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数控加工技术在机械模具制造中的应用研究

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摘要:随着机械行业的不断发展,人们对模具的质量和要求越来越高,除了要保证机械生产产品具有更多种类之外,还要高度重视机械模具的精度。随着信息技术的发展,数控加工技术在机械模具制造中得到了较为广泛的应用,有效地提升了机械模具的生产质量、数据精度等。基于此,本文就对数控加工技术在机械模具制造中的应用有关内容进行分析,可供参阅。

关键词:数控加工技术;机械模具;制造

1机械模具数控加工的特点

第一,模具的制造属于单件生产。每件模具的生产,都有着各自的特点,在结构上都有着明显的不同;第二,模具的制造是为后续产品的设计开发服务的,由于很多企业在产品的开发上是比较随机的,这就造成了模具生产的随机性,因此,对相关从业人员就有了非常高的要求,必须能做到随机应变,也就是要掌握足够的专业知识与工作经验;第三,模具的制造要快。随着市场竞争的不断加剧,要求企业必须尽快推出自己的新产品,而模具又是产品开发的重要环节,这就要求模具的开发越快越好。模具的制造过程必须快速,才能充分满足客户的要求。所以,在模具的生产加工中,工序应尽可能实现集成化,并对工艺流程进行不断优化,在最短的时间内完成优质模具的加工;第四,模具的精度要求高。为了确保最终产品的精度,这对模具的精度就有了非常高的要求,生产过程中的误差必须在控制范围以内,否则将使最终产品的质量出现问题。

2数控加工技术在机械模具制造中的应用

2.1数控加工技术分类

数控机械加工技术。进行模具生产和制造时,常用的技术有车削与铣削技术。随着技术水平的不断提升,这两项技术正逐渐迈向高速切削方向。第二,数控电加工技术。主要包括数控电火花加工技术、数控线切割技术等。第三,数据特种加工技术。在这一技术中包含多种多样的新型加工技术,比如,研究人员充分利用光能进行加工。由于数控加工技术的种类比较多,其应用范围日益广泛。进行机械模具制造时积极采用数据加工技术,不仅能够提高模具的质量和精度,还能丰富模具的生产方式。比如在模具加工中,可采用数控线切割和数控电火花加工技术。对模具的相关标准件进行加工时,可采用数控机床。实践表明,在机械模具制造中,数控加工技术的应用能够提高产品精度、降低生产成本,可以减少对以往加工经验的过度依赖。

2.2多轴数控编程加工技术

为了进一步完善机械模具制造过程,优化生产流程,可采用多轴数控编程加工技术对配件的位置、轴线进行调整,实现对多种模具的多元化加工。通过调整轴线后,就能保证轴线与表面的夹角数值稳定。在多种数控编程加工技术中主要包括以下两种技术:第一,要想实现高效、准确的数控加工,就要对刀具进行有效控制。目前,在技术上可实现三轴数控编程。编程方式有两种,即ATP语言与图像自动编程,这两种方法在具体流程上是趋于一致的,图1为多轴数控编程的主要流程。第二,数控机床结构技术。五轴联动数控机床主要采用右手直角坐标系,将机床作为绝对坐标,将其坐标系原点作为绝对原点,就能确保机床的功能得到进一步发挥,还能对机床运动的位置进行准确的测量。第三,刀具技术。为了提高生产效率和产品质量,在多轴数控加工中可采用球头铣刀和环形铣刀。

图1

2.3保证模具生产连续

数控加工技术离不开先进的数字化系统支持,在模具制造过程中应用这一技术可避免生产过程被中断,保证产品制造的连续性。此外,数控加工技术具有先进的自动化操作功能,可以实现生产过程自动化控制,减少模具的误差。传统的模具制造往往会受到技术的限制,若模具结构比较复杂,则无法对其进行制造。数控加工技术能够制造更加复杂的模具,只需采用数控加工的专有驱动装置,即能实现多种操作联动,既能进行平面直线加工,又能实现空间曲线与定位加工,有效保证产品的质量。

3提高机械模具制造精度的措施

3.1精准控制几何误差

在生产模具的过程中,往往会导致模具存在一定程度的几何误差。要严格按照相应的流程进行操作,避免不利因素对模具精度产生影响。首先,要充分考虑主轴对模具精度的影响。主轴在运行中主要起到的是传动作用,其旋转状况将在一定程度上改变工件的位置,进而对工件的平整度造成影响。若是主轴偏离了标准线,就会引发误差的产生。在长期运行的过程中,主轴会逐渐磨损,轴承之间的匹配度也会存在不同程度的问题。为了避免产生误差,就要严格按照相应的要求对主轴进行安装,定期对主轴进行保养和维护,严格保障主轴的安全。其次,要充分考虑刀具精度对模具的影响。刀具的精度变化将会直接影响到模具产品的精度。由于不同模具所使用的生产方式不同,在这一过程中,若不能严格保障刀具的精度,就会影响产品表面和结构等部分。在实际加工过程中,刀具与产品之间会产生一定的摩擦力,造成刀具的磨损。当磨损严重时,就会对产品表面的粗

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