业在模具管理上缺乏系统的规章制度,导致模具使用、保养等管理流程不够规范,往往出现模具混乱、损坏、丢失等问题。

2. 模具保养不及时:由于企业对模具保养的重视程度不够,导致很多模具在使用过程中出现了损伤,甚至在生产中发生了故障,影响了生产效率和产品质量。

3. 模具使用记录不清晰:许多企业在模具使用记录上存在问题,不清楚模具的使用情况、保养情况以及维修情况,这给模具管理带来了一定的困难。

4. 模具技术水平低:一些企业在模具设计、制造和维修方面技术水平不够高,导致模具的寿命短、维修成本高、效率低。

上述问题严重影响了企业的生产效率和产品质量,因此亟需采取措施,提升模具管理能力。

三、提升方案1. 建立规范的模具管理制度首先,企业应建立模具管理制度,明确模具的采购、使用、保养、维修等方面的规定,明确责任人和管理流程。

制定标准化的模具管理制度,能够有效规范模具的使用和管理,减少模具的损坏和丢失。

2. 完善模具保养体系企业应建立完善的模具保养体系,包括定期保养、检修、清洁等工作,确保模具的正常使用。

在此基础上,可以建立保养记录,及时掌握模具的使用和保养情况。

3. 强化模具使用记录管理企业应建立严格的模具使用记录管理制度,明确使用人员、使用时间、使用情况等详细记录。

通过完善的记录管理,能够及时掌握模具的使用状况,为模具管理提供数据支持。

4. 提升模具技术水平企业应着重提升模具技术水平,包括培训模具使用人员,提升他们对模具的认识和使用技能;培训模具维修人员,提升他们的维修技能和技术水平。

模具设计毕业设计论文

模具设计毕业设计论文模具设计毕业设计论文一、引言模具设计是现代工业生产中不可或缺的重要环节,它直接影响着产品的质量、成本和生产效率。

随着科技的不断进步和工业的快速发展,模具设计也在不断创新和改进。

本篇论文将探讨模具设计的重要性、现状以及未来发展趋势。

二、模具设计的重要性模具是工业生产中的核心设备,它决定了产品的精度、质量和生产效率。

优秀的模具设计可以大大提高产品的生产效率和质量,并降低生产成本。

同时,模具设计还能够提高产品的创新性和竞争力,满足市场的需求。

三、现状分析目前,模具设计在我国的发展水平已经有了很大的提高,但与发达国家相比,仍存在一定的差距。

主要表现在以下几个方面:1. 技术水平不高:目前,我国的模具设计技术水平相对较低,缺乏创新和独立研发能力。

在一些高端模具的设计和制造方面,还需要依赖进口。

2. 人才短缺:模具设计需要高水平的技术人才,但我国目前的模具设计人才供应不足。

大部分高水平的模具设计师都在外企或研究机构工作,对于国内企业来说,招聘和留住这些人才是一个难题。

3. 制造工艺不成熟:模具设计的制造工艺是模具质量的关键因素之一。

目前,我国的模具制造工艺相对滞后,无法满足高精度、高效率的生产需求。

四、未来发展趋势虽然目前存在一些问题,但是模具设计的未来发展趋势依然是积极向好的。

1. 技术创新:随着科技的不断进步,模具设计将会迎来更多的技术创新,如计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)等。

