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        談材料成型與控制工程模具制造技術(shù)

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        談材料成型與控制工程模具制造技術(shù)

        摘要:我國模具制造的領(lǐng)域中,材料成型技術(shù)主要是根據(jù)設(shè)計圖紙中的內(nèi)容進(jìn)行模型制作,主要目的是制作出和設(shè)計圖紙規(guī)格相同的模型。模型實際生產(chǎn)期間,要想合理地對其進(jìn)行組裝處理,就必須將材料成型技術(shù)與控制工程磨具技術(shù)等當(dāng)作基礎(chǔ)部分,通過拉拔加工成型、擠壓成型等技術(shù),提升模具制造的專業(yè)化水平與規(guī)范化效果?;诖?,文章研究材料成型與控制工程模具制造技術(shù)類型,提出具體技術(shù)的應(yīng)用措施,旨在為相關(guān)模具制造質(zhì)量的提升與改善提供保障。

        關(guān)鍵詞:材料成型;控制工程;模具制造技術(shù)

        1材料成型與控制工程模具制造技術(shù)的類型

        從模具制造生產(chǎn)領(lǐng)域來看,材料成型與控制工程模具制造技術(shù)措施能夠促進(jìn)材料性能的提升,改善有關(guān)材料的表面形狀,在多種技術(shù)相互整合的情況下創(chuàng)建完整的材料熱加工成型產(chǎn)業(yè)鏈條,在一次性成型的情況下降低成本,提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。具體的類型如下。

        1.1金屬材料的加工技術(shù)

        在金屬材料模具制造加工的過程中,材料成型與控制工程技術(shù)的應(yīng)用主要分為一次性成型技術(shù)、二次成型技術(shù)。1)一次成型技術(shù)。我國市場中的金屬材料類型有很多,各種工業(yè)生產(chǎn)中對相關(guān)金屬材料所提出的要求也存在差異,模具生產(chǎn)領(lǐng)域中使用金屬材料成型與控制工程技術(shù)的一次性成型技術(shù)主要有擠壓技術(shù)、拉拔技術(shù)。對于擠壓技術(shù)而言,需要做好有關(guān)的模具準(zhǔn)備工作,結(jié)合模具形狀使用物理按壓的措施,使得材料原始形狀不斷發(fā)生變化,結(jié)合產(chǎn)品的具體要求進(jìn)行細(xì)節(jié)的調(diào)整,盡可能提升模具的匹配度,加快塑形的速度。對于拉拔技術(shù)措施而言,在其應(yīng)用期間需要使用外界的拉力與應(yīng)力對配料進(jìn)行處理,該類技術(shù)所形成的變形阻力較小,具有很高的可塑性,適合應(yīng)用在很多型號的模具制造工作中,有著很大的可變性,在生產(chǎn)制造的工作中應(yīng)著重研究其中的技術(shù)措施和方式,保證加工技術(shù)的合理使用。2)二次成型技術(shù)。不同的金屬材料存在很大的理化性質(zhì)差異,部分金屬需要進(jìn)行二次加工處理,因此技術(shù)人員需結(jié)合金屬材料的特點、形狀開展液態(tài)澆鑄處理工作,在完全冷卻以后獲取有關(guān)的模具零件,在使用二次成型技術(shù)期間,應(yīng)歸納加工的經(jīng)驗,制訂較為完善的加工計劃,保證整體金屬模具的加工水平。在二次成型技術(shù)過程中,首先,應(yīng)著重采用鑄造成型的技術(shù)措施,按照模具制造的情況,使用自由性、模型類型的鑄造手段。自由性的鑄造手段就是在壓力機(jī)設(shè)備的表面區(qū)中設(shè)置原材料,使用錘頭或是器械設(shè)備施加外界壓力,預(yù)防出現(xiàn)胚料變形的現(xiàn)象,該類技術(shù)應(yīng)用期間無需使用模具,但是需要保證不會出現(xiàn)塑性變形的現(xiàn)象,屬于簡易性的產(chǎn)品。在模型制造的工作領(lǐng)域中,需將胚料合理放置在壓力機(jī)設(shè)備上,利用模具在胚料部分施加壓力,制作出相關(guān)的產(chǎn)品,但是加工期間會出現(xiàn)一定的變形阻力,需要按照變形阻力特點和情況進(jìn)行管理。其次,應(yīng)用沖壓成型的技術(shù)在壓力機(jī)設(shè)備上設(shè)置金屬板原材料,使用模具在上面施加壓力,保證材料可以出現(xiàn)塑性變形的現(xiàn)象,制作成為與設(shè)計圖紙標(biāo)準(zhǔn)相同的產(chǎn)品。最后,可采用旋壓成型的技術(shù)措施與焊接成型的技術(shù)措施,無論采用哪種技術(shù)都必須遵循科學(xué)化的技術(shù)原則,統(tǒng)一有關(guān)的工作標(biāo)準(zhǔn),不斷優(yōu)化材料成型與控制工程的金屬模具制造流程與體系,保證工程的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)[1]。

