0125-拉鉤的冷沖模設(shè)計(jì)【全套5張CAD圖+文獻(xiàn)翻譯+說明書】
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開題報(bào)告
題 目: 拉鉤的冷沖模設(shè)計(jì)
一、課題意義
1、模具工業(yè)的分類
我國模具設(shè)計(jì)與制造技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了手工作坊制造階段、工業(yè)化生產(chǎn)階段和現(xiàn)代化生產(chǎn)階段。伴隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展, 數(shù)字化、信息化CADCAE/CAM技術(shù)和數(shù)控加工機(jī)床已普遍采用, 模具產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展階段。
模具是制造業(yè)的重要基礎(chǔ)工藝裝備。模具總體上可分為兩大類: 金屬材料制件成形模具,如沖壓模具、鍛造模具、壓鑄模具、擠壓模具、拉絲模具、粉末冶金模具等; 非金屬材料制件成形模具, 如塑料注射模具、壓鑄模具、擠出模具, 橡膠制件、玻璃制件和陶瓷制件成形模具等。模具的具體分類方法很多, 如按模具結(jié)構(gòu)形式分, 沖壓模具可分為簡(jiǎn)單模、連續(xù)模和復(fù)合模, 注塑模具可分為單分型面和雙分型面注塑模具等; 按工藝性質(zhì)分, 沖壓模具可分為沖孔模、落料模、拉深模、彎曲模,塑模具可分為壓塑模、傳遞模、注射模等。其中沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛壓模具、橡膠模具、粉末冶金模具、拉絲模具、無機(jī)材料成形模具等是最主要的八大類, 用于制造業(yè)中的幾乎所有產(chǎn)品的生產(chǎn)。[7]
2、模具工業(yè)的地位
隨著社會(huì)的發(fā)展和科技的進(jìn)步, 模具行業(yè)越來越被重視,模具技術(shù)在國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)部門都得到廣泛的應(yīng)用,它不僅與整個(gè)機(jī)械行業(yè)密切相關(guān),而且與人們的生活密切相關(guān)。模具工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),模具工業(yè)的發(fā)展水平標(biāo)志著一個(gè)國家的工業(yè)水平及產(chǎn)品開發(fā)的能力。模具是生產(chǎn)各種工業(yè)產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)工藝裝備,國民經(jīng)濟(jì)的五大支柱產(chǎn)業(yè)—機(jī)械、電子、汽車、石化、建筑等都要求模具工業(yè)的發(fā)展與之相適應(yīng)。
模具因其生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、材料消耗低、操作簡(jiǎn)單、生產(chǎn)過程易于實(shí)現(xiàn)機(jī)械化與自動(dòng)化、生產(chǎn)成本低而獲得廣泛應(yīng)用,利用模具可以加工出薄壁、重量輕、剛性好、形狀復(fù)雜的零件;產(chǎn)品質(zhì)量有模具保證,具有一模一樣的的特點(diǎn);這是其它加工制造業(yè)所無法完成的;模具是現(xiàn)代工業(yè),特別是汽車、摩托車、航空、儀表、儀器、醫(yī)療器械、電子通信、兵器、家用電器、五金工具、日用品等工業(yè)必不可少的工藝裝備。據(jù)資料統(tǒng)計(jì),利用模具制造的零件數(shù)量,在飛機(jī)、汽車、摩托車、拖拉機(jī)、電機(jī)、電器、儀器儀表等機(jī)電產(chǎn)品中占80%以上;在電腦、電視機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、錄像機(jī)等電子產(chǎn)品中占85%以上;在電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、電風(fēng)扇、自行車、手表等輕工業(yè)產(chǎn)品中占90%以上;在子彈、槍支等兵器產(chǎn)品中占95%以上;在日用金屬產(chǎn)品中占95%以上。可見,研究和發(fā)展模具技術(shù),對(duì)于促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有特別重要的意義。目前,模具技術(shù)已成為衡量一個(gè)國家產(chǎn)品制造水平的重要標(biāo)志之一。[2]
3、我國模具工業(yè)的現(xiàn)狀
近年來,我國模具工業(yè)的迅速發(fā)展是大家有目共睹的,中國模具工業(yè)的現(xiàn)狀大致可以從以下3個(gè)方面來講:
(1)模具的產(chǎn)值與出口量增長明顯。從整體情況來看,我國已經(jīng)步入模具工業(yè)大國之列,但是距模具強(qiáng)國還有相當(dāng)差距。