这些新技术将大大提高模具设计的效率和精度。

2. 人才培养:我国正在加大对模具设计人才的培养力度,通过加强教育和培训,提高模具设计人才的素质和能力。

同时,鼓励企业与高校、科研机构合作,共同培养和引进高水平的模具设计人才。

3. 制造工艺改进:我国的模具制造工艺正在不断改进和完善,通过引进先进的制造设备和工艺,提高模具的制造质量和效率。

同时,加强与国外企业的合作,学习其先进的制造工艺和管理经验,提高我国模具制造的水平。

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现代模具的现状及展望1 引言

近年来,全球制造业正以垂直整合的模式向亚太地区转移,我国正成为世界制造业的重要基地,据权威报告,中国已成为第一制造大国。作为产品制造的重要工艺装备,国民经济的基础工业之一的模具工业将直面竞争的第一线。模具工业除需要“高技艺”的从业人员外,还需要更多的“高技术”来保证。 在第十五规划中指出,模具是工业生产的基础工艺装备,国民经济的五大支柱产业—机械、电子、汽车、石化、建筑都要求模具工业发展与之相适应。 模具因其生产效率高、产品质量好、材料消耗低、生产成本低而获得广泛应用,与其他加工制造业所无法比拟的。从工业产品生产行业看,模具是现代工业,特别是汽车、摩托车、航空、仪表、仪器、攻关器械、电子通讯、兵器、家用电器、五金工具、日用品等工业必不可少的工艺装备。据资料统计,利用模具制造的零件数量,在飞机、汽车、摩托车、拖拉机、电机、电器、仪器仪表等机电产品中占80%以上;在电脑、电视机、摄像机、照相机、录像机等电子产品中占85%以上;在电冰箱、洗衣机、空调、电风扇、自行车、手表等轻工业产品中占90%以上;在子弹、枪支等兵器产品中占95%以上。 目前,我国加入WTO之后,在当代工业的迅速发展下,各行业产品的品种和数量不断增加,换型加快,对产品质量、样式和外观也不断提出新要求,使模具需求增加,对模具质量要求也越来越高,模具技术直接影响制造业的发展、产品更新换代和产品竞争能力。因此,迅速提高模具技术水平已成为当务之急。例如,日本汽车、计算机、电视机、手机等产品的品种、数量、质量在国际市场占有优势地位,其重要原因之一就是日本模具技术居于世界领先水平。 我国模具工业在政府十分重视及关怀下,并提出相应的优惠政策进行模具技术开发,在模具工业中大量采用先进技术和设备。努力提高模具设计和制造水平,取得显著的经济效益。另外,从资料获悉,目前,美国、日本、德国等发达国家的模具总产值都已超过机床总产值。模具技术的进步极大地促进了工业产品的生产发展,模具是“效益放大器”,用模具生产的最终产品的价值将超过自身价格的几十倍乃至上百倍及上千倍。 据各国报导,模具工业在欧美等工业发达国家被称之“点铁成金”的“磁力工业”,如今世界模具工业的发展速度超过了新兴的电子工业,已实现了模具专业化、标准化和商业化,因而深受赞誉。美国工业界认为“模具工业是美国工业的基石”,日本称模具工业为“进入富裕社会的原动力”,在德国,被冠之以“金属加工业中的帝王”之称号,而欧盟一些国家称“模具就是黄金”,新加坡政府则把模具工业作为“磁力工业”,中国模具权威经理称为“模具是印钞机”。可见模具工业在世界各国经济发展中具有重要的地位。模具技术已成为衡量一个国家产品制造水平的重要标志之一。