        1.2非金屬材料的加工技術(shù)

        模具加工的過程中,非金屬材料屬于非常重要的加工技術(shù)措施,主要涉及擠出類型、凝注類型兩種。首先,擠出類型的技術(shù)在應(yīng)用期間需要通過螺桿材料、柱塞材料等開展解壓處理活動與剪切處理活動,及時進(jìn)行塑料材料與橡膠材料的熔化處理,然后通過冷卻加工的方式制作出設(shè)計圖紙規(guī)定的產(chǎn)品。通常情況下,該類成型技術(shù)應(yīng)用方式較為簡單,加工的效率也很高,能夠擴(kuò)大具體的生產(chǎn)規(guī)模,降低人力資源成本,減少污染問題,有助于保護(hù)環(huán)境。其次,在凝注技術(shù)應(yīng)用期間應(yīng)該將原材料設(shè)置在大型的機(jī)械設(shè)備中熔化,然后將材料放置在模具內(nèi)進(jìn)行冷卻處置,最后將模具拆除。凝注技術(shù)應(yīng)用期間的操作流程非常簡單,可以進(jìn)行自動化的生產(chǎn),具有較高的適應(yīng)性,可增加生產(chǎn)的數(shù)量,實現(xiàn)大批量生產(chǎn)的目標(biāo)。在這個過程中,應(yīng)結(jié)合非金屬材料的特點、實際情況,構(gòu)建完善的技術(shù)模式與體系,保證加工工作的質(zhì)量和效果[2]。

        2材料成型與控制工程模具制造技術(shù)的應(yīng)用措施

        模具制造生產(chǎn)領(lǐng)域中應(yīng)著重強(qiáng)調(diào)材料成型與控制工程的技術(shù)措施,合理選用原材料,強(qiáng)化成型管理的力度,保證在模具生產(chǎn)制造的領(lǐng)域中可以提升工作效率和質(zhì)量。

        2.1完善技術(shù)的應(yīng)用流程

        一般情況下,在模具制造的領(lǐng)域中采用的材料成型與控制工程技術(shù)步驟非常煩瑣、復(fù)雜,為保證技術(shù)的高質(zhì)量應(yīng)用,應(yīng)該完善有關(guān)步驟流程,為生產(chǎn)工作、制作工作的開展提供一定的保障。首先,在材料生產(chǎn)制造的流程中應(yīng)著重研究所使用材料的結(jié)構(gòu)特點、性能特點、化學(xué)特點等,結(jié)合工作環(huán)境的情況創(chuàng)建加工模式,開展科學(xué)的生產(chǎn)設(shè)計工作。技術(shù)人員應(yīng)開展材料的微觀結(jié)構(gòu)剖析工作,結(jié)合熱成型期間的變化特點、生產(chǎn)效率等,嚴(yán)格進(jìn)行模具制造精確度的控制,確保產(chǎn)品的質(zhì)量、水平[3]。其次,在生產(chǎn)流程中應(yīng)結(jié)合模具的制造工藝特點、質(zhì)量影響因素等,將提高生產(chǎn)質(zhì)量作為基礎(chǔ)制作模具產(chǎn)品,確保模具制作的技術(shù)水平、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化程度。在這個過程中,應(yīng)注重開展產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作、技術(shù)創(chuàng)新工作等,在確保產(chǎn)品質(zhì)量的同時,研究開發(fā)更多的核心技術(shù),使用先進(jìn)技術(shù)提升自動化生產(chǎn)水平,自主創(chuàng)新并相互溝通交流,完善有關(guān)生產(chǎn)項目和流程,不斷升級企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu),結(jié)合客戶對模具產(chǎn)品的需求和要求等完善制作的模式,強(qiáng)化對產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗。最后,應(yīng)完善產(chǎn)品的質(zhì)量檢測流程,在完成生產(chǎn)工作之后檢測產(chǎn)品質(zhì)量,明確其有無質(zhì)量不足和缺陷,便于開展相應(yīng)的管控活動,為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品[4]。

