智能化模具设计系统MOLDWIZARD(上)(PDNO3)
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应用MoldWizard的洗衣机面板模具设计
韩方恒
【期刊名称】《科技信息》
【年(卷),期】2009(000)031
【摘要】MoldWizard是UG软件用于注塑模具自动化设计的专业应用模块,运用知识嵌入的基本理念,只需根据产品的三维实体造型( Solid),按照模具设计的流程建立一套与产品造型参数相关的三维实体模具.
【总页数】2页(P118-119)
【作者】韩方恒
【作者单位】徐州机电工程高等职业学校,江苏,徐州,221011
【正文语种】中文
【相关文献】
1.基于UG MoldWizard的老人手机内壳注射模具设计
2.智能化模具设计系统Moldwizard用于手机上盖的塑胶模具设计(上)
3.流动模拟技术在洗衣机面板模具设计中的应用刍议
4.UG MoldWizard在注射模具设计中的应用
5.流动模拟技术在洗衣机面板模具设计中的应用
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模具3大系统设计策划方案模具(mold)是制造工业中常见的工具,用于制造具有特定形状和尺寸的零件或产品。
模具的设计策划对于产品的质量和生产效率至关重要。
下面将对模具设计策划中的三大系统进行详细介绍。
第一,CAD(计算机辅助设计)系统。
CAD系统是模具设计的核心工具,它通过虚拟仿真方案,实现模具设计参数的精确计算和可视化展示。
CAD系统可以生成3D模型,使设计师能够更直观地了解模具的形状和结构。
CAD系统还可以进行模具的工艺设计,包括模具分析、注塑流动分析等,帮助设计师预测模具在制造和使用过程中的问题,并提出相应的改进方案。
此外,CAD系统还可以与CAM系统进行集成,实现模具制造过程的自动化。
第二,CAM(计算机辅助制造)系统。
CAM系统是模具制造的关键工具,它能够将CAD系统生成的模型转化为可加工的实际工件。
CAM系统可以根据模具的几何参数和工艺要求,自动生成加工路径和操作指令。
CAM 系统还可以进行刀具选型和切削力分析,帮助制造商选择合适的切削工艺和设备。
此外,CAM系统还可以进行数控程序的生成和优化,提高模具制造的精度和效率。
第三,CAE(计算机辅助工程)系统。
CAE系统是模具设计和制造过程中的辅助工具,它可以对模具进行结构和性能的分析。
CAE系统可以进行模具的有限元分析,模拟模具在使用过程中的受力和变形情况,预测模具的耐久性和稳定性。
CAE系统还可以进行模具的模拟试验,比如模具的注塑成型试验和挤压成型试验,帮助工程师优化模具的设计和工艺参数。
此外,CAE系统还可以进行模具的模拟优化,帮助设计师找到最优的结构和材料组合,提高模具的质量和寿命。
综上所述,模具设计策划中的三大系统(CAD系统、CAM系统和CAE 系统)在模具设计、制造和评估过程中起着重要的作用。
这些系统通过虚拟仿真和精确计算,帮助设计师理解模具的形状和结构,分析模具的工艺和性能,优化模具的设计和工艺参数,提高模具的质量和生产效率。
MoldWizard模具设计教程作者:lys721110UG NX MoldWizard基础教程第一课:界面的配置此教程用NX 4.0版本做讲解,从加载产品到出模具结构图,BOM表....做详细解说.老实说我有的也是边学边讲,如有不对或错漏之处,请大家指出并纠正:handshake首先我们先来认识MOLDWIZARD工具,从哪里调出来?调出MOLDWIZARD工具条的几种方法,请看视频一:项目初始化1:选择MOLDWIZARD工具条上的加载产品(项目初始化)图标2:浏览产品目录并选择产品3:按OK进入项目初始化对话框按配置__再按编辑注册器_会自动进入MOLDWIZARD装配的注册文件在这里你可添加自己的模具装配,这个有机会以后再讲:初始对话框详解如果选上了重命名对话框则按确定后会进入部件名管理对话框此处可按个人或公司的命名规则对模具组件重命名加载产品_初始化视频第一课到此为止第二课之前先熟悉下UG_MOLDWIZARD装配结构TOP: 模具最顶层装配,所有模具组件都在TOP下面VAR: 部件包含模架和标准件里用到的表达式。
