{"id":1918,"date":"2025-02-14T20:19:00","date_gmt":"2025-02-14T12:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/?p=1918"},"modified":"2025-02-14T20:20:59","modified_gmt":"2025-02-14T12:20:59","slug":"about-detail-34","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/about-detail-34.html","title":{"rendered":"Rapid Tooling: Innovatieve oplossingen om productontwikkeling en productie te versnellen"},"content":{"rendered":"
In dit tijdperk van snelle technologische veranderingen ondergaat de productie-industrie een diepgaande transformatie van \"scale first\" naar \"agile and efficient\". Snel gereedschap maken (Rapid Voorwoord: China's dilemma bij de productie van matrijzen en doorbraken<\/strong><\/p>\n\n\n\n Als ingenieur die al 23 jaar actief is in de gieterij-industrie, ben ik (He Xin) getuige van de metamorfose van China van een grote importeur van matrijzen naar onafhankelijke innovatie. In Ningbo, de verzamelplaats van de matrijzenindustrie, hebben we ervaren dat de traditionele cyclus voor de ontwikkeling van stalen matrijzen lang is, dat de kosten van vallen en opstaan hoog zijn, maar we hebben ook de revolutionaire doorbraak van de snelle matrijstechnologie ervaren. Dit artikel combineert hogedrukgieten, lagedrukgieten en andere praktische toepassingsscenario's en onthult de belangrijkste technische logica van snelle matrijzen bij de productie van onderdelen van aluminiumlegeringen.<\/p>\n\n\n\n Bereikt door drievoudige innovatie in materiaalkunde, verwerking en simulatietechnologie:<\/p>\n\n\n\n Hogedrukgieten is een proces waarbij gesmolten aluminiumlegeringssoep van 680-720\u00b0C in de matrijsholte wordt geperst met een snelheid van 10-50m\/s onder een klemkracht van 1600-2000T, en de belangrijkste uitdaging is dat de matrijs extreme thermomechanische belastingen moet weerstaan. De innovatie van Rapid Tooling in dit scenario komt tot uiting in de dubbele optimalisatie van materiaal en structuur: ter vervanging van het traditionele H13-staal wordt QRO90 warmwerkstaal gebruikt, waarvan de samenstelling van de molybdeen-vanadiumlegering de thermische vermoeiingsweerstand met 40% verhoogt en samen met de nitreerbehandeling van het oppervlak (laagdikte van 0,2-0,3 mm) de levensduur van de matrijs kan verlengen tot meer dan 30.000 matrijscycli. Structureel ontwerp van het modulaire insert systeem, voor kwetsbare gebieden (zoals poorten, ejector pin positie) voor lokale versterking, een bedrijf in Ningbo, de productie van nieuwe energie motor eindafdekking, door de snelle vervanging van inserts om de mal onderhoudstijd te verkorten van 8 uur tot 1,5 uur. De kosten per stuk dalen van 18,6 yen naar 7,3 yen voor traditionele matrijzen en de ontwikkelingscyclus wordt verkort tot 12 dagen, wat vooral geschikt is voor projecten voor structurele auto-onderdelen met een jaarlijkse productie van minder dan 50.000 stuks.<\/p>\n\n\n\n Technische problemen<\/strong>::<\/p>\n\n\n\n Snelle Tooling-oplossingen<\/strong>::<\/p>\n\n\n\n Lagedrukgieten injecteert aluminiumvloeistof soepel in de matrijsholte door middel van 0,5-0,8MPa luchtdruk, wat vooral geschikt is voor de productie van dunwandige onderdelen die een hoge dichtheid vereisen. De doorbraak van rapid mould op dit gebied richt zich op temperatuurbeheersing en optimalisatie van het gietsysteem: de ontwikkeling van een multi-zone systeem voor temperatuurbeheersing van de matrijs (\u00b12\u2103 nauwkeurigheid) met gradi\u00ebnt koelkanaalontwerp, zodat de opbrengst van nieuwe energie batterijplaten geproduceerd door een bedrijf in Ningbo is toegenomen van 81% tot 95%. Het gietsysteem ontworpen door topologie optimalisatietechnologie heeft de vultijd verkort van 9,2 seconden tot 6,8 seconden en de benuttingsgraad van het metaal verhoogd met 12%. De snelle tooling oplossing maakt gebruik van voorgehard staal P20 + lokale koperlegering inserts, die de tooling kosten reduceert tot 45% van de traditionele oplossing. Het is vooral geschikt voor het testen van complexe structurele onderdelen zoals aerospace hydraulische behuizingen, met een typische project doorlooptijd van 15-20 dagen, en ondersteunt de kleine batch productie van 3.000-8.000 stuks.