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端盖的落料、拉深、冲孔复合模设计【菱形】【11张CAD图纸和说明书】

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A0-模具总装图.dwg
A1-凸凹模固定板.dwg
A1-凸模固定板.dwg
A1-垫板.dwg
A1-弹压卸料板.dwg
A1-落料凹模.dwg
A2-落料拉深凸凹模.dwg
A3-冲孔凸模.dwg
A3-压边圈.dwg
A3-工件图.dwg
A3-拉深凸模.dwg
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编号:9909970    类型:共享资源    大小:1.06MB    格式:RAR    上传时间:2018-04-04 上传人:俊****计 IP属地:江苏
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冲孔 复合 设计 11 十一 cad 图纸 以及 说明书 仿单
资源描述:

摘  要


随着中国工业不断地发展,模具行业也显得越来越重要。本文针对端盖的冲裁工艺性和拉深工艺性,分析比较了成形过程的三种不同冲压工艺(单工序、复合工序和连续工序),确定用一幅复合模完成落料、拉深和冲孔的工序过程。介绍了端盖冷冲压成形过程,经过对端盖的批量生产、零件质量、零件结构以及使用要求的分析、研究,按照不降低使用性能为前提,将其确定为冲压件,用冲压方法完成零件的加工,且简要分析了坯料形状、尺寸,排样、裁板方案,拉深次数,冲压工序性质、数目和顺序的确定。进行了工艺力、压力中心、模具工作部分尺寸及公差的计算,并设计出模具。还具体分析了模具的主要零部件(如凸凹模、卸料装置、拉深凸模、垫板、凸模固定板等)的设计与制造,冲压设备的选用,凸凹模间隙调整和编制一个重要零件的加工工艺过程。列出了模具所需零件的详细清单,并给出了合理的装配图。通过充分利用现代模具制造技术对传统机械零件进行结构改进、优化设计、优化工艺方法能大幅度提高生产效率,这种方法对类似产品具有一定的借鉴作用。


关键词:端盖;模具设计;复合模;拉深冲孔


                    ABSTRACT


With China's industries continue to develop and die industry is also becoming increasingly important. Based on the Cover of the stamping process and the deep drawing process, Comparative analysis of the process of forming three different stamping process (single processes, complex processes and continuous processes) confirm completion of a composite model blanking, drawing processes and punching process. On the cover of the cold stamping process, right after the Cover of the mass production, quality components, and the use of structural components of the analysis, research, in line with lower performance prerequisite to the identification of stampings, Stamping method used to complete the processing components, and a brief analysis of the blank shape, size, layout, the Conference Board, the number of Drawing, stamping processes in nature, number and sequence determination. For the process, the center of pressure, the die size and the tolerance of the calculation, design mold. Also analyzes the mold of the main components (such as punch and die and dump devices, drawing punch, slates, Punch plate, etc.) design and manufacturing, stamping equipment selection, punch-gap adjustment and establishment of a vital parts machining process. Die requirements set out a detailed list of parts, and gives a reasonable assembly. By fully utilizing modern manufacturing technology to mold traditional mechanical parts for structural improvements, design optimization, Process optimization methods can greatly enhance production efficiency, the method of similar products have some reference.


Keywords: Cover; Mold design; Composite molding; Drawing Punch





目  录

1  分析零件的工艺性 1

2  确定工艺方案 2

2.1  计算毛坯尺寸 2

2.2  确定是否要压边圈 3

2.3  计算拉深次数 3

2.4  确定工艺方案 4

3  主要工艺参数的计算 5

3.1  确定排样、裁板方案 5

3.2  计算工艺力、初选设备 6

3.2.1  计算工艺力 6

(1)落料力 6

(2)冲孔力 7

(3)推件力 7

(4)拉深力 7

(5)压边力 8

3.2.2  拉深功的计算 9

3.2.3  初选压力机 9

3.2.4  计算压力中心 10

3.2.5 计算凸、凹模刃口尺寸及公差 10

4  模具的结构设计 12

4.1  模具结构形式的选择 12

4.1.1  模架的选用 12

4.1.2  模具的闭合高度 13

4.2  模具工作部分尺寸计算 13

4.2.1  落料凹模 13

4.2.2  拉深凸模 14

4.2.3  凸凹模 15

4.2.4  弹压御料板 16

4.2.5  上垫板 18

4.2.6  压边圈 19

5  模具的整体安装 20

5.1  模具的总装配 20

5.2  模具零件 21

6  选定冲压设备 22

7  模具的装配 22

7.1  复合模的装配 22

7.2  凸、凹模间隙的调整 22

8  重要零件的加工工艺过程编制 23

结论 26

参考文献 27

致谢 28

附录 30

实习报告 37


                           

