前言
第1章概論
1.1模具工業(yè)是國民經濟的基礎工業(yè)
1.2模具生產的發(fā)展趨勢
1.2.1發(fā)展精密.高效.長壽命模
1.2.2發(fā)展高效.精密.數控自動化加工設備
1.2.3發(fā)展各種簡易模具技術
1.2.4完善和改進現有模具鋼性能.開發(fā)新型模具鋼種
1.2.5發(fā)展專業(yè)化生產
1.3模具加工技術的新動向
1.3.1模具加工程序
1.3.2模具加工方法的分類
1.3.3模具加工方法的新動向
1.4加工技術現代化后模具行業(yè)的提高
1.4.1模具加工人員.工藝.設備的提高
1.4.2相關技術的共同提高
參考文獻
第2章數控機床及數控加工技術
2.1數控機床的特點及應用范圍
2.1.1什么叫數控機床
2.1.2數控機床的特點
2.1.3數控機床的應用范圍
2.2數控機床的組成與分類
2.2.1數控機床的組成
2.2.2數控機床的分類
2.2.3插補原理
2.2.4數控機床的幾個名詞概念
2.3典型機床介紹
2.3.1JCS-018型立式加工中心
2.3.2HR-3C型立式加工中心
2.3.3MikronWF-74VH數控萬能鏜銑床
2.4數控機床的合理利用
2.4.1模具加工的基本特點
2.4.2數控機床工藝特點分析
2.4.3建議采取的技術措施
2.4.4刀具的選擇和調整
2.4.5夾具的選擇和調整
2.5數控加工的程序編制
2.5.1數控加工的程序的基本概念
2.5.2數控加工的程序的分類
2.5.3數控機床的坐標系統(tǒng)
2.5.4數控系統(tǒng)的基本功能
2.5.5數控系統(tǒng)的其它重要功能
2.5.6手工編程
2.5.7自動編程方法
2.6數控編程的工藝分析
2.6.1確定零件的安裝方法和選擇夾具
2.6.2程序原點和換刀點的確定
2.6.3確定加工路線
2.6.4選擇切削刀具
2.6.5確定程序編制的允許誤差
2.7曲面的數控加工
2.7.1數控加工三坐標曲面零件的主要特點
2.7.2三坐標曲面零件計算機輔助編程的基本思路
2.7.3曲線.曲面數控加工的數據來源
2.7.4數控銑削型面的一些方法
2.7.5模具型腔的質量檢驗
2.7.6成形模的數控加工
2.8手工編程實例
2.8.1編程實例1:鉆孔循環(huán)
2.8.2編程實例2:鉆孔循環(huán).步進鉆孔循環(huán)和攻螺紋循環(huán)
2.8.3編程實例3:利用G54-G59多個工件坐標系及子程序編程
2.8.4編程實例4:鉆網格板
2.8.5編程實例5:銑輪廓
2.8.6編程實例6:X軸鏡像銑削
2.8.7編程實例7:X輛及Y軸鏡像銑削
2.8.8編程實例8:定位.鉆孔和鏜孔的基本問題
2.8.9編程實例9:工作臺分度.鉆孔.攻螺紋.銑端面.圓弧插補的基本問題
2.8.10編程實例10:有刀具半徑補償的圓弧插補
2.8.11編程實例11:銑外輪廓
2.8.12編程實例12:銑內輪廓
2.8.13編程實例13:刀具定位偏差
2.8.14編程實例14:綜合練習加工齒輪箱
參考文獻
第3章數控電火花加工技術
3.1電火花加工的基本原理
3.1.1介質擊空和通道形成
3.1.2能量轉換
3.1.3電蝕產物的拋出
3.1.4間隙介質的消電離
3.2數控電火花加工機床
3.2.1數控電火花成形機床
3.2.2數控電火花線切割機床
3.2.3數控電火花加工機床的新技術
3.3電火花加工參數的選擇
3.3.1與放電脈沖設定有關的參數
