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日本安田亞司達YASDA加工中心精密模具五軸加工中心在模具加工方面有哪些優(yōu)勢? 在傳統(tǒng)的模具加工中,一般用立式加工中心來完成工件的銑削加工。隨著模具制造技術的不斷發(fā)展,立式加工中心本身的一些弱點表現(xiàn)得越來越明顯?,F(xiàn)代模具加工普遍使用球頭銑刀來加工,球頭銑刀在模具加工中帶來好處非常明顯,但是如果用立式加工中心的話,其底面的線速度為零,這樣底面的光潔度就很差,如果使用精密模具五軸加工中心加工模具,可以克服上述不足。由于使用五聯(lián)動數(shù)控機床,使得工件的裝夾變得容易。加工時無需特殊夾具,降低了夾具的成本,避免了多次裝夾,提高模具加工精度。采用五軸數(shù)控加工模具可以減少夾具的使用數(shù)量。另外,由于五聯(lián)動數(shù)控機床可在加工中省去許多特殊刀具,所以降低了刀具成本。五聯(lián)動數(shù)控機床在加工中能增加刀具的有效切削刃長度,減小切削力,提高刀具使用壽命,降低成本。采用五軸數(shù)控機床加工模具可以很快的完成模具加工,交貨快,更好的保證模具的加工質量,使模具加工變得更加容易,并且使模具修改變得容易。上海安田亞司達機床日本YASDAybm9150超精密高剛性電動汽車電機磁芯模具加工中心設備
日本安田亞司達YASDA加工中心從半導體精密模具制造訂單的簽訂到成品合格模具交付客戶的過程的每個環(huán)節(jié)都可能影響模具的質量,精密模具制造過程按系統(tǒng)工程控制,必須對其每一環(huán)節(jié)加以控制,是半導體精密模具制造的前提。
而模具零件加工的指導思想是針對不同的模具零件、不同的材質、不同的形狀和不同的技術要求制訂相應的工藝方案。模具零件的一般工藝過程為:毛坯準備-粗加工-半精加工-熱處理(淬火、調質)-精密磨削-電加工-鉗工修整及表面加工。通過對加工過程的各工序控制,達到要求的加工精度。
磨削是精密模具加工的關鍵工序。精加工磨削要嚴格控制磨削變形和磨削裂紋的出現(xiàn),甚至要控(1)選擇磨削砂輪:針對模具材料的高鎢、高釩、高鉬、高合金,高硬度的特點,可選用PA鉻鋼玉砂輪和GC綠碳化硅砂輪;當加工硬質合金、淬火硬度很高的材質時,采用有機粘結劑的金剛石砂輪,有機粘結劑砂輪自磨利性好,磨出的工件精度在IT5以上,粗糙度可達Ra=0.16um的要求。CBN立方氮化硼砂輪用在數(shù)控成型磨床、坐標磨床、CNC內外圓磨床上進行精加工,效果優(yōu)于其它種類砂輪。磨削加工中要及時修整砂輪,保持砂輪的銳利,當砂輪鈍化后會在工件表面滑擦、刻劃、擠壓,造成工件表面燒傷、顯微裂痕或產(chǎn)生溝槽,影響加工精度。
(2)進刀量選擇:精密磨削的進刀量要小,磨削中冷卻要充分,盡量選擇冷卻液介質,加工余量在0.01mm內的零件要恒溫磨削。
(1)日本安田亞司達YASDA加工中心表面處理:精加工后經(jīng)過表面處理工件表面無氣孔、硬度均勻、各向特性差異小、夾雜物低和零件表面無加工時留下得刀痕磨痕等應力集中的地方。通過拋光、研磨、鉗工打磨對工件無用棱邊銳角孔口進行倒鈍,電加工后表面呈灰白色6~10m變質硬化層去除,該層脆而帶有殘留應力,(2)模具組裝:組裝前要對工件作充分的退磁處理,并用乙酸乙脂清洗表面,在磨削加工電加工過程中,工件會有一定磁化,具有微弱磁力,容易吸附一些小雜物組裝過程中:充分理解裝配圖的結構和技術要求,配齊各類零件;正確列出各零部件相互之間的裝配次序;檢查各零部件的尺寸精度,明確各項配合要求;配齊所需裝配工具;先裝模架部分的導柱導套、型腔成型塊組件鑲拼組合;組立模板與凸模凹模結合,調整各板位置;開合模具,檢查模具動作是否準確可靠。上海安田亞司達機床日本YASDAybm9150超精密高剛性電動汽車電機磁芯模具加工中心設備
(3)工件裝夾:軸類零件的特點是由多個回轉面構成,精密加工方法一般采用在內外圓磨床磨削加工過程中,利用磨床夾頭和尾架頂尖夾緊定位工件或者用首尾兩頂尖定位工件,此時夾頭與頂尖中心的連線就是磨削后工件的中心線,如果中心線跳動,加工后的工件同軸度達不到要求,因此在加工前要做好夾頭及頂尖的同心檢測和首尾頂尖對中檢查簿壁內孔磨削時要考慮采用夾持工藝臺,即在車加工時多留下一段厚壁部分,待磨削內孔完成后進行切除。
1.半導體精密模具材料及熱處理控制
日本安田亞司達YASDA加工中心模具零件熱處理使零件獲得所需要的材料硬度的同時,又要使零件加工過程和加工后尺寸形狀能夠穩(wěn)定,針對零件材質的不同和零件結構特點,有不同的熱處理方式,必須對零件熱處理內應力進行控制制訂熱處理工藝要充分考慮經(jīng)材料淬透性淬硬性過熱敏性以及脫碳敏感性,對薄壁零件要采用壓淬工藝。