一:模具管理需求要点 模具需要采用序列号管理,在模具入库时产生与模具物料+序列号相对应的设备号; 采用设备计量点功能,在生产订单报工时,累计模具生产的产量; 根据模具入库的质检合格与否,决定对模具是否进行第一次付款 二.模具管理系统方案 1.维护模具物料主数据工厂数据视图,定义序列号参数文件。 -- 外购模具:模具物料入库时产生设备号 -- 自制模具:在模具订单下达时产生设备号 2.维护模具设备主数据 工厂数据:模具的基本信息,存放地点。 3.模具的来源 外购模具:向模具供应商下达采购订单,并且在采购订单上行项目注明序列号,入库时输入该序列号。按照采购订单(带有序列号)进行供应商发票的校验。 自制模具:在模具工厂下达模具生产订单,指定序列号,仓库按生产订单入库。
一套模具的质量、寿命、利用率,直接影响产品一致性、产能稳定性与生产成本。然而,模具管理恰恰是多数企业的“隐性痛点”。 为什么传统模具管理系统“难落地”不少企业尝试过采购标准化的模具管理软件,但实际落地效果差强人意。究其核心,主要存在三大痛点:01业务差异太大不同企业的模具类型千差万别,管理逻辑、审批机制更是各不相同。 04协同共建:业务与IT的双轨机制模具管理系建设往往由设备管理部门主导,IT团队配合。 为什么模具管理是低代码落地的“最佳练兵场”在制造业的众多场景中,模具管理堪称“投入小、收益快、复制强”的黄金实践领域。 其独特价值体现在三重特性:模具管理的逻辑足够复杂,能验证平台的可扩展性;模具管理边界清晰,相对独立,适合快速上线与验证;模具管理数据敏感度低,适合企业自主建设与推广。
如今,模具工厂优秀的项目工程师人才紧缺,懂管理的不懂技术,夸夸其谈很容易在技术环节出问题;懂技术的不擅长管理,不会做文件,不太会与客户沟通.... 3. 检讨后的整理:进一步检查产品 (1)模具要简单化(设计和制造); (2)初步落实重点的加工步骤,加工工艺; (3)与设计部、生产部和采购部进行计划性交接,落实计划(附各个部门过程管控)。 T1准备 (1)落实胶料的情况:数量、颜色、规格有无环保要求等; (2)检查模具:有无漏做、错做、飞模质量等; (3)注塑部的试模计划与机台的落实。 2. 其它改良 根据试模实际问题作T2-T3改良,而客户的设变要认真考虑模具的实际情况(如:模具寿命、改良的合理,改良的成本),妥善地与客户协调报价,不能盲目的改模。 2)走模 协助生产部按客户要求包装模具零配件,包装箱上要按要求作唛头,协助品管部作说明书;设计部拷贝最终2D-3D图档,有特殊要求的模具(如:油缸的先后顺序,多板模的开合顺序)要在模具上刻明或喷漆。
冲压模具的一级保养 1.装模时的保养 (1)装模前,要对模具的上下表面进行清擦,保证模具安装面和压机工作台面不受压伤,及模具在生产中上下安装面的平行度。 (2)模具装好后,将模具打开,将模具各部分清擦干净,特别是导向机构,对于表面件模具,其型面清擦干净,以保证制件的质量。对模具各滑动部分进行润滑冲压模具导柱,涂润滑脂。 3.生产后的保养 (1)生产结束后,要对模具进行全面的检查。 (2)模具进行全面的清擦,保证模具的清洁度。 (3)将模具内的废料清理干净,保证废料盒中无废料。 保养时冲压模具导柱,主要对模具的圆角拉毛部位进行抛光。如果出现压坑,要对模具进行补焊,再进行修顺。 2.导向零件(导柱、导套及导板等) 模具在工作中会出现拉痕等现象。 3.修边刀口 模具在使用过程中,刀口部分易出现崩刃和刃口塌陷现象。此时,要对模具损坏的刀口进行补焊修配。
汽车模具右下护板的加工工艺 常见模具零件插,碰穿和分型封胶面精度要求 1.jpg 难加工水路模架厂全部加工到位,其他回场加工,各方向深孔钻加工到位,蓝色处热嘴负数加工 2.jpg 所有黄色面负数据加工 3.jpg 两侧红色插穿面在A0胶位处+0.03加工,加工等级A。