标准件里用到的标准数值如螺纹孔径会存储在该部件里COOL: 用来创建冷却管道, 冷却管道的标准件也会默认放在这里.COLL分二部分,分别是SIDE_A(对应前模组件) SIDE_B(对应后模组件) FILL: 用于创建浇道和浇口MISC: 放置没有定义到单独部件的标准件, 如模架上:定位环,锁模块,撑头等.MISC也分二部分:SIDE_A(对应前模组件) SIDE_B(对应后模组件)LAYOUT: 用来放"prod" ,多腔模的LAYOUT有多个分支来安排每一个"prod"PROD: 放置产品,收缩件, 型腔,型芯……,以及顶针等。
多腔模可以使用Prod的阵列,来再利用所有prod下已经作好的子组件。
也可以放置与塑胶产品部件相关的特定部件的标准件组件,如:顶针,镶针,滑块及斜顶等。
模具设计中的智能化与自动化技术应摘要:本文探讨了智能化与自动化技术在模具设计与制造领域的应用,以及它们对模具产业的重要影响。
智能化技术,如人工智能和机器学习,提供了更全面的设计支持,而自动化技术,如数控机床和3D打印,提高了生产效率和质量。
这些技术的应用也伴随着挑战,包括技术依赖性和数据安全性。
未来,模具设计师和制造商需要积极采用这些技术,以满足市场需求,并不断迎接未来的挑战。
关键字:模具设计,智能化技术,自动化技术,数控机床一、引言模具设计作为制造业的重要组成部分,一直以来都受到广泛的关注。
随着科技的不断发展,特别是人工智能(AI)和自动化技术的迅猛崛起,模具设计领域正经历着前所未有的变革。
这一领域的智能化与自动化技术应用不仅引领着模具制造业的发展,还为模具设计师提供了更广泛的工具和方法,以应对日益复杂和竞争激烈的市场需求。
本文将深入探讨智能化与自动化技术在模具设计中的应用,以及它们对模具设计领域所带来的重要影响。
随着全球市场竞争的不断升级,模具制造业面临着诸多挑战,如快速交付、高质量标准、成本压力和可持续性需求。
智能化与自动化技术在应对这些挑战方面具有巨大的潜力。
AI技术的发展使得模具设计师能够更智能地分析和优化模具的性能,而自动化工具的广泛应用则有望提高生产效率、减少人为错误和降低制造成本。
二、智能化技术在模具设计中的应用1.人工智能与机器学习人工智能(AI)和机器学习技术在模具设计中的应用已经取得了显著进展。
这些技术的关键优势之一是它们能够处理和分析大规模的数据,从而为模具设计师提供更全面的洞察和决策支持。
以下是AI和机器学习在模具设计中的具体应用:(1)材料选择和优化:AI可以帮助模具设计师在材料选择方面做出更明智的决策。
它能够分析材料特性、强度、耐用性等因素,以匹配模具的具体需求。
机器学习算法还可以提供优化建议,以减少材料浪费和成本。
(2)模拟和仿真:AI和机器学习技术能够执行复杂的数值模拟和仿真,以评估模具的性能。
第1章MoldWizard入门【目的】本章将用一个完整的MoldWizard设计过程作为学习MoldWizard的入门。
详细的设计过程及功能介绍将在以后的章节里进一步描述。
【目标】完成本章学习后,将能够:•启动MoldWizard应用模块。
•浏览主目录(Student Home Directory)的文件结构。
•遵循MoldWizard的整个设计项目。
•了解MoldWizard工具栏的含义。
•用MoldWizard的基本原理执行各种设计功能和程序。
【练习】练习1-1启动Unigraphics NX和Moldwziard练习1-2开始模具设计项目练习1-3设定模具坐标系练习1-4定义成型镶件(Work Piece)及多腔模布局(Layout)练习1-5分型(Parting)、定义型芯(Core)和型腔(Cavity)练习1-6加入模架(Mold Base)和标准件(Standard Parts)1.1什么是MoldWizardMoldWizard是Unigraphics NX软件中设计注塑模具的专业模块。
MoldWizard为设计模具的型芯、型腔、滑块、推杆和嵌件提供了更进一步的建模工具,使模具设计变得更快捷、容易,它的最终结果是创建出与产品参数相关的三维模具,并能用于加工。
MoldWizard用全参数的方法自动处理那些在模具设计中耗时而且难做的部分,而产品参数的改变将反馈到模具设计,MoldWizard会自动更新所有相关的模具部件。
MoldWizard的模架库及其标准件库包含有参数化的模架装配结构和模具标准件,模具标准件中还包括滑块(Slides)、内抽芯(Lifters),并可通过Standard Parts功能用参数控制所选用的标准件在模具中的位置。
