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    汽车模具数控加工 质量**

    更新时间:2025-02-17   浏览数:117
    所属行业:加工 模具加工
    发货地址:陕西省西安市新城区  
    产品数量:9999.00个
    价格:面议
    类型自动化零件加工 材质铜 铝 钢 铁 不锈钢等 模具检具治具 成型件定制 后处理喷塑 喷漆 发黑处理等 适用范围通用 压制方式定制 加工周期5-10天 打样周期3-7天
    切削类
    细微纳米级颗粒的PVD涂层显微结构兼备高韧性、高硬度、高抗氧化性的特性,并可实现加工过程中无摩擦排屑的光滑表面。在涂层沉积过程中,做到涂层与产品基体的附着,同时可以有效的控制涂层的沉积厚度(单边0.5微米─6微米),针对不同的产品类型涂层处理。PVD后的也具备了CVD后的热稳定性,从而实现(拉刀、铣刀、丝攻、钻头、刀粒、分中棒等)的强力加工,使其具备的使用性能。
     模具名称 涂层类型 模具材料 被加工材料使用效果
     类 TiN(氮化钛) SKD11 0.5mm不锈钢           提高9倍以上
     模具配件冲棒TiN(氮化钛) Cr12MoV 低碳钢板       提高5倍以上
     粉末冶金模具 CrN(氮化铬) DC53 WC+Co粉末        提高12倍以上
     拉伸模具 TiCN(碳氮化钛) SKD11 低碳钢板          解决模具、产品拉伤问题
     压铸模具 AlCrN(氮化铬铝) H13 铝合金6063        解决粘铝料现象,模具寿命延长
     纳米PVD涂层处理的通常称谓:镀钛、离子电镀、真空电镀、镀膜、纳米涂层、涂层等
      多元复合涂层种类:氮化钛(TiN),氮化铬(CrN), ROSE,氮铝钛(TiAlN),高铝钛(AlTiN), PLUS,氮碳化钛(TiCN),氮碳化铬(CrCN)等各种超硬膜层,其涂层厚度可达到0.5~5um,故而您不用担心会给尺寸带来麻烦,并以新工艺使产品具有良好的润滑、散热(干式),使工件寿命可增加10~50倍,可提高600%工作效力,从而降低生产成本。
    主要客户群及相关镀膜产品:
    1.切削工具业:如钻头,铣刀,螺齿刀,拉刀,圆锯片,舍弃式刀片等工具。
    2.精密模具业:拉伸模,五金模,塑料模,模具配件,成型模具,顶针,冲棒,镶件等。
    3.粉末冶金业:精密模具,各种模具工件/耐磨部件等。
    4.电子设备:SMT机器零件,,手术刀,内孔镜等。
    5.汽车工业:活塞,活塞环,汽门挺杆,凹轮轴等。
    汽车模具数控加工
    塑模具加工是用cnc完成。
    工件在加工中心上经一次装夹后,数字控制系统能控制机床按不同工序,自动选择和更换,自动改变机床主轴转速、进给量和相对工件的运动轨迹及其他机能,依次完成工件几个面上多工序的加工。并且有多种换刀或选刀功能,从而使生产效率大大提高。
    是指主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心,主要适用于加工板类、盘类、模具及小型壳体类复杂零件。立式加工中心能完成铣、镗削、钻削、攻螺纹和用切削螺纹等工序。立式加工中心少是三轴二联动,一般可实现三轴三联动。有的可进行五轴、六轴控制。立式加工中心立柱高度是有限的,对箱体类工件加工范围要减少,这是立式加工中心的缺点。但立式加工中心工件装夹、定位方便;刃具运动轨迹易观察,调试程序检查测量方便,可及时发现问题,进行停机处理或修改;冷却条件易建立,切削液能直接到达和加工表面;三个坐标轴与笛卡儿坐标系吻合,感觉直观与图样视角一致,切屑易排除和掉落,避免划伤加工过的表面。与相应的卧式加工中心相比,结构简单,占地面积较小,价格较低。
    汽车模具数控加工
    加工工艺流程安排
    1、底面加工,加工量保证;
    2、铸件毛坯基准找正,2D、3D型面余量检查;
    3、2D、3D型面粗加工,非安装非工作平面加工(包括安全平台面、缓冲器安装面、压板平面、侧基准面);
    4、半精加工前,侧基准面的找正确保精度;
    5、半精加工2D、3D型面,精加工各类安装工作面(包括限位块安装面及接触面、镶块安装面及靠背面、冲头安装面、废料切刀安装面及靠背面、弹簧安装面及接触面、各类行程限制工作面、斜楔安装面及靠背面),半精加工各类导向面、导向孔,留余量精加工工艺基准孔及高度基准面,并记录数据;
    6、检验复查加工精度;
    7、钳工镶作工序;
    8、精加工前,工艺基准孔基准面找正,镶块余量检查;
    9、精加工型面2D、3D,侧冲型面及孔位,精加工工艺基准孔及高度基准,精加工导向面及导向孔;
    10、检验复查加工精度。
    汽车模具数控加工
    模具加工工艺规程与策略制定
    1.工艺规程制定
    工艺规程必须针对加工对象,结合本企业实际生产条件进行制定,技术上要、经济上要合理。模具零部件加工工艺规程制定的一般步骤及所包含的基本内容如表2所示。
    表2 加工工艺规程
    2.数控加工工艺策略
    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。在粗加工过程中通过利用国外的CAD/CAM软件可通过以下措施保持切削条件恒定,从而获得良好的加工质量。
    (1)恒定的切削载荷;
    通过计算获得恒定切削层面积和材料去除率,使切削载荷与磨损速率保持均衡,以提高寿命和加工质量;
    (2)避免突然改变进给方向;
    (3)避免将埋入工件。如加工模具型腔时,应避免垂直插入工件,而应采用倾斜下刀方式(常用倾斜角为20°~30°),好采用螺旋式下刀以降低载荷;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;
    (4)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;
    (5)采用攀爬式切削(Climb cutting)可降低切削热,减小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切削层面积的变化及载荷的变化,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(Volume model),精加工则是基于面模型(Su rface model)。而以前开发的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大剩余加工余量均是未知的。
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