1  分析零件的工艺性


                                                     

冲压件工艺性是指冲压零件在冲压加工过程中加工的难易程度。虽然冲压加工工艺过程包括备料—冲压加工工序—必要的辅助工序—质量检验—组合、包装的全过程,但分析工艺性的重点要在冲压加工工序这一过程里。而冲压加工工序很多,各种工序中的工艺性又不尽相同。即使同一个零件,由于生产单位的生产条件、工艺装备情况及生产的传统习惯等不同,其工艺性的涵义也不完全一样。这里我们重点分析零件的结构工艺性。                                              

该零件是端盖,如图1.1,该零件可看成带凸缘的筒形件,料厚t=2mm,拉深后厚度不变;零件底部圆角半径r=1.5mm凸缘处的圆角半径也为R=1.5mm;尺寸公差都为自由公差,满足拉深工艺对精度等级的要求。


                               图1.1 工件图


工艺性对精度的要求是一般情况下,拉深件的尺寸精度应在IT13级以下,不宜高于IT11级;对于精度要求高的拉深件,应在拉深后增加整形工序,以提高其精度,由于材料各向异性的影响,拉深件的口部或凸缘外缘一般是不整齐的,出现“突耳”现象,需要增加切边工序。

影响拉深件工艺性的因素主要有拉深件的结构与尺寸、精度和材料。拉深工艺性对结构与尺寸的要求是拉深件因尽量简单、对称,并能一次拉深成形;拉深件的壁厚公差或变薄量一般不应超出拉深工艺壁厚变化规律;当零件一次拉深的变形程度过大时,为避免拉裂,需采用多次拉深,这时在保证必要的表面质量前提下,应允许内、外表面存在拉深过程中可能产生的痕迹;在保证装配要求下,应允许拉深件侧壁有一定的斜度;拉深件的径向尺寸应只标注外形尺寸或内形尺寸,而不能同时标注内、外形尺寸。

工艺性要求材料具有良好的塑性,屈强比值越小,一次拉深允许的极限变形程度越大,拉深的性能越好;板厚方向性系数r和板平面方向性系数反映了材料的各向异性性能,当r较大或较小时,材料宽度的变形比厚度方向的变形容易,板平面方向性能差异较小,拉深过程中材料不易变薄或拉裂,因而有利于拉深成形。

该零件结构较简单、形状对称,完全由圆弧和直线组成,没有长的悬臂和狭槽。零件尺寸除中心孔和两中心孔的距离尺寸接近IT11级外,其余尺寸均为自由尺寸且无其他特殊要求,利用普通冲裁方法可以达到零件图样要求。零件材料为20号钢,退火抗拉强度为400Mpa,屈服强度为206Mpa.此材料具有良好的结构强度和塑性,其冲裁加工性较好。该零件的冲裁性较好,可以冲裁加工,适于大批大量。


