这种结合了排气槽和冷却水路的模具的实现方式,以及选择DMLS材料及工艺参数来制造不带任何外观痕迹而有微细孔的排气合金钢材料模具。它可以使模仁部分的体积做得相当的小相当地紧凑,因此也节省了时间和成本。8个这样的模仁组成一副4腔的模具,达到生产2000万的需求,而这副4腔模具仅仅只需要50小时的加工量,由随形冷却可以提高20%的生产效率。
4 在模具制造中运用快速模具方法
在上面所提及的这些益处可以由不同的快速模具制造方法来实现。一个简单的方法了制造模具的型芯(或称模仁)再装入标准的模框或模板中,模板通常用传统机床来加工,这样做是很实际的,仅需要较少的加工,而将由DMLS制做的模仁直接装入模架再上注塑机,也就是说不需要太多手工修配,非常方便,如下图7所示:
图7 模板的加工 a左为机加工的铝材质模仁及DMLS制做的镶件,b右为带有DMLS制做滑块及其附件的模具。DMLS通常与其它常用的模具加工方法一起组成叫做“混合型”的制造工艺,这样就有变化多样的应用。例如像手机的一件外彀就带有一半复杂的型芯型状(内部结构),另一半是简单的自由曲面的型腔(可见的外观)。在型芯模仁上采用DMLS制造而在型腔模仁上用传统铣削,对于一些相对很复杂的小零件也就用DMLS制造出来再装配到铣好的模腔中,上图7左a的铝模就是这样的例子。在环氧树脂浇铸模上也可以采用此种类似的方法。就算再复杂再困难的模具零件都可以用DMLS来做,比如在环氧树脂浇铸模中有不足以支持充模压力的薄壁部分的强度。DMLS材料在模具的各种部件都有多种的用途,比如上图7右b它可以用来制造滑块及压板等,为了防止磨损,相互运动的部件采用不同的DMLS材料,智能模具概念也是从成本效益的目的上来优化水路的。
下图8是也随形冷却模具的例子:
图8 随形冷却模具的例子图 a左为PE吹塑瓶模,由于瓶的颈部壁较厚,传统的冷却限制着生产周期和生产率,而采用DMLS工艺制造一个小镶件来快速冷却颈部镶件,这样就可以使生产周期从15秒降到8或9秒,改善了近70%的生产效率,但不会造成任何品质上的牺牲。b中为一个从后模顶出结构上考虑冷却的镶件,旨在带走浇口附近的大量的热,这样也降低了三分之二的生产周期。c右为包含了一种螺旋形状的随形冷却的模芯,比较起来模芯相应地在尺寸上也减小了一半。加工这样较小的零件是很经济的,先放在EOSINT M270系统上加工,胶位顶部留下0.3mm的余量再用传统抛光等精加工达到所要的表面纹理。
DMLS也常用于模具的设计变更或对损毁零件的修复上。
5.使用材料和应用策略
各种的金属材质对于在EOSINT M系统上使用都是适合的。新材料不断地研发出来,大多数相关应用于量产模具的是高等级高强度折模具钢,尽管在市面上这些粉末冶金钢都有售,但它们还是低于EOS 的MS1钢。在EOSINT M机台中金属粉末材料被熔融烧结生成硬度为36~39 HRC的致密的零件,过后还可热处理(490度6小时)达到53~55HRC,抗拉强度超过1900 MPa的材质结构。以这种方式制做的模具零部件可以像传统模具钢材一样被铣削,电腐蚀和抛光。图8的中b和右c就是采用这种方法制造的。
万一需要用到较低强度硬度的模具,用快速速模具通常换一种材料便是,采用专用的铜镍基合金材料DM20,这种材料的优点是非常容易加工及抛光,所以在样品模和低产量模具上应用非常普遍。生产局部特殊结构例如需要疏松透气的零件,调校激光烧结的工艺参数可以极快地完成零件制做,同时表层也保持高度致密的结构。图2. 图4和图7都是采用这种方法.
其它情况下快速模具也使用各种DMLS材料,例如不锈钢就能用于有腐蚀性塑胶的模具. EOSINT M系统可以在一个金属板的基础上加工零件,这金属板称为基座零件.利用DMLS直接将型腔熔融烧结到基座金属板上,下图9 左a所示是多个模仁镶件如何加工并到一个基板上的例子.单个的镶件由锯或线切割切出来,中b展示了长部件与相应基板. 当如果不是很方便将排布有有较稀或间隔的许多冷却针结合到基板上,那就需要用DMLS建立过后可以去掉的支撑结构如图右c.
图9 利用DMLS直接将型腔熔融烧结到基座金属板上 中b说明多长的(305MM长的杆)零件在EOSINT M机器上为了节省时间可以用躺着来加工。右c说明一系列标准的冷却针镶件可以在EOSINT M机器上一起加工出来,200根冷却镶针用了30个小时全自动地加工完成(过程中无人操作)。这种高效和实用的方法用于制造量大耐损损耗的圆Pin类模具配件。这些基板上的零件还可以通过线切割高效地分割或切割出来。如果是边角平直的零件对于后工序来说就容易使用了,零件的侧面或几何平直规则。可以在一些复杂或反复使用的情况下,这些部位就有利于装夹定位和操作。
图10是在EOSINT M机器上使用Erowa装夹系统的例子:a左为EOSINT M机器夹头,b中为卡盘夹栓,c右为夹头卡盘装配位置。
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