用户还可根据自己的需要定义和扩展MoldWizard 的库,并不需要具备编程的基础知识。
UG NX2注塑模具设计培训教程21.2学员条件要熟练地使用MoldWizard,必须熟悉模具及其设计过程,并具备Unigraphics NX基础知识及掌握以下Unigraphics NX应用工具。
智能化模具设计系统MOLDWIZARD MOLDWIZARD((下)(PD.NO.4)作者作者::陈冠勋陈冠勋// 美商优擎台湾分公司美商优擎台湾分公司美商优擎台湾分公司当消费性电子进入高度成熟期后当消费性电子进入高度成熟期后,,外形的设计便成了重要的竞争条件之一外形的设计便成了重要的竞争条件之一,,而行动电话手机的流行风潮尤为明显的流行风潮尤为明显。
因此我们可以看到手机外观的一路演变因此我们可以看到手机外观的一路演变,,由最早可以拿来当自卫工具的Motorola 黑金刚手机黑金刚手机,,到今天Nokia Nokia、、Ericsson Ericsson、、Panasonic 各种超薄各种超薄、、超炫超炫、、超迷人的一款款机种一款款机种。
美商优擎系统特别提供该公司在模具设计上的实务经验美商优擎系统特别提供该公司在模具设计上的实务经验,,分上分上、、下两期刊登下两期刊登,,以协助国内业者开发可媲美国际原厂的手机造型以协助国内业者开发可媲美国际原厂的手机造型。
在上一期的文章中,浅谈MoldWizard 的基本功能,其中前述的基本功能就可以完成模座设计雏形,在这一期当中。
继续介绍其它标准件的设立和其它辅助系统功能的利用,来辅助工程师的设计,达到一个完美的塑料模具成品。
标准模座标准模座::用来选择或修改不同型式、功能和尺寸的标准模座。
也可以在标准模座管理系统文件中建立自订的模座。
提供的标准模座有公、英制的DME、FUTABA、HASCO 等等。
使用者先决定模座的品牌,接着再选择不同的型式,功能和尺寸大小以及旋转方向(参见图一),则系统会建构出整个3D 实体的模座(参见图二)。
[■图一][■图二]模型建构的方式是依据模座多变化的结构要求及所需的参数资料,并且以组立结构方式完成整组模座,以所需的参数资料来修改或建构新的客制化模座。
当然也可以自行客制化新的模座或者修改系统文件内的资料。
模座的资料可用MS OFFICE 的 Excel 建构修改参数资料,模座建立之后,BOM 表也会自动产生。
引言模具CAD∕CAE∕CAM是改造传统模具生产方式的关键技术,是一项高科技、高效益的系统工程。
它以计算机软件的形式,为企业提供一种有效的辅助工具,使工程技术人员借助于计算机对产品性能、模具结构、成形工艺、数控加工及生产管理进行设计和优化。
模具CAD/CAE/CAM技术能显著缩短模具设计与制造周期、降低生产成本和提高产品质量已成为模具界的共识。
与任何新生事物一样,模具CAD/CAE/CAM在近二十年中经历了从简单到复杂,从试点到普及的过程。
进入本世纪以来,模具CAD/CAE/CAM技术发展速度更快、应用范围更广,为了使广大模具工作者能进一步加深对该技术的认识,更好发挥模具CAD∕CAE∕CAM的作用,本文针对模具中应用最广泛、最具有代表性的铸造模、锻模、级进模、汽车覆盖件模和塑料注射模CAD/CAE/CAM的发展状况和趋势作概括性的介绍和分析。
铸造模CAD/CAE/CAM的发展概况铸造成形过程模拟的探索性工作始于求解铸件的温度场分布。
1962年丹麦的Fursund用有限差分法首次对二维形状的铸件进行了凝固过程的传热计算,1965年美国通用汽车公司Henzel 等对汽轮机铸件成功进行了温度场模拟,从此铸件在模具型腔内的传热过程数值分析技术在全世界范围内迅速开展。
从上世纪70年代到80年代,美国、英国、法国、日本、丹麦等相继在铸件凝固模拟研究和应用上取得了显著成果,并陆续推出一批商品化模拟软件。
进入90年代后,我国的高等院校,如清华大学和华中科技大学在该领域也取得了瞩目的成就。
单纯的传热过程模拟并不能准确计算出铸件的温度变化和预测铸造中可能产生的缺陷,充模过程对铸件初始温度场分布的影响以及凝固过程中液态金属的流动对铸件缺陷形成的影响都是不可忽视的。
铸件充模过程的模拟技术始于上世纪80年代,它以计算流体力学的理论和方法为基础,经历十余载,从二维简单形状开始,逐步深化和扩展,现己成功实现了三维复杂形状铸件的充模过程模拟,并能将流动和传热过程相耦合。
