术的研究与开发。经过多年的努力,在模具技术,模具的电加工和数控加工技术,快速成型与快速制模技术,新型模具材料等方面取得了显著进步,在提高模具质量和缩短模具设计制造周期等方面做出了贡献。随着电子信息等高新技术的不断发展,模具技术的发展呈现以下趋势模具正向集成化三维化智能化和网络化方向发展模具制造向精密高效复合和多功能方向发展快速经济制模技术得到应用特种加工技术有了进步的发展模具自动加工系统的研制和发展模具材料及表面处理技术发展迅速模具工业新工艺新理念和新模式逐步得到了认同我国模具工业的现状及发展趋势模具是制造业的重要工艺基础,在我国,模具制造属于专用设备制造业。中国虽然很早就开始制造模具和使用模具,但长期未形成产业。直到世纪年代后期,中国模具工业才驶入发展的快车道。近年,不仅国有模具企业有了很大发展,三资企业乡镇个体模具企业的发展也相当迅速。近年,模具行业结构调整和体制改革步伐加大,主要表现在,大型精密复杂长寿命中高档模具及模具标准件发展速度高于般模具产品塑料模和压铸模比例增大专业哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计论文模具厂数量及其生产能力增加三资及私营企业发展迅速股份制改造步伐加快等。从地区分布来看,以珠江三角洲和长江三角洲为中心的东南沿海地区发展快于中西部地区,南方的发展快于北方。目前发展最快模具生产最为集中的省份是广东和浙江,江苏上海安徽和山东等地近几年也有较大发展。十大发展趋势模具日趋大型化。这是由于用模具成形的零件日渐大型化和高生产效率要求而发展的模多腔所造成的。模具的精度将越来越高。年前,精密模具的精度般为微米,现在已达到微米,不久微米精度的模具将上市。这要求超精加工。多功能复合模具将进步发展。新型多功能复合模具除了冲压成形零件外,还担负叠压攻丝铆接和锁紧等组装任务,对钢材的性能要求也越来越高。热流道模具在塑料模具中的比重将逐渐提高。由于采用热流道技术的模具可提高制件的生产率和质量,并能大幅度节约制作的原材料,因此热流道技术的应用在国外发展很快,许多塑料模具厂所生产的塑料模具半以上采用了热流道技术,有的厂家使用率达到以上,效果十分明显。热流道模具在我国也已生产,有些企业使用率上升到。随着塑料成形工艺的不断改进与发展,气辅模具及适应高压注射成型等工艺的模具将随之发展。这类模具要求刚性好,耐高压,特别是精密模具的型腔应淬火,浇口密封性好,模温能准确控制,所以对模具钢的性能要求很严。标准件的应用将日渐广泛。模具标准化及模具标准件的应用将极大地影响模具制造周期,且还能提高模具的质量和降低模具制造成本。快速经济模具的前景十分广阔。现在是多品种小批量生产时代,世纪,这种生产方式占工业生产的比例将达到以上。由此,方面是制品使用周期缩短,另方面花样变化频繁,要求模具的生产周期愈短好。随着车辆和电机等产品向轻量化发展,压铸模的比例将不断提高,同时对压铸模的寿命和复杂程度也将提出越来越高的要求。哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计论文以塑代钢以塑代木的进程进步加快,塑料模具的比例将不断增大。同时,由于机械零件的复杂程度和精度的不断提高,对塑料模具的要求也越来越高。模具技术含量将不断提高,中高档模具比例将不断增大,这也是产品结构调整所导致模具市场走势的变化。国外模具工业的发展情况当今国际市场正在进行新轮的产业调整,些模具制造业逐渐向发展中国家转移,中国正在成为世界模具大国。日本模具产能约占全球的,居全球第位每年向国外出口大量模具。现在模具市场竞争日趋激烈,日本模具业在努力降低生产成本。随着模具工业全球化布局的发展,模具行业在美国工业总产值中所占的比重呈现不断下降的趋势,但是美国模具在全球模具的高端产品仍然占据着重要地位。德国将技术含量较高的制造业作为立国之本,所以会加强模具技术的研究和开发。国外模具制造业正在向通用化标准化系列化高效率短制造周期发展,和的应用日益普及。为了适应模具制造业发展的需要,模具材料日益向多品种精细化制品化的方向迅速发展。随着模具工作条件的日益苛刻,对模具的质量,特别是钢的纯净度等向性的水平提出了更高的要求。为达此目的,国外普遍采用电炉炉外精炼工艺生产纯净度高的模具钢,对于大截面锻压模块和大型的钢材规定采用真空处理。对于纯净度要求更高的模具钢,大部分采用电渣重熔,以进步提高钢的纯净度致密度等向性和均匀性,减少偏析。因此,模具钢的质量有了较大提高。为了加强竞争力量,适应经济全球化的发展趋势,国外模具钢的生产从分散趋向于集中,并多家公司进行跨国合并。为了更好地进行竞争,这些公司都建成了完善的技术先进的模具,更换容易,且具有足够的强度和刚度。脱模力的计算将塑件从包紧的型芯上脱出时所需克服的阻力称为脱模力。塑料成型后由于体积收缩,对型芯产生包紧力,塑件要从型芯上脱出就必须克服因包紧离而产生的摩擦阻力。式中最大脱模力或开模力型芯或凸模被塑件包紧部分的面积由塑件收缩率产生的单位面积上的正压力,般取哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计论文摩擦系数,般取脱模斜度。根据公式,由以上计算得出推板推出个塑件的最大脱模力为推总,模具为模腔,则模具总的推杆推出的最大脱模力为。