模具工厂的精益布局取决于模具的大小,种类(冷冲模、型腔模等),生产运作的规模等,本文,天行健主要推荐三种适用于模具生产的精益工厂布局方案。 工艺式布置的优点:有利于工艺管理,设备利用率高,对模具品种变换的适应性强。缺点是,加工路线长,运输费用高。 缺点是:不利于工艺管理,设备专用性强,生产灵活性差。 3.混合式布置根据零件加工的相似性,按照成组技术的原理,把有关设备按照一定的零件组的工艺要求进行集中布置,形成一个相对封闭的制造单元(Manufacturing Cell)。 在模具生产的企业中最为常用。
激光频率梳 3D 轮廓检测技术凭借飞秒激光的相干性与绝对测距优势,为冷却孔内轮廓检测提供了创新解决方案。 抗干扰光学系统为解决冷却孔内切削液残留的光吸收问题,系统采用双波长光频梳互补技术:1550nm 波长用于常规测距,1310nm 波长穿透切削液层(穿透深度>3mm)获取真实轮廓。 某手机外壳模具冷却孔检测中,该策略使 φ3mm×75mm 深冷却孔的测量时间控制在 30 秒内,较传统方法效率提升 10 倍。 系统通过工业以太网与模具管理系统实时交互数据,当检测到轮廓偏差>1.5μm 时自动触发电火花加工参数调整,使模具冷却效率达标率从 88% 提升至 96.7%。 激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。
数控编程、车铣复合、普车加工、行业前沿、机械视频,生产工艺、加工中心、模具、数控等前沿资讯在这里等你哦 模具是加工中心常见的加工对象,而模具的材料及特质又是多种多样的。 2、Q235A(A3钢)——最常用的碳素结构钢。 主要特征: 具有高的塑性、韧性和焊接性能、冷冲压性能,以及一定的强度、好的冷弯性能。 应用举例: 广泛用于一般要求的零件和焊接结构。 3、40Cr——使用最广泛的钢种之一,属合金结构钢。 8、Cr12——常用的冷作模具钢(美国钢号D3,日本钢号SKD1)。 特性和应用: Cr12钢是一种应用广泛的冷作模具钢,属高碳高铬类型的莱氏体钢。 9、DC53——常用的日本进口冷作模具钢特性和应用: 高强韧性冷作模具钢,日本大同特殊钢(株)厂家钢号。高温回火后具有高硬度、高韧性,线切割性良好。
1.热流道系统 2.斜顶内倒勾机构 3.套筒顶出机构 4.滑块外倒勾机构 5.内螺纹自动旋出脱模机构 6.三板模具、针点进胶,套筒顶出机构 7.侧壁潜伏式进胶机构 8.埋入件射出机构 9.顶针潜伏式进胶机构 滑块斜顶脱螺纹机构组合模具 15. 螺纹强脱模具图 16. 爆炸式加推板成型模具图 17. 齿条脱螺纹机构模具图 18. 马达脱螺纹模具图 19. 侧面螺纹,马达脱机构图 20. 利用开合模脱侧螺纹机构模具: 21. 哈夫式脱螺纹加推板机构顶出模具
一个结构工程师完全去掌握模具不太现实,在这里讲讲结构工程师需要了解的模具知识,主要的意思就是你如果不懂模具,开模时会出哪些问题。 1.模具与外观 这个涉及到分模线和浇口的位置,分模线还涉及到拼合线。 3.模具与产品性能 这个很关键,根据产品的特点,哪些地方是不允许有合模线或者浇口的。这个要知道的,一定要模具厂把初步的模具图和ppt形式的浇口位置发给你确认,你要知道哪些是重要的,哪些是不重要的。 4.跟模与改模 要了解模具加工的程序,还有改模的大致原理,电火花与线切割等等,了解就行,免得模具厂忽悠我们。自己发出去的改模怎么快,同时模具厂也好改。 5.模具与材料 模具使用的材料及价格,比如NAK80还有S136、P20等等价格行情,这些模具材料的基本特性,这对模具报价和产品材料的使用有一定的帮助。 6.模具资源的整合 结构工程师为什么要了解模具知识?