(数控模具设计)智能化模具设计系统MOLDWIZARD(上)(PDNO)作者:陈冠勋/美商优擎台湾分X公司当消费性电子进入高度成熟期后,外形的设计便成了重要的竞争条件之壹,而行动电话手机的流行风潮尤为明显。
因此我们能够见到手机外观的壹路演变,由最早能够拿来当自卫工具的Motorola黑金刚手机,到今天Nokia、Ericsson、Panasonic各种超薄、超炫、超迷人的壹款款机种。
美商优擎系统特别提供该X公司在模具设计上的实务经验,分上、下俩期刊登,以协助国内业者开发可媲美国际原厂的手机造型。
迈入二十壹世纪的国际竞争市场,模具工业已朝向越来越严苛的高品质、高效率及低成本为目标,美商优擎系统新壹代的WAVE导向的MoldWizard,整合模具专家的经验,提供实务的设计流程,参数式图形建构,使模具设计经验较少的工程师也能在循序渐进的导览设计之下,快速地完成模具的设计,有效提升原本费时复杂的工时十倍速之上,大幅缩短制程周期,有效提升产能和效率。
且且直接以3D产品传递资料,弹性灵活的机构设计,使设计模具工作具有更多弹性空间。
在图壹见到的工具列,是MoldWizard的工具列,下列的范例当中,将带领读者逐步的学习MoldWizard功能及亲切的接口,本范例是以UGV17和MoldWizardV3.0为系统架构及WindowsNT4.0操作系统,来完成手机上盖的塑料模具设计,让读者体验快速建构塑料模具的成就感。
[■图壹:MoldWizard工具列]加载档案:加载手机上盖件模型,开始进入塑料模具设计工作。
在模具项目设计中(参见图二),使用者可先设定公制或英制单位,再设定项目的名称及路径,往后所设计的零件皆会储存到这个目录当中,方便工程师找寻档案。
不过当你选择的是壹个已存在的项目名称(参见图三),MoldWizard将会出现壹个窗口(参见图四),询问你是要覆盖这个项目、加载这个项目或是改变这个项目名称。
在本例中,使用公制单位,项目路径设定在E磁盘驱动器,项目名称为[mphone_new],为系统内定之名称,当然也能够由使用者自订。
议题1.模具企业面临的机遇和挑战2.模具企业设计端现状及潜在的问题3.模具企业管理首要目标4.模具设计系统应用现状分析5.如何保持企业的竞争力66.我们需要什么样的模具设计系统1. 模具企业面临的机遇和挑战◆市场的快速变化和竞争加剧要求模具企业有更高的效率◆高端、复杂、精密模具对企业的研发、制造能力提出高要求1.模具企业面临的机遇和挑战◆模具设计流程中很难做到标准化,知识化◆也没有相应的专家系统来支持标准化和知识化,大多数也没有相应的专家系统来支持标准化和知识化大多数2. 模具企业设计端现状及潜在的问题◆各取所需,缺乏整体规划,2D+3D或3D+2D,根据每个人操作习惯不同而不同惯不不◆设计方式的不同带来的内部知识结构不同困扰企业◆每个人对软件的理解导致操作不同,理解不同带来的沟通瓶颈,无法满足企业“金字塔”型的人力资源结构,还在一定程度上加深了企业对所谓软件高手设计高手的依赖程度加深了企业对所谓“软件高手”“设计高手”的依赖程度3. 模具企业管理首要目标效率是模具研发面临的时间首要问题!!!消耗质量4. 模具设计系统应用现状分析1.智能化程度低,完全依靠设计工程师思考及经验.2.自动化程度低,大量简单重复动作需要设计工程师完成,这不产生效益.3.现有设计流程繁琐,设计效率低.4.类似的模具,都需从头设计,毫无关联,不能建立知识库共享.5.设计系统很多,全3D模具设计却难以普及,基本停留在2D+3D的混用形式.混用形式6.基于模具设计而进行的UG二次开发,大多只是建立公司标准零件库及实现些简单的功能实现库及实现一些简单的功能实现.7.现有的设计标准无法执行,有纸面的设计规范,但是在设计时候往往不是,导致每个人机构设计,细节设计都不尽相同,导致下工序制造检验成本失控.序制造检验成本失控8.企业标准件库建立过程和结果不能满足迅速发展.加强成本控制10.5%13.2%32.2%21.1%21.1%提高产品质量建立员工激励机制 5.2%加强员工培训156%15.6%CIMd t 53.2%26%资料来源: CIMdata 公司改进或变更工作流程采用全新的技术解决方案6. 