<\/p>\n\n\n\n technologische doorbraak<\/strong>::<\/p>\n\n\n\n Zwaartekrachtgieten is gebaseerd op het vullen van metaalvloeistof met eigen gewicht en wordt vaak gebruikt bij de productie van grote en complexe onderdelen. Rapid Mould heeft bereikt drie belangrijke innovaties op dit gebied: ten eerste, 3D printen zand mal en metalen mal composiet technologie, via de SLS-proces naar een zandkern (precisie CT8 niveau) in combinatie met de stalen buitenste schimmel te produceren, zodat de motor cilinderblok proefproductiecyclus van 45 dagen tot 12 dagen, ten tweede, de warmtebalans controlesysteem, ingebed in de belangrijkste gebieden van de schimmel koperlegering inserts (thermische geleidbaarheid 380W\/m-K), zodat een marine dieselmotor cilinderkop van de De temperatuurgradi\u00ebnt werd verminderd met 40%; Ten derde, intelligente uitlaat ontwerp, met behulp van poreuze metalen ventilatie pluggen in plaats van traditionele uitlaat sleuven, verminderde het gieten porositeit defect tarief van 15% tot minder dan 3%. Economische gegevens tonen aan dat het aantal proefmallen van het snelle gietprogramma gemiddeld 2,3 keer lager is en dat de kosten van een enkele proefmal 12-18.000 yuan lager zijn. Dit is vooral geschikt voor de ontwikkeling van grootschalige componenten voor bouwmachines met een stukgewicht van meer dan 50 kg.<\/p>\n\n\n\n Innovatieve praktijken<\/strong>::<\/p>\n\n\n\n Gebaseerd op Moldflow-simulatiegegevens met veldmonitoring: 3D printen Snelle prototyping<\/em><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n Snel Gereedschap<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n Gelijkmatig koelwaterkanaal is het belangrijkste voordeel van 3D-printmatrijzen: matrijzen vervaardigd met SLM-technologie, de afstand tussen het koelkanaal en de productcontour kan worden geregeld op 1,5-2 mm (traditioneel boorproces \u2265 8 mm), zodat de injectiecyclus van een autogrille wordt verkort van 48 seconden tot 32 seconden, en de vervormingshoeveelheid wordt verminderd van 0,8 mm tot 0,3 mm.De gradi\u00ebnt materiaalprinttechnologie kan de combinatie van de hoge hardheid van HRC55 op het oppervlak van de kern en de hoge taaiheid van HRC35 in de kern bereiken. De combinatie van HRC35 hoge hardheid op het oppervlak van de kern en HRC35 hoge taaiheid in de kern, een drone beugel mal is behandeld met deze technologie, en de slagvastheid is verbeterd met 60%. Economische analyse toont aan dat voor de complexe mallen met meer dan 5 gevormde waterwegen, de totale kosten van 3D printen oplossing kan worden verminderd met 42% in vergelijking met CNC, dat is vooral geschikt voor precisie scenario's, zoals medische microflu\u00efdische chip mallen. De huidige technische beperkingen liggen in de maximale matrijsgrootte (de meeste apparaten \u2264 500 mm) en de nabewerkingseisen (belangrijke koppelvlakken vereisen nog steeds CNC-afwerking), maar met de ontwikkeling van multilasertechnologie wordt verwacht dat het printen van matrijzen op ware grootte in 2025 mogelijk is.<\/p>\n\n\n\n Dankzij het Ningbo Mould Cloud Platform-project dat we implementeren, verandert rapid mould in intelligent en servicegericht:<\/p>\n\n\n\n V1: Kan rapid tooling worden gebruikt voor massaproductie?<\/strong> V2\uff1aHoe regel je de maatnauwkeurigheid van snelgereedschap?<\/strong> V3: Wat zijn de innovatieve technologie\u00ebn voor oppervlaktebehandeling van snelle gereedschappen?<\/strong> V4: Wat zijn de beperkingen van 3D-geprinte mallen?<\/strong> Vereisten voor nabewerking: CNC-afwerking van kritieke koppelvlakken is vaak vereist.<\/p>\n\n\n\n Maximale grootte: De meeste apparaten zijn beperkt tot 500 x 500 x 500 mm<\/p>\n\n\n\n Materiaalkeuze: momenteel is de belangrijkste ondersteuning voor matrijzenstaal, aluminiumlegering<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" In dit tijdperk van snel veranderende technologische iteraties maakt de maakindustrie een diepgaande verandering door van \"scale first\" naar \"agile and efficient\". Rapid Mould (Rapid) Voorwoord: China's probleem en doorbraak in de matrijzenindustrie Als ingenieur die al 23 jaar actief is in de gieterij-industrie, ben ik (He Xin) getuige van de metamorfose van China's land van matrijzenimport naar onafhankelijke innovatie. In Ningbo, de verzamelplaats van de matrijzenindustrie, hebben we ervaren dat de traditionele ontwikkelingscyclus van stalen matrijzen lang is, de pijn van hoge kosten door vallen en opstaan, maar we hebben ook de revolutionaire doorbraken ervaren die snelle matrijstechnologie met zich meebrengt. Dit artikel combineert hogedrukgieten, lagedrukgieten en andere praktische toepassingsscenario's en onthult de belangrijkste technische logica van snelle matrijzen bij de productie van onderdelen van aluminiumlegeringen. 