6.超精加工和复合加工将得到发展 航空航天等部门已应用纳米技术,必须要有超高精
度的模具制造超高精度的零件。随着模具向精密化和大 型化方向发展,加工精度超过1μm的超精加工技术和集 电、化学、超声波、激光等技术综合在一起的复合加工 将得到发展。兼备两种以上工艺特点的复合加工技术在 Байду номын сангаас后的模具制造中将有广阔的前景。
模具制 造工艺 学
主编 李振平 参编 刘京华 王怀 亮
第一章 概论
第一节 模具 技术的发展
一、模具制造技术的发展历史 模具,是一种古老的成型工具。利用“型”或“模”的概念,以制造
件,可追溯到陶器、铜器时代。形成“模具”的概念,即作为工业产品生 产的成型工具,则是近100~150年之间逐步形成的。形成模具工业化生产 大致有以下几个阶段,即:手工制造阶段,主要工具为锯、锉、凿和锤; 机械化、半机械化制造阶段,此时,车床、刨床已成为模具制造的主要工 具。当应用铣床、磨床制造模具时,则模具已进入工业化生产的初始阶段 工业化生产阶段,约于20世纪30年代初,出现了专门为汽车工业制造冲模 的模具厂。
5.电火花铣削加工技术将得到发展 电火花铣削加工技术也称为电火花创成加工技术,这是一种替代传统
用成型电极加工型腔的新技术,它是用高速旋转的简单的管状电极作三维 二维轮廓加工(像数控镜一样),因此不再需要制造复杂的成型电极,这显然 是电火花成形加工领域的重大发展。国外已有使用这种技术的机床在模具 加工中应用。预计这一技术将得到发展。
自1959年起,电火花成形机床开始应用于模具生产,采用成形磨削 法加工凸模和电极。改革开放以来,国民经济的高速发展推动了模具技 和模具工业的新发展,模具的品种、精度和数量有了很大的发展,模具 工业产品生产的影响也越来越大,模具也更加引起了人们的关注,