我们需要什么样的模具设计系统6.1 设计流程是规范的---不要因为人的不同而流程不同6.2 减少重复性的工作把设计人员从繁重劳动中解放出来6.2---把设计人员从繁重劳动中解放出来6.3 把精力放在创造性的工作上---提升整个团队创新水平6.4 减少审核时间,防止遗漏---把审核变的简单和全面6.5 减少经常性的错误---降低生产成本,提高产品质量6.6 自动产生所有物料BOM清单---减少人为疏忽,快速高效6.7 自动对每个零件进行2D尺寸标注---减少转换,方便实用6.8 把每个创新的结构变成知识库---把历史经验变成公司知识财富6.9 提升设计人员的设计水平---使人员技能培训不再难6.10能够迅速报价---把报价工作变得简单高效611多年行业经验对业务有深刻理解经验丰富历史悠久6.11多年行业经验,对业务有深刻理解---经验丰富历史悠久6.12会思考的高效模具设计系统---智能模具设计系统6.1设计流程是规范的初始化装配树加载模架加载标准件分型干涉检查开腔2D BOMT MOLD FULL 3D T-MOLD FULL 3D设计流程6.2 减少重复性的工作模版标准件组通过使用模版标准件组及完善的标准件库来减少重复性的工作!模架模版标准件组通过使用模版、标准件组及完善的标准件库来减少重复性的工作!6.3把精力放在创造性的工作上通过完善的标准件库把设计模架相关的标准件标准件:斜顶师从重复的建模中解放出来!标准件:滑块标准件:水路修剪前修剪后A顶针孔通过顶针修剪来保证顶针设计的可靠性。
Mold Designer软件Mold Designer 软件介绍及应用Mold Designer 是一款应用广泛的模具设计软件,由美国 PTC 公司研发,主要用于注塑模、压铸模、吹塑模等塑料模具和铝合金模具的设计及制造。
它是一种大型的模具设计软件,可以制作三维模型,并进行结构分析、模具成本评估和注塑成型试验等多项功能。
软件的界面简洁,操作简单,而且提供了许多机械工程师和设计师所需要的功能。
同时,软件还在自动化设计和智能化协同设计方面做了相应的优化。
在这篇文章中,我将详细介绍 Mold Designer 软件的特点、应用及优点等方面。
1. Mold Designer 软件的特点1.1 3D 渲染和模拟Mold Designer 软件支持 3D 渲染和模拟,可以快速呈现出模具设计的质量和效果。
在模型设计过程中,软件可以对模型进行快速的生成和渲染,使用户可以获得真实的外观和性能表现。
1.2 智能化设计和协同合作Mold Designer 软件在智能化设计和协同合作方面进行了大量的优化。
用户可以使用该软件上的实用工具,可以轻松快速地完成复杂的模具设计工作,同时还支持在线协作和沟通,使得模具设计更加高效和精确。
1.3 精细的结构分析Mold Designer 软件提供了各种结构分析工具,可以对模具整体结构、模具制造、轴向对位等各种问题进行分析和优化,使得模具制造更加精细和实用。
1.4 模具成本评估Mold Designer 软件可以根据模具的设计和零件材料的成本,快速计算模具制造的成本。
它支持对模具的成本结构、制造成本、设备成本等多方面的计算,使得模具制造更加经济实用。
2. Mold Designer 软件的应用2.1 注塑模具设计Mold Designer 软件是可以用于注塑模具设计的,通常应用于电子、汽车、家电等各种行业的注塑模具制造,特别是在局部薄壁模具的设计中表现得更为出色。
使用 Mold Designer 软件的注塑模具,能够显著提高生产效率和质量。
模具设计智能化的条件
一.设计标准化
1.流程标准化
2.方式标准化
3.数据标准化
二.纸质标准软件化
1.模型数据准备,参数化建模
2.模型数据使用,借助平台快速加载和修改
三.设计自动化
通过平台的内部规则,将设计的各个部分有效的串联起来,实现标准零件的自动设计:自动定位,自动更新四.数据沉淀
积累现实设计的常用数据,提炼针对性的设计规则
五.设计智能化
通过大数据分析,实现特定产品的智能设计。
(智能设计是针对性的,而非通用型)
目前绝大对数公司,还处于第二阶段(有设计标准,但需要设计师设计时参照纸质文档),有很少一部分公司进入到了第三阶段(设计自动化,设计自动化一定要借助平台,也就是外挂才能实现)。
有很多设计同仁期待设计的智能化,但所有的智能推理都需要有足够大的数据源才行的,光有想法是不够的,我们需要数据积累,我们需要在第三四阶段花上相当长的时间,才有可能实现智能化。
那么,让我们做以下的工作吧:
① 制定设计标准(要事无巨细,标准到每一个零件的C角;要够强的执行力确保设计标准的实现!)
