模具不开裂寿命翻倍!(模具人必知的模具报价计算方法)

博主:adminadmin 2022-10-04 18:42:07 条评论
摘要:很多人不知道模具不开裂寿命翻倍!的知识,小编对模具人必知的模具报价计算方法进行分享,希望能对你有所帮助!本文导读目录:1、模具不开裂寿命翻倍!2、模具人必知的模具报价计算方法3、极端制造|用于精密玻璃成形的微纳结构模具制造技术综述模具不开裂寿命...

很多人不知道模具不开裂寿命翻倍!的知识,小编对模具人必知的模具报价计算方法进行分享,希望能对你有所帮助!

本文导读目录:

模具不开裂寿命翻倍!(模具人必知的模具报价计算方法)

1、模具不开裂寿命翻倍!

2、模具人必知的模具报价计算方法

3、极端制造 | 用于精密玻璃成形的微纳结构模具制造技术综述

模具不开裂寿命翻倍!

  是的,LG模具钢的韧性是DC53的8-9倍,模具开裂用LG模具钢,一脚踏进解放区。

  冷挤压铝材,LG模具钢的使用寿命,完胜UNIMAX模具钢。

  是的,比亚迪的铝材冷挤压模具开裂,指定用LG模具钢。

  冷挤压模具开裂用LG模具钢,一脚踏进解放区。

模具人必知的模具报价计算方法

  试模:大中型模具可控制在3%以内,小型精密模具控制在5%以内;。

  根据模具尺寸和材料价格可计算出模具材料费。

  1、首先要看客户的要求,因为要求决定材料的选择以及热处理工艺。

  2、选择好材料,出一个粗略的模具方案图,从中算出模具的重量(计算出模芯材料和模架材料的价格)和热处理需要的费用。

  3、加工费用,根据模芯的复杂程度,加工费用一般和模芯材料价格是1.53:1,模架的加工费用一般是1:1。

  模具的报价与结算是模具估价后的延续和结果。

  从模具的估价到模具的报价,只是第一步,而模具的最终目的,是通过模具制造交付使用后的结算,形成最终模具的结算价。

  在这个过程里,人们总是希望,模具估价模具价格模具结算价。

  而在实际操作中,这四个价并不完全相等,有可能出现波动误差值。

  当模具估价后,需要进行适当处理,整理成模具的报价,为签定模具加工合同做依据。

  通过反复洽谈商讨,最后形成双方均认可的模具价格,签订了合同。

  一般说来,还要根据市场行情、客户心理、竞争对手、状态等因素进行综合分析,对估价进行适当的整理,在估价的基础上增加10-30%提出第一次报价。

  但是,当模具的商讨报价低于估价的10%时,需重新对模具进行改进细化估算,在保证保本有利的情况下,签订模具加工合同,最后确定模具价格。

  模具价格是经过双方认可且签订在合同上的价格。

  这时形成的模具价格,有可能高于估价或低于估价。

  当商讨的模具价格低于模具的保本价进,需重新提出修改模具要求、条件、方案等,降低一些要求,以期可能降低模具成本,重新估算后,再签订模具价格合同。

  应当指出,模具是属于科技含量较高的专用产品,不应当用低价,甚至是亏本价去迎合客户。

  而是应该做到优质优价,把保证模具的质量、精度、寿命放在第一位,而不应把模具价格看得过重,否则,容易引起误导动作。

  追求模具低价,就较难保证模具的质量、精度、寿命。

  另一方面,模具价格还存在着时间差,即时效差。

  这种时效差有两方面的内容:一是一付模具在不同的时间有不同的价格;二是不同的模具制造周期,其价格也不同。

极端制造 | 用于精密玻璃成形的微纳结构模具制造技术综述

  周天丰、贺裕鹏、王添星、朱展辰、许汝真、于谦、赵斌、赵文祥、刘朋、王西彬。

  精密玻璃模压成形,模具制造,微纳结构,模具材料,极端特征。

  由于在疏水性、减摩、光学反射和衍射等方面具有重要功能,微纳结构被广泛应用于光学成像和传感、生物医学等领域。

  常用的微纳阵列包括透镜阵列、柱状阵列、凹槽阵列和金字塔阵列,如图1所示。

  微纳结构玻璃器件具有小型化、集成化、轻量化等优势,被广泛用于微系统,这些微系统的规模缩小和性能提升很大程度上取决于微纳结构玻璃器件的质量,这需要克服制造具有极小尺寸和高质量特征的微纳结构的挑战。

  微纳结构玻璃器件的超精密制造技术具有广阔的应用前景和小规模、高质量的极端特点,已成为许多国家的发展战略方向。

  图1典型的微纳结构:(a)微透镜阵列、(b)沟槽、(c)柱面镜阵列、(d)金字塔阵列。

  图2(a)模压成形装备PFLF7-60A照片及(b)模压成形过程示意图。

  微纳结构模具制造技术的最新进展主要包含:新型模具材料开发、非机械制造方法、机械制造方法、模具服役性能。

  在每个部分中,作者依次讨论了其技术原理、分类和最新进展。

  除此之外特别讨论了各种技术加工的典型微纳结构以及制造能力和范围。

  为抑制高温变形引起的成形误差,应选择热膨胀系数小、耐高温的模具材料。

  用于玻璃成形的材料必须具有以下特点:(1)高温下硬度和强度高,热膨胀系数低,高温下化学性能稳定性好;(2)材料一致性好,可以加工成光学级表面要求;(3)惰性粘附和与玻璃反应。

  常见的模具材料主要是单晶硅、碳化硅、硬质合金等超硬难加工材料,图3展示了新型的石墨烯-磷化镍(G-Ni-P)复合模具材料。

  图3(a)新型的石墨烯-磷化镍(G-Ni-P)复合模具材料;(b)G-Ni-P与Ni-P的机械性能对比。

  非机械方法制造微纳结构主要是指利用化学、飞秒激光及微电火花等刻蚀技术在模具表面去除材料形成微纳单元阵列。

  图4展示了单点车削与离子束(IBE)刻蚀相结合制备的6H-SiC微透镜模具。

  图5为利用化学腐蚀辅助飞秒激光在硅表面制备的纳米线结构。

  (a)微透镜阵列;(b)IBE刻蚀后的微透镜形貌。

  非机械加工能够实现具有特定性能材料表面的微纳尺度的结构加工,但很难对微纳结构的几何形貌进行变化和控制。

  相反,机械加工的方法能够适应更多种类的材料,并且能够实现更高质量的微纳结构加工和形貌灵活控制。

  机械方法加工微纳结构主要有:慢刀伺服(STS)、快刀伺服(FTS)、微纳铣削、飞切加工、微磨削和超精密研磨技术。

  图6展示了一种将超声振动、进给运动和旋转运动相结合的旋转超声振动(RUT)加工技术以及制造的微纳结构。

  图7展示了轴向进给飞切加工微纳沟槽原理图以及低频振动辅助轴向进给飞切加工两级结构的原理图。

  图6(a)旋转超声加工技术及(b)在表面生成的微纳结构。

  图7(a)轴向进给飞切加工(ARFC)微纳沟槽与(b)低频振动辅助轴向进给飞切加工两级结构的原理图。

  (a)将研磨球粘在支架上的孔中并滚动以研磨弯曲基板上的微腔;(b)在曲面上产生一个微透镜。


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