所选注射机的额定推出力为,所以注射机的额定推出力能够满足模具的推出机构的要求。抽芯距和抽芯力的计算抽芯距的确定侧向抽芯或侧向瓣合模从成型位置到不妨碍制品顶出脱摸位置所移动的距离称为抽芯距,用抽表示,为了安全起见,抽拔距通常应比侧孔或侧凹的深度大。但在侧向型芯或瓣合模块脱出侧孔或侧凹以后,其几何位置有限于制品脱摸的情况下,抽芯距不能简单依靠这种方法确定。所以,根据上所述本套模具的抽芯距可取,。抽芯力的计算抽芯所需的力叫抽拔力,它的性质与影响因素和脱模力相同,事实上侧向抽芯力就是塑件脱出侧型芯需要的脱模力,所以其计算方法和脱模力相同。哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计论文斜导柱的设计斜导柱的倾角斜角与脱模力及抽芯有关,角度大则斜导柱所受弯曲力要增大,所需开模力也增大。因此,希望角度小些为好,但是当抽芯距定时,角度小则使斜导柱加长,斜导柱倾角般在之间选取,最常用的是和本设计选用。锁紧块角度应比斜导柱倾斜角大。开模时,滑块和锁紧块必须分开之后斜导柱才能拔动滑块实现侧向抽芯合模时,如果滑块由斜导柱复位,如果的话,锁紧块和滑块就会发生干涉,称撞模。当抽拔方向垂直于开模方向时,为了达到要求的抽芯距,所需的开模行程与斜销的倾角的关系为斜销有效工作长度根据公式。根据公式。抽芯时滑块在斜导柱作用下沿导滑槽运动,当忽略摩擦阻力时,斜导柱所受的弯曲力根据公式,,取,查参考文献取斜导柱直径为。哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计论文图开模行程和斜导柱的受力分析斜导柱的长度计算斜导柱的总长度与抽芯距斜导柱的直径和倾角以及斜导柱固定板厚度等有关,斜导柱的总长为式中斜导柱总长度斜导柱固定部分大端直径斜导柱固定部分直径斜导柱工作部分直径抽芯距。根据公式,哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计论文斜滑块的确定滑块设计滑块是斜导柱抽芯机构中的重要零部件。它上面安装有侧向型芯或成型镶块,注射成型和抽芯的可靠性都需要它的运动精度保证。滑块的结构形状可以根据具体制品和模具结构灵活设计,既可与型芯做成个整体,也可采用组合装配结构,整体式结构多用于型芯较小和形状简单的场合,而组合式结构则把型芯与滑块分开加工,然后装配在起,采用组合式结构可以节省优质刚材型芯用钢般比滑块用钢要求高,并使加工变得比较容易。因为本设计的三通管属于型芯较小塑件,所以采用整体式。滑槽设计侧向抽芯过程中,滑块必须在滑槽内运动,并要求运动平稳且具有定精度。设计滑槽时应注意下面问题滑块完成抽拔动作后,其滑动部分仍应有全部或部分长度留在滑槽内。滑块的滑动配合长度通常要大于滑块宽度的倍,而保留在滑槽内的长度不应小于这个数值的,否则,滑块开始复位时容易偏斜,甚至损坏模具。如果模具尺寸较小,为了保证滑槽长度,可以把滑槽局部加长,使其伸出模外。滑槽与滑块的导滑部位采用间隙配合,配合特性选用或,其他各处均应留有间隙,滑块的滑动部分和滑槽导滑的表面粗糙度均应小于。滑块与滑槽的材料滑块可用钢或碳素工具钢制造,导滑部分要求硬度,滑槽可用耐磨材料制造,也可用钢或碳素工具钢制造,要求硬度为。滑块的导滑形式为了确保侧型芯可靠的抽出和复位,保证滑块在移动过程中平稳,防止上下窜动和卡死现象,滑块与导滑槽必须很好配合和导滑。滑块与导滑槽的配合般采用,其配合结构形式主要根据模具大小,模具结构和塑件的产量选择,常见的形式如下图所示图为整体式滑块与整体式导滑槽,结构紧凑,但制造困难,精度难控制主要用于小型模具的抽芯机构图表示导滑部分设在滑块中部,改善了斜导柱的受力状态,适用于滑块上下无支承板的场合哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计论文,图滑块导滑形式示意图图是燕尾槽结构,容易加工和保证精度。本设计就采用这种结构。④滑块的定位装置为了保证斜导柱伸出端准确可靠地进入滑块斜孔,则滑块在完成抽芯动作后,必须停留在定位置上。为此,滑块需有灵活,可靠,安全的定位装置。如下图所示图滑块定位装置示意图楔紧块的设计楔紧块的形式如下图所示图为楔紧块与定模板作成整体,特点是材料耗量大,加工不便,磨损后修复困难,但牢固可靠,刚性好,适用于楔紧力要求很大的场合。图是用螺钉,销钉固定形式,便于制造,装配和调整,适用于楔紧力不大的场合。哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计论文图楔紧块的形式示意图图为整体镶入式,常用在模板边缘与足够固定位置的场合。图是对楔紧块起加强作用的形式,适用于抽芯距较短而需楔紧力大的场合。本设计采用图所示整体镶入式。楔紧块的楔角要求楔紧块的楔角必须大于斜导柱的斜角,这样当模具开模,楔紧块就让开,否则斜导柱将无法带动滑块作抽芯动作,般。本章小结本章设计了脱模机构和侧抽芯机构,对脱模力抽芯距抽芯力斜导柱倾角开模行程斜导柱长度等进行了计算。并对斜滑块和楔紧块进行了设计,基本掌握了斜导柱的工作原理。哈尔滨工业大学华德应用技
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