② 设计标准软件化(用3D模型表达设计标准,要求所有设计师都必须使用标准数据)
③ 设计自动化(选择一款合适的外挂[如:TMOLD],辅助设计,简化工程师的设计工作,提升设计效率!)
④ 积累设计数据(专人统计,总结,归纳)
实现了上面的4步,我们距离智能设计就不远了... ...。
模具设计软件哪个好?2018六款常⽤的模具设计⼯具推荐模具设计软件有哪些?⼀些伙伴由于⼯作需要,要进⾏模具设计,这就需要⽤到模具设计软件。
那么,模具设计软件哪个好呢?下⾯给⼤家推荐6款模具设计软件下载。
⼀、UG NXSiemens PLM NX 12.0.1(UG NX 12.0 MR1) Win64位中⽂完整特别版(附安装激活教程)类型:3D制作类⼤⼩:5.35GB语⾔:简体中⽂时间:2018-02-22查看详情UG NX8.0 特别版 32位安装免费版 (附破解⽂件和许可证+注册机+安装视频)类型:3D制作类⼤⼩:41KB语⾔:简体中⽂时间:2017-07-12查看详情UG NX是⼀个三维软件,可以画产品图,模具图,画个飞机⽕箭什么的当切菜,画个汽车满地跑,顺便也搞搞PLM,此版为UG4.0中⽂免费版,XP亲测通过。
主要功能:1、⼯业设计NX 为那些培养创造性和产品技术⾰新的⼯业设计和风格提供了强有⼒的解决⽅案。
利⽤ NX建模,⼯业设计师能够迅速地建⽴和改进复杂的产品形状,并且使⽤先进的渲染和可视化⼯具来最⼤限度地满⾜设计概念的审美要求。
2、产品设计NX 包括了世界上最强⼤、最⼴泛的产品设计应⽤模块。
NX 具有⾼性能的机械设计和制图功能,为制造设计提供了⾼性能和灵活性,以满⾜客户设计任何复杂产品的需要。
NX 优于通⽤的设计⼯具,具有专业的管路和线路设计系统、钣⾦模块、专⽤塑料件设计模块和其他⾏业设计所需的专业应⽤程序。
3、仿真、确认和优化NX 允许制造商以数字化的⽅式仿真、确认和优化产品及其开发过程。
通过在开发周期中较早地运⽤数字化仿真性能,制造商可以改善产品质量,同时减少或消除对于物理样机的昂贵耗时的设计、构建,以及对变更周期的依赖。
4、CNC加⼯UG NX加⼯基础模块提供联接UG所有加⼯模块的基础框架,它为UG NX所有加⼯模块提供⼀个相同的、界⾯友好的图形化窗⼝环境,⽤户可以在图形⽅式下观测⼑具沿轨迹运动的情况并可对其进⾏图形化修改:如对⼑具轨迹进⾏延伸、缩短或修改等。
NX注塑模向导中的视图管理器定制及应用孙文学【摘要】This Paper introduce the customization and application of view manager of NX Mold wizard. View manager after customized can reflect enterprises’ standards and habits of using. It will provide mold designers more convenient ways for controlling components.%介绍了NX注塑模向导(Moldwizard)中视图管理器的客户化定制方法和应用,定制后的视图管理器(View Manager)能更好地满足企业的标准及工程技术人员的使用习惯,为模具设计工程技术人员提供更为便利的组件操作控制方式。
【期刊名称】《机电工程技术》【年(卷),期】2015(000)008【总页数】3页(P166-167,207)【关键词】NX;Moldwizard;注塑模;客户化;定制【作者】孙文学【作者单位】广东岭南职业技术学院,广东广州 510663【正文语种】中文【中图分类】TP391.721 概述在NX的注塑模向导(Moldwizard)应用模块中,视图管理器(View Manager)功能主要用于管理注塑模具零件的打开/关闭、颜色和可见性等,为模具设计师管理注塑模具零件提供了一种高效、快捷的工具[1-3],如图1所示。
图1 视图管理器浏览器NX系统视图管理器工具,其缺省设置并不能满足所有模具设计师或企业的使用习惯和要求,因为模具设计师可能有其独特的零部件管理方式、不同模具制造企业有其定制的标准件库,其划分和归类也不尽相同,故可将视图管理器在一定程度上进行客户化定制,以满足个性化的需求[4-5]。