内容简介:
1附录2快速原型技术及在模具制造中的应用摘要论述了快速原型技术的工艺原理、加工特点、形成与发展概况以及在模具制造中的应用,指出该项技术可构成一种应用范围十分广泛、新颖的加工体系,市场前景广阔。关键词快速原型技术模具制造产品开发快速原型技术是一种涉及多学科的新型综合制造技术。80年代后,随着计算机辅助设计的应用,产品造型和设计能力得到极大提高,然而在产品设计完成后,批量生产前,必须制出样品以表达设计构想,快速获取产品设计的反馈信息,并对产品设计的可行性作出评估、论证。在市场竞争日趋激烈的今天,时间就是效益。为了提高产品市场竞争力,从产品开发到批量投产的整个过程都迫切要求降低成本和提高速度。快速原型技术的出现,为这一问题的解决提供了有效途径,倍受国内外重视。1快速原型技术的基本原理快速原型技术是用离散分层的原理制作产品原型的总称,其原理为产品三维CAD模型分层离散按离散后的平面几何信息逐层加工堆积原材料生成实体模型。该技术集计算机技术、激光加工技术、新型材料技术于一体,依靠CAD软件,在计算机中建立三维实体模型,并将其切分成一系列平面几何信息,以此控制激光束的扫描方向和速度,采用粘结、熔结、聚合或化学反应等手段逐层有选择地加工原材料,从而快速堆积制作出产品实体模型。2快速原型技术的加工特点快速原型技术突破了“毛坯切削加工成品”的传统的零件加工模式,开创了不用刀具制作零件的先河,是一种前所未有的薄层迭加的加工方法。与传统的切削加工方法相比,快速原型加工具有以下优点1可迅速制造出自由曲面和更为复杂形态的零件,如零件中的凹槽、凸肩和空心部分等,大大降低了新产品的开发成本和开发周期。2属非接触加工,不需要机床切削加工所必需的刀具和夹具,无刀具磨损和切削力影响。3无振动、噪声和切削废料。4可实现夜间完全自动化生产。25加工效率高,能快速制作出产品实体模型及模具。下表为快速原型技术与传统切削方法的比较。快速原型技术与传统切削方法比较表3快速原型技术的发展快速原型技术概念即RPRAPIDPROTOTYPINGTECHNOLOGY概念的提出可追朔到1979年,日本东京大学生产技术研究所的中川威雄教授发明了叠层模型造型法,1980年小玉秀男又提出了光造型法,该设想提出后,由丸谷洋二于1984年继续研究,并于1987年进行产品试制。1988年,美国3DSYSTEMS公司率先推出快速原型实用装置激光立体造型即SLASTEREOLIGHTGRAPHYAPPARATUS,并以年销售增长率为3040的增幅在世界市场出售。近年来,随着扫描振镜性能的提高,以及材料科学和计算机技术的发展,快速原型技术已日趋成熟,并于1994年正式进入推广普及阶段。按照所用材料的形态与种类不同,快速原型技术目前有以下四种类型。31利用激光固化树脂材料的光造型法光造型装置一直以美国3DSYSTEMS公司的SLA型产品独占鳌头,并形成垄断市场。其工作原理如图1所示。由激光器发出的紫外光,经光学系统汇集成一支细光束,该光束在计算机控制下,有选择的扫描液激光器扫描镜升降装置容器光敏树脂体光敏树脂表面,利用光敏树脂遇紫外光凝固的机理,一层一层固化光敏树脂,每固化一层后,工作台下降一精确距离,并按新一层表面几何信息使激光扫描器对液面进行扫描,使新一层树脂固化并紧紧粘在前一层已3固化的树脂上,如此反复,直至制作生成一零件实体模型。激光立体造型制造精度目前可达01MM,主要用作为产品提供样品和实验模型。此外,日本帝人制机开发的SOLIFORM可直接制作注射成型模具和真空注塑模具图1立体光造型技术原理图32纸张叠层造型法纸张叠层造型法目前以HELISYS公司开发的LOM装置应用最广。该装置采用专用滚筒纸,由加热辊筒使纸张加热联接,然后用激光将纸切断,待加热辊筒自动离开后,再由激光将纸张裁切成层面要求形状,如图2所示。图2纸张叠层造型原理图LOM可制作一些光造型法难以制作的大型零件和厚壁样件,且制作成本低廉(约为光造型法的1/2)、速度高(约为木模制作时间的1/5以下),并可简便地分析设计构思和功能。433熔融造型法熔融造型法以美国STRATASYS公司开发的产品FDMFUSEDDEPOSITIONMODELLING应用最为广泛。工作时,直接由计算机控制喷头挤出热塑材料并按照层面几何信息逐层由下而上制作出实体模型。FDM技术的最大特点是速度快(一般模型仅需几小时即可成型)、无污染,在原型开发和精铸蜡模等方面得到广泛应用。34热可塑造型法热可塑造型法以DTM公司开发的选择性激光烧结即SLSSELECTIVELASERSINTERING应用较多。该方法是用CO2激光熔融烧结树脂粉末的方式制作样件。工作时,由CO2激光器发出的光束在计算机控制下,根据几何形体各层横截面的几何信息对材料粉末进行扫描,激光扫描处粉末熔化并凝固在一起。然后,铺上一层新粉末,再用激光扫描烧结,如此反复,直至制成所需样件。如图3所示。