3.3.2加工調節(jié)參數
3.3.3與搖動動作有關的參數
3.3.4數控電火花線切割機床的加工參數
3.3.5加工參數變動引起的變化傾向
3.4電火花加工數控原理及編程
3.4.1數控電火花加工的基本概念
3.4.2工件輪廓的生成方法
3.4.33B程序的編制
3.4.4ISO代碼編程
3.4.5ISO代碼編程實例
3.5數控電火花加工機床的操作
3.5.1A350型數控電火花線切割機床的操作
3.5.2A35R型數控電火花成形機床的操作
3.6電火花加工中的問題及對策
3.6.1電極絲斷絲
3.6.2短路停機
3.6.3加工精度差
3.6.4加工面上附著黃銅
3.6.5電極損耗
3.6.6模具產生裂紋
參考文獻
第4章快速成形技術
4.1快速成形技術基本原理及應用特點
4.1.1快速成形技術的形成及發(fā)展
4.1.2快速成形技術基本原理
4.1.3快速成形技術的應用特點
4.2快速成形技術典型方法
4.2.1立體光照成形SLA法
4.2.2分層物體制造LOM法
4.2.3選擇性激光燒結SLS法
4.2.4熔絲沉積制造FDM法
4.2.5三維印刷系統(tǒng)TDP法
4.2.6快速造型系統(tǒng)的主要技術指標
4.3快速成形制造模具/零件
4.3.1快速成形制造方法
4.3.2各種快速原型方法的制模特點
4.4快速成形技術展望
參考文獻
第5章模具表面技術
5.1概述
5.2熱擴滲技術
5.2.1熱擴滲技術的基本原理與分類
5.2.2熱擴滲技術在模具表面強化工藝中的應用
5.3熱噴涂與噴焊技術
5.3.1熱噴涂(焊)技術的基本原理與分類
5.3.2熱噴涂材料的基本成分與特點
5.3.3熱噴涂(焊)技術在模具加工中的應用
5.4氣相沉積技術
5.4.1物理氣相沉積技術的原理與特點
5.4.2化學氣相沉積(CVD)技術的原理與特點
5.4.3氣相沉積技術的特點及主要用途
5.5電鍍與化學鍍技術
5.5.1電鍍技術的基本原理和特點
5.5.2復合電鍍技術的基本特點及應用
5.5.3電刷鍍技術的特點及應用
5.5.4化學鍍技術的基本特點及應用
5.6高能束技術
5.6.1激光材料表面強化技術
5.6.2離子束表面強化技術的特點及應用
5.6.3電子束強化技術的特點及應用
5.7表面工程技術的綜合比較分析
5.7.1表面工程技術的綜合比較
5.7.2表面工程技術的選擇原則
5.8表面紋飾技術
5.8.1表面紋飾技術的概述
5.8.2表面紋飾殺蟲劑刻工藝
5.8.3表面紋飾技術的應用實例
5.9電鑄技術
5.9.1電鑄技術的優(yōu)缺點
5.9.2電鑄工藝流程
5.9.3電鑄技術的應用實例
參考文獻
第6章新型模具材料
6.1新型模具材料的種類和特性
6.1.1冷作模具鋼
6.1.2熱作模具鋼
6.1.3塑料模具鋼
6.1.4粉末燒結模具材料
6.2冷作模具鋼
6.2.1高碳低合金模具鋼
6.2.2基體鋼
6.2.3高碳中鉻耐磨鋼
6.2.4改良型高速鋼
6.3熱作模具鋼
6.3.1高韌性低合金熱作模具鋼
6.3.2高強韌性熱作模具鋼
6.3.3高耐熱性熱作模具鋼
6.3.4析出硬化型熱作模具鋼
6.4塑料模具鋼
6.4.1預硬調質型塑料模具鋼
6.4.2預硬易切削型塑料模具鋼
6.4.3時效硬化型塑料模具鋼
6.4.4冷擠成形塑料模具鋼
6.5粉末燒結模具材料
6.5.1鈷結硬質合金
6.5.2鋼結硬質合金
6.5.3金屬陶瓷模具材料
6.5.4粉末(燒結)高速鋼
參考文獻