2 定制视图管理器的方法以下讨论如何为视图管理器定制节点,以“斜顶导向块”为例。
智能化模具设计系统MOLDWIZARD(上)(PD.NO.3)
作者:陈冠勋/美商优擎台湾分公司
当消费性电子进入高度成熟期后,外形的设计便成了重要的竞争条件之一,而行动电话手机的流行风潮尤为明显。
因此我们可以看到手机外观的一路演变,由最早可以拿来当自卫工具的Motorola黑金刚手机,到今天Nokia、Ericsson、Panasonic各种超薄、超炫、超迷人的一款款机种。
美商优擎系统特别提供该公司在模具设计上的实务经验,分上、下两期刊登,以协助国内业者开发可媲美国际原厂的手机造型。
迈入二十一世纪的国际竞争市场,模具工业已朝向越来越严苛的高品质、高效率及低成本为目标,美商优擎系统新一代的W A VE导向的MoldWizard,整合模具专家的经验,提供实务的设计流程,参数式图形建构,使模具设计经验较少的工程师也能在循序渐进的导览设计之下,快速地完成模具的设计,有效提升原本费时复杂的工时十倍速以上,大幅缩短制程周期,有效提升产能和效率。
并且直接以3D产品传递资料,弹性灵活的机构设计,使设计模具工作具有更多弹性空间。
在图一看到的工具列,是MoldWizard的工具列,下列的范例当中,将带领读者逐步的学习MoldWizard 功能及亲切的接口,本范例是以UG V17和MoldWizard V3.0为系统架构及Windows NT4.0操作系统,来完成手机上盖的塑料模具设计,让读者体验快速建构塑料模具的成就感。
[■图一:MoldWizard工具列]
加载档案:加载手机上盖件模型,开始进入塑料模具设计工作。
在模具项目设计中(参见图二),使用者可先设定公制或英制单位,再设定项目的名称及路径,往后所设计的零件皆会储存到这个目录当中,方便工程师找寻档案。
不过当你选择的是一个已存在的项目名称(参见图三),MoldWizard将会出现一个窗口(参见图四),询问你是要覆盖这个项目、加载这个项目或是改变这个项目名称。
在本例中,使用公制单位,项目路径设定在E磁盘驱动器,项目名称为[mphone_new],为系统内定之名称,当然也可以由使用者自订。
在MoldWizard模板档案中,有公、英制两个版本。
[■图二:设定公制或英制单位]
[■图三]
[■图四]
使用者可以在:
“moldwizard directory”\pre_part\english或“moldwizard directory”\pre_part\metric中修改。
模具坐标:采用工作坐标WCS,以+Z方向为顶出方向,模具组立的分模面就是位在Z=0的平面,即是XY平面。
UG是采用工作坐标系统WCS(Work Coordinate System),此坐标系统是UG提供给使用者的坐标系统。
在绘图区中,使用者可以任意移动,旋转其工作坐标。
先决定适用于该模具的坐标之后,再选择模具坐标来定义模具坐标系(参见图五)。
[■图五]
设定缩水率:设定产品的缩水率,可设定为均等、轴向及不均等三种方式。
从模具中取出之成形品,其温度常高于常温,须经过数小时或数十个小时才能冷却至常温,所以成品尺寸会随因冷却而收缩,高温时的尺寸与常温的尺寸差为收缩率,收缩率以1/1000为单位,或以百分率(%)表示。
模具尺寸都需要加上收缩率的尺寸,才能使成形品达到所要求之尺寸。
收缩率的大小会因材料的性质或者填充料或强化材等配合而改变。
本例中手机上盖所使用的材质为ABS,缩水率在0.3~0.8范围之间。
且要以等比例放大,因此选择第一个均等缩水率,设定缩水率为1.005,等比率缩放(参见图六)。
当你执行此步骤时,系统会变更彩现的颜色或线架构的颜色,来表示区别(参见图七),当然也可以用内定的分析系统来检验缩水率。
至于轴向和不均等缩水率设定,请参考UG/ Modeling 中的功能说明。
[■图六]
[■图七]
设定模仁:会自动测量产品尺寸,并建立一个适当大小公、母模的模仁,也可以依设计者自订模仁的尺寸(参见图八)。
[■图八]