(2)模具制造水平不斷提高。近幾年,以大型、精密、復(fù)雜、長壽命模具為代表的、技術(shù)含量較高的中高檔模具的比重進(jìn)一步提高,現(xiàn)在中高檔模具所占比重已經(jīng)達(dá)到35% 以上。模具的設(shè)計(jì)和制造水平也有了很大的發(fā)展,很多先進(jìn)的模具設(shè)計(jì)與制造技術(shù)在我國的模具企業(yè)中得到應(yīng)用,如CAD/CAE/CAM 等計(jì)算機(jī)輔助技術(shù)、高速加工技術(shù)、熱流道技術(shù)、氣輔技術(shù)、逆向工程等新技術(shù)得到廣泛應(yīng)用,E R P、P D M 等信息化管理技術(shù)正得到積極推廣,這些先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用和信息化管理的實(shí)施極大地提高了模具企業(yè)的生產(chǎn)效率,縮短了生產(chǎn)周期。
(3)我國模具行業(yè)已經(jīng)形成了自己的骨干隊(duì)伍。目前,我國約有模具生產(chǎn)廠點(diǎn)3 萬余家,從業(yè)人員100余萬人,在各個(gè)模具行業(yè)的骨干企業(yè)隊(duì)伍中也涌現(xiàn)出了本行業(yè)的龍頭企業(yè)。他們的生產(chǎn)裝備先進(jìn),生產(chǎn)達(dá)到了一定規(guī)模,技術(shù)水平較高,而且產(chǎn)品具有自己的特點(diǎn)。[10]
目前,中國約有模具生產(chǎn)廠2萬余家,從業(yè)人員50多萬人,全年模具產(chǎn)值達(dá)450億元人民幣以上。近年來,模具行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快,主要表現(xiàn)為大型、精密、復(fù)雜、長壽命模具和模具標(biāo)準(zhǔn)件發(fā)展速度高于行業(yè)的總體發(fā)展速度;塑料模和壓鑄模比例增大;面向市場(chǎng)的專業(yè)模具廠家數(shù)量及能力增加較快。隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入,“三資”及民營企業(yè)的發(fā)展很快。中國模具工業(yè)的發(fā)展在地域分布上存在不平衡性,東南沿海地區(qū)發(fā)展快于中西部地區(qū),南方的發(fā)展快于北方。模具生產(chǎn)最集中的地區(qū)在珠江三角和長江三角地區(qū),其模具產(chǎn)值約占全國產(chǎn)值的2/3以上。[5]
二、現(xiàn)代模具的發(fā)展前景
為了制造高精度、長壽命、高效的復(fù)雜腔結(jié)構(gòu)的現(xiàn)代模具,需解決以下3個(gè)方面的問題:
1、模具材料及其表面處理技術(shù)。模具工業(yè)要上水平,材料應(yīng)用是關(guān)鍵。因選材和用材不當(dāng),致使模具過早失效,大約占失效模具的45%以上。在模具材料方面常用的冷作模具鋼有CrWMn、Cr12、Cr12MoV 和W6Mo5Cr4V2,新型冷作模具鋼有65Nb、O12Al、CG-2、LD、GD、GM等;常用新型熱作模具鋼有美國H 1 3、瑞典QRO 80M、QRO 90SUPREME 等;常用塑料模具用鋼有預(yù)硬鋼(P20、SM1 B30)、時(shí)效硬化型鋼(P21、PMS、SM2、日本NAK55等)、熱處理硬化型鋼(MnCrWV、日本S-STAR、瑞典-勝百S-136 等)、粉末模具鋼(日本DEX40 等);多工位精度沖模硬質(zhì)合金(YG20、YG25 等)以及鋼結(jié)構(gòu)硬質(zhì)合金( T L M W 5 0 、GW50 等)。在模具表面處理方面,主要趨勢(shì)是:由滲入單一元素向多元素共滲、復(fù)合滲(如TD 法)發(fā)展;由一般擴(kuò)散向CVD 、P V D、P C V D、離入滲入、離子注入等方向發(fā)展;可采用的鍍膜有:TiC、TiN、TiCN、TiAN、CrN、Cr7C3、W2C 等,同時(shí)熱處理手段由大氣熱處理向真空熱處理發(fā)展。另外,激光強(qiáng)化、輝光離子氮化技術(shù)也日益受到重視。
2、提高設(shè)計(jì)制造技術(shù)水平。當(dāng)代模具的設(shè)計(jì)與制造已廣泛采用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造( C A D /CAM),設(shè)計(jì)過程程序化和自動(dòng)化,使用程序模擬成形過程,采用交互式設(shè)計(jì)方法,發(fā)揮人和計(jì)算機(jī)的各自特長。數(shù)據(jù)庫和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)使設(shè)計(jì)人員擁有大量資料和信息。設(shè)計(jì)與制造之間的直接信息傳輸便于設(shè)計(jì)的反復(fù)修改。
3、專業(yè)化生產(chǎn)及標(biāo)準(zhǔn)化。專業(yè)化生產(chǎn)是現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)的重要特征之一,工業(yè)先進(jìn)國家模具專業(yè)化生產(chǎn)已達(dá)到75% 以上。標(biāo)準(zhǔn)化是實(shí)現(xiàn)模具專業(yè)化生產(chǎn)的基本前提,也是系統(tǒng)提高整個(gè)模具行業(yè)技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益的重要手段,這是機(jī)械制造業(yè)向深層次發(fā)展的必由之路。國外企業(yè)都極為重視模具的標(biāo)準(zhǔn)化,我國的模具標(biāo)準(zhǔn)化程度不足30%,而且標(biāo)準(zhǔn)品種少、質(zhì)量低、交貨期長,嚴(yán)重阻礙了模具的合理流向和效能的發(fā)揮,需盡快制訂標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范Windows 用戶界面。[3]
