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發布時間:2021-08-21 21:32  
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模具總裝圖應包括以下內容:
1. 模具成型部分結構
2. 澆注系統、排氣系統的結構形式。
3. 分型面及分模取件方式。
4. 外形結構及所有連接件,定位、導向件的位置。
5. 標注型腔高度尺寸(不強求,根據需要)及模具總體尺寸。
6. 輔助工具(取件卸模工具,校正工具等)。
7. 按順序將全部零件序號編出,并且填寫明細表。
8. 標注技術要求和使用說明。
模具總裝圖的技術要求內容
1. 對于模具某些系統的性能要求。例如對頂出系統、滑塊抽芯結構的裝配要求。
2. 對模具裝配工藝的要求。例如模具裝配后分型面的貼合面的貼合間隙應不大于0.05mm,模具上、下面的平行度要求,并指出由裝配決定的尺寸和對該尺寸的要求。
3. 模具使用,裝拆方法。
4. 防氧化處理、模具編號、刻字、標記、油封、保管等要求。
5. 有關試模及檢驗方面的要求。

復算輔助工具的主要工作尺寸
(二).專業校對原則上按設計者自我校對項目進行;但是要側重于結構原理、工藝性能及操作安全方面。
描圖時要先消化圖形,按國標要求描繪,填寫全部尺寸及技術要求。描后自校并且簽字。
(三).把描好的底圖交設計者校對簽字,習慣做法是由工具制造單位有關技術人員審查,會簽、檢查制造工藝性,然后才可送曬。
(四).編寫制造工藝卡片
由工具制造單位技術人員編寫制造工藝卡片,并且為加工制造做好準備。
在模具零件的制造過程中要加強檢驗,把檢驗的重點放在尺寸精度上。模具組裝完成后,由檢驗員根據模具檢驗表進行檢驗,主要的是檢驗模具零件的性能情況是否良好,只有這樣才能俚語模具的制造質量。

模具制造技術迅速發展,已成為現代制造技術重要組成部分。如模具CAD/CAM技術,模具激光快速成型技術,模具精密成形技術,模具超精密加工技術,模具設 計采用有限元法、邊界元法進行流動、冷卻、傳熱過程動態模擬技術,模具CIMS技術,已開發模具DNM技術以及數控技術等,幾乎覆蓋了所有現代制造技術。
現代模具制造技術朝著加快信息驅動、提高制造柔性、敏捷化制造及系統化集成方向發展。
一、高速銑削:第三代制模技術
高速銑削加工不但具有加工速度高以及良好加工精度表面質量,而且與傳統切削加工相比具有溫升低(加工工件只升高3℃),熱變形小,因而適合于溫度熱變形敏感 材料(如鎂合金等)加工;還由于切削力小,可適用于薄壁及剛性差零件加工;合理選用刀具切削用量,可實現硬材料(HRC60)加工等一系列優點。因此,高速銑削加工技術仍當前熱門話題,它已向更高敏捷化、智能化、集成化方向發展,成為第三代制模技術。

在型腔銑削中,保證順銑刀具路徑成功的好方法是采用等高線銑削路徑。 銑刀(例如球頭立銑刀,見制造樣本C-1102:1)外圓沿等高線銑削常常得到高生產率,這是因為在較大的刀具直徑上,有更多的齒在切削。 如果機床主軸的轉速受到限制,等高線銑削將幫助保持切削速度和進給率。 采用這種刀具路徑,工作負載和方向的變化也小。 在高速銑應用和淬硬材料加工中,這特別重要。這是因為如果切削速度和進給量高的話,切削刃和切削過程便更容易受到工作負載和方向改變的不利影響,工作負載和方向的變化會引起切削力和刀具彎曲的變化。 應盡可能避免沿陡壁的仿形銑削。 下仿形銑削時,低切削速度下的切屑厚度大。 在球頭刀中央,還有刃口崩碎的危險。 如果控制差,或機床無預讀功能,就不能足夠快地減速,容易在中央發生刃口崩碎的危險。 沿陡壁的上仿形銑削對切削過程較好一些,這是因為在有利的切屑速度下,切屑厚度為其大值。
為了得到長的刀具壽命,在銑削過程中應使切削刃盡可能長時間地保持連續切削。 如果刀具進入和退出太頻繁,刀具壽命會明顯縮短。 這會使切削刃上的熱應力和熱疲勞加劇。 在切削區域有均勻和高的溫度比有大的波動對現代硬質合金刀具更有利。 仿形銑削路徑常常是逆銑和順銑的混合(之字形),這意味切削中會頻繁地吃刀和退刀。 這種刀具路徑對質量也有不好的影響。 每次吃刀意味刀具彎曲,在表面上便有抬起的標記。 當刀具退出時,切削力和刀具的彎曲減小,在退出部分會有輕微的材料“過切削”。