摘要本文针对精密模具冷却孔内轮廓测量难题,探究基于激光频率梳 3D 轮廓测量的方法。 关键词精密模具;冷却孔;内轮廓测量;激光频率梳;3D 轮廓测量一、引言在精密模具制造中,冷却孔内轮廓精度直接影响模具散热效率与成型件质量。 在某汽车模具冷却孔(深径比 20:1,孔径 2mm)测量中,探针折断率达 25%,且无法测量孔内凹槽等复杂结构。 六、实验验证与优势分析6.1 应用案例对某精密注塑模具螺旋冷却孔(直径 2.5mm,深径比 18:1,含 3 处 0.8mm 深凹槽)进行测量:传统接触式测量因探针无法弯曲而失败;工业 CT 测量未识别出第 6.2.3 非接触快速测量无需物理接触避免孔壁损伤,3 - 5 分钟完成全孔测量,效率是工业 CT 的 3 倍以上,适用于生产线在线检测。
摘要本文针对精密模具中大深径比微孔尺寸测量难题,提出基于激光频率梳 3D 轮廓测量的解决方案。 关键词精密模具;大深径比;微孔测量;激光频率梳;3D 轮廓测量一、引言在精密模具制造领域,大深径比微孔(深径比≥10:1,孔径≤1mm)广泛存在于电子器件封装模具、医疗注射器模具等产品中。 激光频率梳 3D 轮廓测量技术凭借高相干性与精密光学扫描能力,为该类微孔的尺寸测量提供了创新解决方案。 ,但未识别出孔深 3mm 处 0.015mm 的局部扩张。 激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。
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激光频率梳 3D 轮廓检测技术凭借飞秒激光的相干性与绝对测距优势,为大深径比微孔尺寸检测提供了创新解决方案。 非接触式检测中,工业 CT 的空间分辨率(约 3μm)无法识别 0.005mm 级的轮廓偏差,光谱共焦测量在深径比>15:1 时精度下降 60%,无法满足精密模具检测要求。 传统激光三角法在深径比>20:1 时,因光斑发散导致径向测量误差>3μm,无法满足精密模具量产检测需求。 系统通过 OPC UA 协议与模具管理系统实时交互数据,当检测到轮廓偏差>0.8μm 时自动触发电火花加工参数调整(如脉冲宽度修正 0.001mm),使模具一次合格率从 85% 提升至 97.6%。 激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。
3.模具的一般分类 可分为塑胶模具及非塑胶模具。 (1)非塑胶模具有:铸造模、锻造模、冲压模、压铸模等。 (3)注塑模具是由若干块钢板配合各种零件组成的,基本分为: A.成型装置(凹模、凸模); B.定位装置(导柱、导套); C.固定装置(工字板、码模坑); D.冷却系统(运水孔); E.恒温系统(加热管、 (3)热流道模具:此类模具结构与细水口大体相同,其最大区别是流道处于一个或多个有恒温的热流道板及热唧嘴里,无冷料脱模,流道及浇口直接在产品上,所以流道不需要脱模,此系统又称为无水口系统,可节省原材料,适用于原材料较贵 3)水口料重复使用会使塑料性能降解,而使用热流道系统没有水口料,可减少原材料的损耗,从而降低产品成本。 3)存在热膨胀,热胀冷缩是我们设计时要考虑的问题。 4)模具制造成本增加,热浇道系统标准配件价格较高,影响热浇道模具的普及。