目前, 國內(nèi)模具市場(chǎng)不斷擴(kuò)大, 國際上將模具制造逐漸向我國轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)和跨國集團(tuán)到我國進(jìn)行模具國際采購的趨向十分明顯。因此,展望未來, 國際、國內(nèi)模具市場(chǎng)總體發(fā)展前景美好。我國模具工業(yè)將會(huì)有一個(gè)繼續(xù)高速發(fā)展的機(jī)遇期。只要我們把握這個(gè)機(jī)遇期, 中國模具工業(yè)不但會(huì)在量和質(zhì)的方面繼續(xù)有一個(gè)很大的提高, 而且一定會(huì)在行業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品水平、開發(fā)創(chuàng)新能力、企業(yè)的體制與機(jī)制的方方面面取得較大進(jìn)展。
模具技術(shù)集合了機(jī)械、電子、化學(xué)、光學(xué)、材料、計(jì)算機(jī)、精密檢測(cè)和信息網(wǎng)絡(luò)等諸多學(xué)科, 是一個(gè)綜合性多學(xué)科的系統(tǒng)工程。模具技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)主要是模具產(chǎn)品向著更大型、更精密、更復(fù)雜及更經(jīng)濟(jì)快速的方向發(fā)展, 模具產(chǎn)品的技術(shù)含量不斷提高, 模具制造周期不斷縮短, 模具生產(chǎn)朝著信息化、無圖化、精細(xì)化、自動(dòng)化的方向發(fā)展, 模具企業(yè)向著技術(shù)集成化、設(shè)備精良化、產(chǎn)品品牌化、管理信息化、經(jīng)營國際化的方向發(fā)展。[7]
三、課題研究方法與計(jì)劃
課題的主要內(nèi)容是沖壓模具的設(shè)計(jì),所以我首先應(yīng)該深入學(xué)習(xí)機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械CAD/CAM、冷沖壓技術(shù)等相關(guān)知識(shí)。沖壓模具是模具類別中應(yīng)用最廣泛的一種,通過模具對(duì)金屬的直接加壓使其產(chǎn)生塑性變形,從而金屬材料分離,以此來獲得一定尺寸和性能的金屬零件。模具的設(shè)計(jì)過程是和實(shí)際生產(chǎn)分不開的。我們應(yīng)該充分研究設(shè)計(jì)任務(wù)書,了解產(chǎn)品用途,并進(jìn)行沖壓件的工藝性及尺寸公差等級(jí)分析,對(duì)于一些沖壓件結(jié)構(gòu)不合理或工藝性不好的,必須征詢指導(dǎo)教師的意見后進(jìn)行改進(jìn)。在初步明確設(shè)計(jì)要求的基礎(chǔ)上,可按以下步驟進(jìn)行沖壓總體方案的論證。
1、主要任務(wù)與目標(biāo)
圖1為某電器元件—拉鉤。該零件的制造方法為冷沖壓成型,本課題要求分析封蓋沖壓件的成形工藝,設(shè)計(jì)模具,畫出模具裝配圖及所有零部件的工程圖,寫出畢業(yè)論文。
圖1 掛鉤
2、主要內(nèi)容與基本要求
(1)分析墊片的沖壓成形工藝。
(2)模具設(shè)計(jì)。此零件厚度小,形狀簡(jiǎn)單,要求設(shè)計(jì)的模具具有高精度和高成型效率。
(3)打印圖紙,寫出畢業(yè)論文。
(4)要求學(xué)生熟悉冷沖模具設(shè)計(jì)工藝,具有較強(qiáng)的機(jī)械設(shè)計(jì)能力。設(shè)計(jì)圖紙的正確與否是評(píng)定本次設(shè)計(jì)水平的關(guān)鍵。
四、參考文獻(xiàn)
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[9]林承全.論沖壓模具設(shè)計(jì)制造與模具壽命的關(guān)系[J].模具制造,2008,06
[10] 1. K. S. Lee, J. Y. H, Fuh, Y. F. Zhang, A. Y. C. Nee and Z. Li,“IMOLD: an intelligent plastic injection mold design and assembly system”, Proceedings of the 4th International Conference On Die and Mould Technology, pp. 30–37, Malaysia, 4–6 June 1997.
[11] A. Y. C. Nee and M. W. Fu, “Determination of optimal parting directions in plastic injection mold design”, Annals CIRP, 46(1),pp. 429–432, 1997.
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