2 模具现状 模具的主要类型有:冲模、锻模、塑料模、压铸模、粉末冶金模、玻璃模、橡胶模等。除部分板料冲压以外,上述各种模具都属于型腔模,因为它们一般都是依靠三维的模具型腔使材料成形。 模具是属于边缘科学,它涉及机械设计制造、塑性加工、铸造、金属材料及其热处理、高分子材料、金属物理、凝固理论、粉末冶金、塑料、橡胶、玻璃等诸多学科、领域和行业。 从起步到现在,我国模具工业经历了半个多世纪的发展,已有了较大的提高,与国外的差距正在进一步缩小。纵观我国的模具工业,既存在着高速迅猛发展的良好势头,又存在着精度低、结构欠合理、寿命短等一系列不足,无法满足整个工业迅速发展的迫切要求。现介绍如下:(1)在精密模具方面 当代模具要求的精度比传统模具高出一个数量级。多工位级进模、精冲模、精密塑料模的精度已达0.003mm,甚至更高。多工位的级进模设计和制造技术已日趋成熟,在引进技术及设备情况下,部分企业的此类模具已达到或接近国外先进水平;照相机塑料件模具、多型腔小模数齿轮模具及塑封模具均已形成规模化生产,子午线轮胎橡胶活络模国产化率已大为提高。目前,模具超精密加工已进入纳米级(0.0001μm)精度阶段。(2)在成型工艺方面 除了液态模锻、粉末锻造成形工艺以外,还有多材质塑料成型模、高效多色注塑模、镶件互换结构和各种抽芯脱模机构的创新设计取得了较大进展;在陶瓷模具成形表面施以桂胶工艺,解决了模具的粘粉问题,同时采用磁吸技术,使其具有自动调整间隙的功能,保证陶瓷砖面平整,简化了模具结构。在冲压成形加工中,多功能复合模具逐渐增加。一副多功能复合模具除了冲压成形零件外,还担负着叠压、攻系、铆接和锁紧等组装任务,这种多功能复合生产出来的不再是单个零件,而是成批的组装件,可大大缩短产品的生产及装配周期,显著地提高生产率。(3)在大型模具方面 我国已能生产轿车覆盖件模具、48英寸大屏幕彩电前壳及后盖注塑模具、6.5kg大容量洗衣机全套塑料模、轿车仪表板形状复杂的注塑模、自动扶梯整体阶梯压铸模及汽车变速箱体压铸模等。另外,为了提高生产率,采用了多工位及多模腔,例如,高生产率级进模有50多个工位,塑封模每模一次生产数百件,塑胶鞋模有18个工位等等。 型腔形状和模具结构复杂,随着人们对产品形状、尺寸精度、整体性及生产效率等要求的提高,以及许多新材料新工艺的广泛应用,当代模具结构和型腔日益复杂。例如,一台大型复合材料成形模具,其结构复杂程度和价格超过一台精密机床。一些大型覆盖件成形模具,不仅型腔形状复杂,而且模具配套性要求极高,要求多个相关模具型腔协调一致,用传统加工方法无法达到其质量要求。(4)在制造技术方面 CAD/CAE/CAM技术的应用水平已上了一个新台阶。以高速发展的家电制造业为例,引进了美国、德国、日本、澳大利亚等国相当数量的CAD/CAM系统,取得了一定经济技术效益,促进和推动了我国CAD/CAM技术的发展。数控机床、加工中心、激光、电火花、线切割、真空淬火、PVD等表面强化技术在模具制造中得到普及应用。(5)在人才方面 人是企业最活跃的因素,市场竞争最主要的是人才竞争。模具行业的工程技术人员和技术工人的素质都不能适应模具工业的发展,已成为公认的事实。文革前的大学生大多步入退休行列,少部分发挥余热再就业。目前,战斗在第一线的主力军大多是20世纪80年代机制专业毕业生,人才断层现象十分明显。不少模具专业厂工程师、技师极少,甚至没有。在东南沿海及广东省,民营企业占绝对优势,这里聚集了来自全国各地的模具制造精英,他们身怀绝技,但因某些原因,经常更换,队伍不稳定、人才匮乏、稀而散是制约模具工业发展的重要因素之一。