        2.2保證材料的應(yīng)用質(zhì)量

        為保證在模具制造領(lǐng)域中合理應(yīng)用材料成型與控制工程的相關(guān)技術(shù),應(yīng)嚴(yán)格開展材料的管理工作,確保所用材料的質(zhì)量。目前,相關(guān)材料主要有金屬、非金屬兩種,應(yīng)按照材料類型采用計算機(jī)模擬加工技術(shù)為用戶提供個性化的方案,和用戶之間的需求相互適應(yīng),形成人性化的生產(chǎn)制造模式。在這個過程中,主要采用概率計算的方式,分析材料應(yīng)用的合理性,制定模擬性的連續(xù)加工模式,在減小人員工作強(qiáng)度的同時,預(yù)防加工失誤的現(xiàn)象,使得模具生產(chǎn)能夠朝精確性的方向發(fā)展。還應(yīng)著重使用智能化的檢測技術(shù)對材料質(zhì)量進(jìn)行檢驗分析,在自動化檢測的過程中獲取準(zhǔn)確的材料參數(shù)信息,使用計算機(jī)設(shè)備開展數(shù)據(jù)的處理工作。如果模具制造過程中發(fā)生故障,就必須研究問題的發(fā)生原因與情況,尤其是發(fā)動機(jī)設(shè)備的運行效率直接影響材料轉(zhuǎn)換效果,因此必須嚴(yán)格進(jìn)行發(fā)動機(jī)設(shè)備的管理,保證其運行效率,并清除其中的雜質(zhì),在保證材料轉(zhuǎn)化率的同時,提升材料循環(huán)利用效果。除此之外,應(yīng)使用堅固性較強(qiáng)、非常柔軟的液體管道材料,減少因為管道破損而出現(xiàn)的材料浪費問題[5]。

        2.3創(chuàng)建材料成型的創(chuàng)新體系

        模具生產(chǎn)企業(yè)在使用材料成型與控制工程的模具技術(shù)的過程中,應(yīng)著重創(chuàng)建材料成型的創(chuàng)新體系,實現(xiàn)技術(shù)的良好創(chuàng)新應(yīng)用目標(biāo)。模具制造生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)加大有關(guān)技術(shù)的創(chuàng)新力度,制訂完善的創(chuàng)新性發(fā)展戰(zhàn)略計劃,通過創(chuàng)新體系的落實督促技術(shù)人員針對生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化改革,在生產(chǎn)中嚴(yán)格控制不同的參數(shù)信息,按照有關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)要點執(zhí)行工作,以免發(fā)生延誤周期的現(xiàn)象[6]。在創(chuàng)建技術(shù)創(chuàng)新體系期間,需按照目前的具體情況,轉(zhuǎn)變之前所使用的運作手段,使用先進(jìn)技術(shù)開展模具制造的工作。例如,可以使用信息技術(shù)對材料進(jìn)行自主性的識別、全面開展生產(chǎn)運營管理工作,按照歷年的數(shù)據(jù)信息模擬市場風(fēng)險的有關(guān)系數(shù),然后進(jìn)行零部件質(zhì)量的追蹤和研究,在確保生產(chǎn)質(zhì)量的前提下嚴(yán)格控制成本,保證每項工作的高效化落實。另外,還可以使用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)建數(shù)字化的加工模式,使用自動化的技術(shù)措施,將材料需求當(dāng)作導(dǎo)向部分,通過3D打印技術(shù)開展精密成形的加工工作,提高企業(yè)的競爭力和發(fā)展實力。

        2.4打造優(yōu)質(zhì)的人才隊伍

        模具制造企業(yè)在采用材料成型與控制工程模具制造技術(shù)的生產(chǎn)工作中,應(yīng)打造優(yōu)質(zhì)的人才隊伍,在人才的支持下提升生產(chǎn)質(zhì)量與水平。一方面,應(yīng)聘用具有一定技術(shù)素質(zhì)、專業(yè)能力的人才,要求其全面掌握有關(guān)技術(shù),在工作中專業(yè)化地開展生產(chǎn)制造活動。另一方面,還需對技術(shù)人員進(jìn)行各種專業(yè)知識以及技能的培訓(xùn),使人員掌握相關(guān)技能,進(jìn)一步提升材料成型與控制工程技術(shù)的應(yīng)用水平[7]。

        3結(jié)束語

        綜上所述,模具生產(chǎn)企業(yè)在實際工作中采用材料成型與控制工程技術(shù),應(yīng)著重應(yīng)用相關(guān)的金屬材料技術(shù)、非金屬材料技術(shù),按照所有材料的特點與情況針對性地開展生產(chǎn)制造工作。在應(yīng)用技術(shù)的過程中,還需注意打造一支優(yōu)質(zhì)人才隊伍,創(chuàng)建材料成型的創(chuàng)新體系,完善技術(shù)模式和機(jī)制。

        參考文獻(xiàn):

        [1]田佩瑤.材料成型與控制工程模具制造的工藝技術(shù)研究[J].當(dāng)代化工研究,2020,25(7):135-136.

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        [7]冉林康.材料成型與控制工程模具制造的工藝技術(shù)探析[J].中國機(jī)械,2019,4(3):15-16.

        作者:李灣灣 肖生霖 舒子康 單位:荊楚理工學(xué)院

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