图3选择性激光烧结原理图SLS技术造型速度快(一般制品,仅需1天2天即可完成)、造型精度高(每层粉末最小厚度约007MM,激光动态精度可达009MM,并具有自动激光补偿功能)、原型强度高(聚碳酸脂其弯曲强度可达345MPA,尼龙可达55MPA),因此,可用原型进行功能试验和装配模拟,以获取最佳曲面和观察配合状况。在快速原型技术的开发应用方面,美国和日本走在前列。近年来,我国快速原型技术的发展已十分迅速。华中理工大学在1994年开发研制成功两种快速成型系统样机HRP和RPS,目前已进入商品市场,广泛应用于汽车、玩具、航空航天、造船、军工等行业。4快速原型技术在模具制造中的应用41快速制模铸造5将需铸零件的CAD模型转换为快速模壳制造,按模壳每层截面的几何形状生成陶瓷模壳然后按快速熔模铸造方法即可快速制造金属零件。此外,可将快速原型技术制作生成的样件作为铸造模具的原模,实现零件的快速铸造,其过程为零件CAD三维设计计算流体动力学分析(CFD)LOM模型制造熔模铸造金属零件。42快速模具制造传统的模具制造方法周期长、成本高,一套简单的塑料注塑模具其价值也在10万元以上。设计上的任何失误反映到模具上都会造成不可挽回的损失。快速原型技术可精确制作模具的型心和型腔,也可直接用于注射过程制作塑料样件,以便发现和纠正出现的错误。美国爱达荷国家工程与环境试验中心采用快速凝固工艺即RSP技术实现了注塑模具的快速经济制造。该方法采用快速原型技术制作的样件作为母体样板,通过喷涂到母体样板的金属或合金熔滴的沉积制造模具。其工艺过程为熔融的工具钢或其它合金被压入喷嘴,与高速流动的隋性气体相遇而形成直径约005MM的雾状熔滴,喷向并沉积到母体样板上,复制出母样的表面结构形状,借助脱模剂使沉积形成的钢制模具与母样分离,即可制出所需模具。母样使用的材料取决于喷涂其上的合金材料。对于喷涂工具钢来说,可选用陶瓷材料,类似材料还有铝氧粉和氧化锆可供选择。该方法制作精度高(喷涂工具钢时最小表面涂层可达0038MM,制造精度可达0025MM005MM)、时间短(普通模具一周之内即可成型)、造价低(一般为传统模具制造费用的1/21/10)。43快速铸造模具以聚碳酸脂为材料,用SLS快速制出母型,并在母体表面制出陶瓷壳型,焙烧后用铝或工具钢在壳内进行铸造,即得到模具的型心和型腔。该方法制作周期不超过4周,制造的模具可生产250000个塑料制品。5结论综上所述,RP是一种正在进一步发展和完善且已获得了广泛应用的高技术。可以预见,随着CAD的广泛应用、市场竞争日趋激烈、快速造型技术本身和快速模具制造成套技术的完善,快速成形技术将发展为一种能被企业普遍采用的技术手段,并将给企业带来巨大的经济效益,这应引起各方面的高度重视。附录3THERAPIDPROTOTYPINGMANUFACTURINGANDITSAPPLICATIONINMOLDING6MANUFACTURINGABSTRACTBYDISCUSSINGTHERAPIDPROTOTYPINGTECHNOLOGYTHECRAFTPRINCIPLE,CHARACTERISTICOFTHEPROCESSES,FORMATIONANDTHEGENERALSITUATIONOFTHEDEVELOPOFFASTPROTOTYPEANDITSAPPLICATIONINMOLDING,POINTOUTTHETECHNIQUECANFORMAKINDOFAPROCESSSYSTEMOFEXTENSIVEAPPLICATIONANDNOVEL,ANDITSFOREGROUNDISVASTKEYWORDSRAPIDPROTOTYPINGTECHNOLOGYMOLDINGMANUFACTURINGDEVELOPMENTOFPRODUCTRAPIDPROTOTYPINGTECHNOLOGYISANEWTYPEOFMULTIDISCIPLINARYINTEGRATEDMANUFACTURINGTECHNOLOGYAFTERTHE1980S,FOLLOWINGTHEAPPLICATIONOFCOMPUTERAIDEDDESIGN,PRODUCTSHAPEANDDESIGNCAPABILITIESHAVEGREATLYIMPROVED,HOWEVER,PRODUCTDESIGNHASCOMPLETED,PRODUCTION,ASYSTEMMUSTBEDESIGNEDTOCONVEYTHECONCEPTOFSAMPLES,RAPIDFEEDBACKTOPRODUCTDESIGN,PRODUCTDESIGNANDASSESSTHEFEASIBILITY,ANDFEASIBILITYSTUDIESTHEINCREASINGLYFIERCECOMPETITIONINTHEMARKETTODAY,THETIMEISEFFECTIVETOENHANCETHECOMPETITIVENESSOFPRODUCTS,FROMPRODUCTDEVELOPMENTTOVOLUMEPRODUCTIONOFTHEWHOLEPROCESSAREURGENTLYREQUIREDTOREDUCECOSTSANDINCREASESPEEDRAPIDPROTOTYPETECHNOLOGYAPPEARANCEPROVIDESANEFFECTIVESOLUTIONTOTHISPROBLEMWHICHMUCHATTENTIONATHOMEANDABROAD1THEBASICPRINCIPLEOFRAPIDPROTOTYPINGTECHNOLOGYTHERPISTHEGENERICNAMEOFTHEPRINCIPLECREATIONPRODUCTPROTOTYPETHATUSESTHELONGLOSTLAYERING,ITSPRINCIPLEISPRODUCECADMODELSTRATIFIEDSEPARATEDACCORDINGTOTHEPLANGEOMETRYINFORMATIONWHICHISDISPERSEDTOPILEUPTHEORIGINALMATERIALGENERATINGENTITYMODELSTHISTECHNOLOGYINTEGRATESOFCOMPUTERTECHNOLOGY,LASERPROCESSINGTECHNOLOGY,NEWMATERIALTECHNOLOGY,RELYINGONCADSOFTWAREINTHECREATIONOF3DCOMPUTERMODELSENTITIES,ANDISDIVIDEDINTOASERIESOFPLANEGEOMETRYINFORMATIONTOCONTROLTHESCANNINGLASERBEAMDIRECTIONANDSPEED,USINGSINTER,POOLINGOR7CHEMICALREACTIONMEANSEXHAUSTIVESELECTIVEPROCESSINGOFRAWMATERIALS,THUSRAPIDACCUMULATIONMANUFACTUREPRODUCTSENTITIESMODELS2THECHARACTERISTICSOFRAPIDPROTOTYPINGTECHNOLOGYRAPIDPROTOTYPINGTECHNOLOGYBREAKSTHETRADITIONALWAYTOPRODUCESPAREPARTSOF“ROUGHCASTSLICETOPARETOPROCESSFINISHED”,NEEDLESSCUTLERYCREATEDTHEFIRSTPRODUCTIONOFSPAREPARTS,ISANUNPRECEDENTEDLAMINAREDUCINGPROCESSINGMETHODSCOMPARINGTOTRADITION,THEFASTPROTOTYPEPROCESSESTHEFOLLOWINGADVANTAGE1PRODUCETHESPAREPARTSOFTHECURVEDFACEANDMORECOMPLICATEDAPPEARANCEQUICKLY,SUCHASSHOULDERWITHINSPAREPARTSANDHOLLOWANDPARTSOFETCS,CONSUMEDLYLOWEREDTHEDEVELOPMENTCOSTOFTHENEWPRODUCTANDDEVELOPMENTPERIOD2ISANONCONTACTPROCESSING,MACHINETOOLCUTTINGPROCESSINGISNECESSARYCUTLERYANDJIGWITHOUTCUTLERYWEARANDCUTTINGFORCE3WITHOUTVIBRATION,NOISEANDSLICETOPARETHEWASTE4CANCARRYOUTTHENIGHTTIMEOVERFULLAUTOMATICPRODUCTION5PROCESSWITHHIGHEFFICIENCY,PRODUCESTHEARTICLEENTITYMODELANDMOLDINGTOOLSQUICKLYTHEFORMFOLLOWSTHECOMPARISONOFTHEMETHODFORTHERAPIDPROTOTYPINGTECHNOLOGYANDTRADITIONPROCESSINGTECHNOLOGYCOMPARISONTHEITEMTHETOOLMACHINESLICESTOPARETOPROCESSRPLIGHTSHAPEMETHODPROCESSTHEMETHODOFPROCESSDOAWAYWITHTHESURPLUSMATERIALPROCESSFOLDTHELAYERPROCESSTHEOBJECTOFPROCESSSOLIDLIQUID,PORTRAIT,POWDERTOOLTHETOOLOFSLICETOPARELIGHTBEAMMINIMUMDOTSDIAMETERTRIANGLESOF8PROCESSINGUNITSISABOUT1MS