3 现代模具的发展趋势 为了解决高精度、长寿命、高效的复杂型腔结构的现代模具,需积极考虑如下三方面:(1) 模具材料及表面处理技术 模具工业要上水平,材料应用是关键。因选材和用材不当,致使模具过早失效,大约占失效模具的45%以上。在模具材料方面,常用冷作模具钢有CrWMn、Cr12、Cr12MoV和W6Mo5Cr4V2,新型冷作模具钢有65Nb、O12A1、CG-2、LD、GD、GM等;常用新型热作模具钢有美国H13、瑞典QRO 80M、QRO 90 SUPREME等;常用塑料模具用钢有预硬钢(P20、SMI、B30)、时效硬化型钢(P21、PMS、SM2日本NAK55等)、热处理硬化型钢(MnCrWv、日本S-STAR、瑞典一胜百S-136等)、粉末模具钢(日本DEX40等)。多工位精密冲模硬质合金(YG20、YG25等)及钢结硬质合金(TLMW50、GW50等)。 在模具表面处理方面,其主要趋势是:由渗入单一元素向多元素共渗、复合渗(如TD法)发展;由一般扩散向CVD、PVD、PCVD、离子渗入、离子注入等方向发展;可采用的镀膜有:TiC、TiN、TiCN、TiAN、CrN、Cr7C3、W2C等,同时热处理手段由大气热处理向真空热处理发展。另外,目前对激光强化、辉光离子氮化技术也日益受到重视。(2) 设计制造技术 当代模具的设计与制造广泛采用计算机辅助设计与制造(CAD/CAM),设计过程程序化和自动化,使用程序、模具拟成形过程、采用交互式设计方法,发挥人和计算机的各自特长。数据库和计算机网络技术使设计人员拥有大量资料和信息。设计与制造之间的直接传输便于设计中的反复修正改变。 先进设计和加工方法的日益普及,为高质量、短周期地开发模具并且保证模具有足够长的使用寿命,提供了技术保证,为模具工业发展奠定了坚实基础。模具设计与加工方法的发展主要有以下几方面 :① 模具软件功能集成化 模具软件功能的集成化要求软件的功能模块比较齐全,同时各功能模块采用同一数据模型,以实现信息的综合管理与共享,从而支持模具设计、制造、装配、检验、测试及生产管理的全过程,达到实现最佳效益的目的。如英国Delcam公司的系统化软件就包括了曲面/实体几何造型、复杂形体工程制图、塑料模设计专家系统、复杂形体CAM、艺术造型及雕刻自动编程系统、逆向工程系统等。集成化软件较高的软件还包括:UG、CATIA和Pro/E等。② 快速原型法和快速制模技术(RPM/RMT) 该技术被称为自数控技术以来的又一次革命,尤其对模具工业的发展起到了极大的推动作用。它是一项集激光、材料、信息及控制等技术于一体的先进制造技术,其突出特点就是能直接根据产品的CAD数据快捷地制造出具有一定结构和功能的原型甚至产品,而不需要任何工装夹具,而迭加形成三维实体。 RPM技术与RMT技术的结合,将是传统快速制模技术进一步深入发展的方向。RPM技术与陶瓷型精密铸造相结合。为模具型腔精铸成型提供了新途径。应用RPM/RMT技术从模具的概念设计到制造完成,仅为传统加工方法所需时间的1/3和成本的1/4左右,因而具有广阔的发展前景。如美国DTM公司的Rapid Tool专利技术,它能在5~10天内制造生产用的注塑模,可注塑零件5万件以上,属于直接用于批量生产的模具。③ 高速铣削技术 高速铣削是目前切削技术中应用最多的一种工艺技术,是一种以高主轴转速、快速进给、较小的切削深度和间距为加工特征的高效、高精度数控加工方式。高速铣削具有工件温度低、切削力小、加工平稳、质量好、效率高(为普遍铣削加工的5~10倍)及可加工硬质材料(<60 HRC)等诸多优点,因而在模具加工中日益受到重视。高速铣削机床(HSM)一般主要用于大、中型模具加工,如汽车覆盖件模具、变速箱体压铸模、大型注塑模等曲面加工,其曲面加工精度可达0.01mm。国外高速加工机床主轴高转速已超过100000转/min,快速进给速度可达120m/min,换刀时间可提高到1~2S。(3) 专业化生产及标准化 专业化生产是现代工业生产的重要特征之一,国外工业先进的国家模具专业化生产已达75%以上。美、日两国的模具厂,80%是10人以下的小工厂,90%是20人以下小而专的企业。一般一个模具专业厂只生产1~2种模具。这种专业化小模具厂易于管理,反应灵活,易于提高产品质量和经济效率,有较强的竞争力。 标准化是实现模具专业化生产的基本前提,能系统提高整个模具行业技术水平和经济效益的重要手段,是机械制造业向深层次发展必由之路。国外企业都极为重视模具的标准化,我国的模具标准化程度不足30%,而且标准品种少、质量低、交货期长、严重阻碍模具的合理流向和效能发挥,需大力制订标准化规范。

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