在模块自动产生步骤中,使用者可在模块参数尺寸窗口中修改标准件的参数,设定成非标准件尺寸。
模块可以用之前的草绘延伸功能当作分模件,可以简易的产生和母模零件关联性。
使用者可以使用系统内的标准模仁。
在标准件的资料中,选择出适当的模仁(参见图九)。
[■图九]
在此步骤中,使用系统内定参数,建构出一个标准的模仁,嵌入的位置会在手机的模具坐标,如果使用者在前一步骤没有设定模具坐标,系统将会自动加载到手机产品的中心位置(参见图十)。
[■图十]
配置模穴:增加模穴、移除或重新放置模仁到模具组立的结构中。
系统内有矩形、圆形平均配置方式,如果是单一模穴,系统自动将模穴定位在模仁中央,但是在多模穴的时候,就要使用平衡功能,使模穴配置平衡(参见图十一)。
[■图十一]
在此步骤中,选择矩形一模两穴,在Start Layout选择配置的方向时,画面上会出现一个大十字箭头的坐标(参见图十二),将鼠标光标点选在左边方向,左边将会出现另一个模穴(左右相反,前后相反的模穴,原本的模穴将会变淡彩)(参见图十三),然后选取Auto Center(参见图十四),系统将直接把模具坐标设定在两个模穴的中心。
如果要设变为单一模穴,可以用Remove移除刚刚建构的模穴。
[■图十二]
[■图十三]
[■图十四]
拆公母模:提供手动和自动的拆模功能,由分模线搜寻,建构分模面到完成公母模。
为使成型品能自模具中取出,则模具必须要分模,使模具分成固定侧和可动侧两个部分。
此分界面称之为分模面,材料在射出压力的作用之下,迫使成型空间的空气从分模面溢出,使产品产生残留痕迹,这一条明显的痕迹边称为分模线。
分模线有排气及分模的功能,不过因为模具精度及成型条件的要求,分模线未必是一直线,有时为复杂的曲线或曲面,为选择分模线的考虑重点。
在MoldWizard功能中,你可以选择自动分模步骤,或者像前述的复杂曲面需要使用者自行定义,或使用MoldWizard 中的Tool工具来建构复杂的分模线。
在这一个步骤中,选择自动分模功能,请将Auto Process(参见图十五)这一个选项选取。
在选择分模线(Parting Lines)这一项功能后,将会进入另一个对话框,接着选取搜寻分模线(Search Parting Lines),Apply之后(参见图十六),手机会变成高彩显示,并出现脱模的方向(参见图十七),在选取自动路径(AutoPatch)这功能(参见图十八),系统将自动找出分模线(参见图十九),然后选择靠近公模的面来分模(参见图二十),系统将会把靠破的部位自动补面起来(参见图二十一,图二十二)。
再选择自动转换对象(Auto transition Objects)的曲面(参见图二十三),在分离面上选择扩大面(Enlarged Surface)(参见图二十四),在第一个端点选择负X方向(以坐标系来判断延伸出的面),在第二个端点选择负X方向。
在U方向放大约百分之50,在V方向放大约百分之150,(此数值只要使曲面大于模仁就可以),选择点的位置以决定曲面要保留的部分,选择OK(参见图二十五),系统将自动建构出分模面(参见图二十六,二十七)。
在然后将分模面给缝补起来(Sew Surfaces)(参见图二十八),将会出现缝补好的面(参见图二十九),选取OK(参见图三十),将会出现公,母模的资料(图三十一),会分析出公、母模各有多少个面及其它资料。
建立母模的模具(Create Cavity)(参见图三十二,三十三),选取OK,将自动建立一个母模的模具(参见图三十四),如果对于系统建构的方向不对,你可以选取另一个方向(Reverse Normal)建构(参见图三十五),之后再建立公模的模具,完成这一个步骤(参见图三十六~三十九)。
(待续)
[■图十五] [■图十六] [■图十七]
[■图十八] [■图十九] [■图二十] [■图二十一]
[■图二十二] [■图二十三] [■图二十四]
[■图二十五] [■图二十六] [■图二十七] [■图二十八]
[■图二十九] [■图三十] [■图三十一]
[■图三十二] [■图三十三] [■图三十四]
[■图三十五] [■图三十六] [■图三十七] [■图三十八]
[■图三十九]。