200MSLONGPRODUCTIONOFSPAREPARTSTHELEASTPROCESSESCOMETOGETHERTHEBODYOFTHEUNITTHELEASTPROCESSESCOMETOGETHERTHEBODYOFTHEUNITTHERPANDTRADITIONSSLICETOPARETHEMETHODCOMPARISONSHEET3THEDEVELOPOFRPRAPIDPROTOTYPINGTECHNOLOGYCONCEPTTHATTHECONCEPTRPRAPIDPROTOTYPINGTECHNOLOGYCOULDBEBACKTO1979THEPROFESSOFZHONGCHUANWEIXIONGINPRODUCEANDTECHNIQUEINSTITUTEOFJAPANESEUNIVERSITYOFTOKYOINVENTTHEMETHODOFFOLDTHELAYERMODEL,THEXIAOYUXIUNANPUTFORWARDTHELIGHTSHAPEMETHODAGAININ1980,AFTERTHECONCEIVEPUTFORWARD,ITWASCONTINUEDTOSTUDYIN1984BYWANGUYANGER,ANDCARRIEDONTOPRODUCEMANUFACTUREONATRIALBASISIN19871988,THEUNITEDSTATESRAPIDLYPROTOTYPE3DSYSTEMSCORPORATIONWASTHEFIRSTTOINTRODUCEPRACTICALDEVICESLASERTHREEDIMENSIONALSHAPESTHATSLASTEREOLIGHTGRAPHYAPPARATUS,ANDANNUALSALESGROWTHRATE3040INCREASEINTHEWORLDMARKETINRECENTYEARS,WITHINCREASINGPERFORMANCESCANNINGAMIRROR,ANDTHEDEVELOPMENTOFMATERIALSSCIENCEANDCOMPUTERTECHNOLOGY,RAPIDPROTOTYPINGTECHNOLOGYMATURES,ANDIN1994TOPROMOTEUNIVERSALACCESSTOTHEFORMALSTAGEINACCORDANCEWITHTHEPATTERNSANDMATERIALSUSEDINTHEDIFFERENTTYPESOFRAPIDPROTOTYPINGTECHNOLOGYCURRENTLYHASTHEFOLLOWINGFOURTYPES31SOLIDIFICATIONRESINMATERIALSUSINGLASERLIGHTSHAPESLAWTHELIGHTSHAPEEQUIPMENTISEXCELLENTWITHAPRODUCTOFTHE3DSYSTEMSCOMPANYOFTHEUNITEDSTATES,ANDTHEFORMATIONOFAMONOPOLYFIGURE1SHOWSTHEOPERATINGPRINCIPLESISSUEDBYTHELASERLIGHT,THEOPTICALSYSTEMTOCOMPILEINTOASMALLBEAM,THEBEAMINTHECOMPUTERCONTROLLED,SELECTIVESCANNINGRESINSURFACE,USINGANULTRAVIOLETRESINFROZENMECHANISMS,ALAYEROFSOLIDIFICATIONRESIN,EACHLAYEROFSOLIDIFICATION,PRECISION9WORKSTATIONSINADISTANCEWITHTHENEWLAYEROFSURFACEGEOMETRICINFORMATIONTOTHELASERSCANNERFORSCANNINGREADING,SOLIDIFICATIONOFTHENEWLAYEROFRESINANDFIRMLYSTICKTOTHEPREVIOUSLAYERHASSOLIDIFICATIONRESIN,SOREPEATEDLYUNTILTHEPRODUCTIONOFSPAREPARTSENTITIESGENERATEDAMODELTHELASERSTEREOSCOPICSHAPEMANUFACTURINGACCURACYCANREACHTHE01MMS,MAINLYUSEDTOPROVIDETHESAMPLEANDTHEEXPERIMENTMODELSFORTHEPRODUCTINADDITION,THESOLIFORMOFTHEJAPANESESYSTEMMACHINEDEVELOPEDCANMANUFACTURETOINJECTTOMODELTHEMOLDINGTOOLANDVACUUMMOLDINGTOOLSDIRECTLYFIGURE1STEREOSCOPICLIGHTSHAPETECHNIQUEPRINCIPLEDIAGRAM32THEPAPERFOLDSTHELAYERSHAPEMETHODTHEPAPERFOLDSTHELOMTHATTHELAYERSHAPEMETHODDEVELOPSWITHTHEHELISYSCOMPANYCURRENTLYAPPLICANTMOSTWIDELYTHEDEVICESUSEDFORROLLERPAPERFROMTHEPAPERHEATINGROLLERCYLINDERSCONNECTIVITY,ANDTHENUSINGTHELASERTOCUTPAPER,THEQUESTIONHEATINGROLLERCYLINDERSAUTOMATICALLYLEAVE,THEPAPERWILLBEREADYBYLASERLEVELREQUIREMENTSINTOSHAPE,ASSHOWNINFIGURE210FIGURE2PRINCIPLEDIAGRAMOFTHEPAPERFOLDSTHELAYERSHAPETHELOMCANMANUFACTURESOMELARGESPAREPARTSANDTHETHICKWALLKINDPIECESOFTHEHARDCREATIONWITHLIGHTSSHAPEMETHODANDCREATECOSTISCHEAPABOUTFORTHELIGHTSHAPEMETHODOF1/2,THESPEEDISHIGHABOUTMANUFACTURETIMEFORTHEWOODMOLDOFBELOW1/5,ANDCANSIMPLYANALYTICTHEDESIGNCONCEIVEOUTLINEANDFUNCTION33MELTDOWNSHAPEMETHODSTHEMELTDOWNSHAPEMETHODISMOSTEXTENSIVEUSEDWITHTHEPRODUCTFDMWHICHISDEVELOPEDINAMERICANSTRATASYS,THEFUSEDDEPOSITIONMODELING,WHENITISWORKING,THEPLASTICSMATERIALWITHHOTEXTRUSIONSPRAYEDDIRECTLYBYSPRINKLERHEADCONTROLLEDBYCOMPUTERCOMBINETOLAYERTOCREATEANENTITYMODELFROMBOTTOMTOTOPACCORDINGTOSEVERALINFORMATIONOFLEVELTHEBIGGESTCHARACTERISTICSINFDMTECHNICALISAQUICKGENERALTHEMODELNEEDSEVERALHOURSANDCANIMMEDIATELYMODELANDFREEFROMPOLLUTION,TOGETTHEEXTENSIVEAPPLICATIONINPROTOTYPE,DEVELOPANDCASTWAXMOLEANDSOON34HOTANDFICTILESHAPEMETHODSTHEHOTANDFICTILESHAPEMETHODBURNSTHEKNOTWITHTHESELECTIVITYLASEROFTHEDTMCOMPANYDEVELOPMENTNAMELYTHESLSTHESELECTIVELASERSINTERINGAPPLICATIONISTHEMOSTTHATMETHODISA11WAYMANUFACTUREKINDPIECETHATBURNSWITHTHECO2LASERMACHINECONTROLSBYTHECALCULATOR,CARRYONSCANNINGONTHEMATERIALPOWDERACCORDINGTOSEVERALINFORMATIONFORFACESOFSEVERALPIECESWITHHORIZONTALEACHLAYEROFTHEBODY,THEPOWDERISSCANNINGBYLASERANDSOLIDIFYTOGETHERTHEN,SPREADUPANEWPOWDEROFLAYER,THENSCANTOBURNTHEKNOTWITHTHELASER,THUSAGAINANDAGAIN,KEEPTOGOTOMAKETHEKINDPIECEWHICHNEEDEDASFIGURE3SHOWSFIGURE3THEPRINCIPLECHARTOFSELECTIVITYLASERSINTERINGTHESLSTECHNIQUESHAPESPEEDISFASTGENERALWARE,NEEDONEORTWODAYSTOCOMPLETE,THESHAPEACCURACYISHIGHTHEMINIMUMTHICKNESSOFEACHLAYERPOWDERISABOUT007MMS,THELASERDYNAMICSTATEACCURACYCANREACHTHE009MMS,ANDHAVETHEAUTOMATICLASERREPAIRFUNCTION