利用激光熔覆技术可以在低成本的金属基体上制成高性能的表面,从而能够代替大量的高级合金,以节约贵重、稀有的金属材料,提高基材的性能,降低能源消耗,非常适于局部易受磨损、冲击、腐蚀及氧化的模具再制造中,具有广阔的发展空间和应用前景 随着国内汽车市场的快速增长,竞争也越加激烈,新车型的平均寿命由之前的5~6年缩短至2~3年。这对汽车模具的制造提出了前所未有的挑战和机遇。整套汽车模具的开发周期一般在1年左右,费用高昂。 因此利用激光熔覆技术对原有汽车模具进行局部熔覆处理,就可把旧模具再制造为新车型的模具,从而大大缩短新车型模具的开发时间,并节省大量开发成本,产生显著的经济效益。 图片 激光熔覆在模具再制造中的注意事项 激光熔覆是一个复杂的物理、化学冶金过程,熔覆过程中的参数对熔覆件的质量有很大的影响。 这些都是激光熔覆在模具再制造中需要注意的。
例如,如果将保存在存储器中的2个数相乘,就需要从存储器中取3个二进制数,即2个要乘的数和1个描述如何去做的程序指令。图〔a)显示了一个传统的微处理器是如何做这项工作的。这被称为冯? 乘两个数至少需要3个指令周期,即通过总线将这3 个数从存储器中送到CPU。所以这种结构在面对高速、实时处理时,不可避免地造成总线拥挤。为此,哈佛大学提出了与冯?
{zy_path.find("\\\\")}") sys.exit(3)print(f"文件数量:{len(files)},{files}")#第四步,过滤,保留VSSX文件到files_vssx printf(f"第五步,循环读取模具文件的形状")for x , file in enumerate(files_vssx): #stn = appVisio.Documents.Add(file ) #打开模具文件名称,读取全部形状 stn = appVisio.Documents.Open(file) # 打开模具文件名称,读取全部形状,不close #if x > 5 sum_master=len(stn.Masters) for y,elem in enumerate(stn.Masters,start=1): print(f"{x:>3} {file:>14},{green}stn: {stn}{c_end},形状总数名称{sum_master}_{y:0>3}, {elem.NameU}") #stn.Close() #弹出窗口提示是否保存
Linux之进程管理(3)作业管理 Linux的作业控制介绍: 前台作业:通过终端启动,且启动后一直占据终端; 后台作业:可通过终端启动,但启动后转入后台运行(释放终端); 让进程作业运行在后台: 1、 作业控制命令:fg bg kill fg # :将指定后台作业编号的进程调回前台运行; 格式:fg # 或者 fg %#,如:fg 3 , fg %3表示将后台3号作业放到前台 bg # /all.sh f2.sh f3.sh f1.sh f2.sh f1.sh f3.sh f1.sh 解析:我们发现当3个脚步同时在后台运行时,运行的队列是随机排放的,此时3个文件像是在同时运行,其实是在后台开启了 /f3.sh&)f1.sh f3.sh f2.sh f1.sh f3.sh f2.sh f1.sh f3.sh 解析:这里同样是打开了3个子shell,并且都在后台运行,各种互不干扰。 /f3.sh& } f1.sh f3.sh f2.sh f1.sh f2.sh f3.sh f1.sh f2.sh f3.sh 解析:这里是使用了bash里面的代码块机制,将多个执行语句使用{},当作一个块语句执行
查看当前时间 mysql> show @@time.current; +---------------+ | TIMESTAMP | +---------------+ | 1457440508666 | +---------------+ 1 row in set (0.00 sec) mysql> 查看启动时间 mysql> show @@time.startup; +---------------+ | TIMESTAMP | +---------------+ | 1457439