,THEPROTOTYPESTRENGTHISHIGHGATHERITSBENTSTRENGTHOFTHECARBONICACIDFATANDCANAMOUNTTOTHE345MPA,THENYLONCANREACH55MPA,THEREFORE,CANCARRYONFUNCTIONSEXPERIMENTANDASSEMBLETHEEMULATIONWITHTHEPROTOTYPE,TOOBTAINTHEBESTCURVEDFACETOMATCHWITHTHEOBSERVATIONTHECONDITIONDEVELOPANDAPPLIEDASPECTTECHNICALLYINRP,THEUNITEDSTATESANDJAPANSARETHEBESTINHUAZHONGUNIVERSITYDEVELOPSTWOKINDSOFMODELSYSTEMMACHINEHRPANDRPSSWHICHISRESEARCHTOMANUFACTUREIN1994SUCCESSFULQUICKLY,HAVEALREADYENTEREDTHECOMMODITYMARKETCURRENTLY,BEAPPLIEDINTHEPROFESSIONSEXTENSIVELY,SUCHASAUTOMOBILE,TOY,AVIATIONAEROSPACE,SHIPBUILDINGANDTHESOLDIERWORKETC124THEAPPLICATIONOFTHERPINMOLDINGMANUFACTURE41MAKINGTHEMOLDFOUNDRYFASTPUTTHESPAREPARTCADMODELCONVERSETOFASTMETHOD,PRODUCEMETALSPAREPARTSQUICKLYACCORDINGTOEACHLAYERSHAPEOFFACETOFORCERAMICMOLDANDTHENACCORDTOFASTMETHODINADDITION,CANCARRYOUTTHEORIGINALMOLDTHATTHEFASTPROTOTYPETECHNIQUEMANUFACTURESACONDUCTANDACTIONSFOUNDERMOLDINGTOOL,SPAREPARTSOFFASTCAST,ITSPROCESSISDESIGNTHESPAREPARTSCAD3DTHECALCULATIONHYDRODYNAMICSANALYSISCFDTHELOMMODELMANUFACTURINGCASTTHEMETALSSPAREPARTS42FASTMOLDINGTOOLMANUFACTURINGTHETRADITIONALMOLDINGTOOLMANUFACTURINGMETHODPERIODISLONG,THECOSTISHIGH,ASETOFSIMPLEPLASTICSMOLDINGTOOLISWORTHABOVE100,000DOLLARSANYERROROFDESIGNREFLECTSTHEMOLDINGTOOLMAKETHELOSSTHATCANTBERETRIEVEDFASTPROTOTYPETECHNIQUECANAHEARTANDBODIESOFTHEACCURATEMANUFACTUREMOLDINGTOOL,ALSOCANUSEDFORINJECTINGPROCESSTOPRODUCEMANUFACTUREPLASTICSPIECEDIRECTLY,FORTHEPURPOSEOFDETECTIONANDTHEMISTAKETHATRECTIFYTOAPPEARTHECENTEROFNATIONALENGINEERINGINAMERICANIDAHOANDENVIRONMENTSEXPERIMENTADOPTTHEFASTCONCRETIONCRAFTNAMELYTHETECHNIQUEOFRSPCARRIEDOUTTHEFASTANDECONOMYOFTHEPLASTICSMOLDINGMANUFACTURETHATMETHODADOPTFASTPROTOTYPETECHNIQUEPRODUCESAMPLETOBESAMPLEPRODUCTSINKTOACCUMULATETOMAKETHEMOLDTHECRAFTPROCESSISSTEELORTOOLUSEDFOROTHERALLOYSOFTHEMELTDOWNWEREPRESSEDTOGOINTOTHEMOUTHOFSPRAYMEETHIGHSPEEDSUIAIRTOFORMFOGOFLIQUIDWHICHDIAMETERABOUT005MMS,SPAYTOMATERNALSAMPLEANDSINKTOACCUMULATEONIT,MAKEDUPLICATETHESURFACESTRUCTURESHAPEOFM
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