1, de essentie van de snelle matrijs: geen compromis, maar nauwkeurige afstemming 1.1 De drie belangrijkste pijnpunten van de traditionele matrijs 1.2 Snelle ...<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1919,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[21],"tags":[89,69],"class_list":["post-1918","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-about-news","tag-aluminium-alloy","tag-aluminum-alloy-manufacturing-process"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1918","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1918"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1918\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1919"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1918"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1918"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1918"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}<\/figure>\n\n\n\n
\n\n\n\n1. De essentie van snelle mallen: geen compromis, maar een precieze match<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
1.1 Drie belangrijke pijnpunten van traditionele matrijzen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n
1.2 Technische ori\u00ebntatie van de snelle tooling<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n
\n\n\n\n2, Snelle matrijsoplossingen voor vier belangrijke gietprocessen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
2.1 Hogedrukgietwerk (HPDC) scenario<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n
\n
2.2 Lagedrukgietscenario's (LPDC)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n
2.3 Scenario zwaartekrachtgieten<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n
\n\n\n\n3, Vijf kerntechnologie\u00ebn van snelle mal<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
3.1 Matrix voor materiaalselectie<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
toepassingsscenario<\/th> aanbevelingsmateriaal<\/th> Hardheid (HRC)<\/th> Warmtegeleidingsvermogen (W\/m-K)<\/th> kostenindex<\/th><\/tr><\/thead> hogedrukgieten<\/td> H11+ oppervlaknitreren<\/td> 48-52<\/td> 24.3<\/td> \u2605\u2605\u2605\u2605<\/td><\/tr> Aluminiumlegeringen in kleine hoeveelheden<\/td> 7075 aluminium voor ruimtevaart<\/td> 35-40<\/td> 130<\/td> \u2605\u2605\u2605<\/td><\/tr> Constructiedelen met hoge precisie<\/td> S7 gereedschapsstaal<\/td> 54-56<\/td> 29.4<\/td> \u2605\u2605\u2605\u2605\u2606<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n 3.2 Vergelijking van oppervlaktebehandelingsprocessen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n
3.3 Levensduurvoorspellingsmodel<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
L<\/em>=K<\/em>\u00d7 (\u03c3<\/em>a<\/em>ppl<\/em>i<\/em>e<\/em>d<\/em>\u200b\u03c3<\/em>U<\/em>TS<\/em>)m<\/em>\u00d7N<\/em>t<\/em>h<\/em>er<\/em>ma<\/em>l<\/em>\u200b
Onder hen:<\/p>\n\n\n\n\n
\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\n
4, De integratie van 3D printen en snelle matrijsinnovatie<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
4.1 Technologische doorbraakpunten<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n
4.2 Economische analyse<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
norm<\/th> Conventionele CNC matrijzen<\/th> 3D-geprinte mallen<\/th><\/tr><\/thead> ontwikkelingscyclus<\/td> 18 dagen<\/td> 6 dagen<\/td><\/tr> Complexe structurele kosten<\/td> 100%<\/td> 65%<\/td><\/tr> Wijzigingskosten<\/td> 30%<\/td> 8%<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
\n\n\n\n5. Drie praktische aanbevelingen voor productiebedrijven<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n
\n\n\n\nConclusie: De komende tien jaar van de matrijzenindustrie<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\n
Snel GereedschapVeelgestelde vragen (FAQ)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
A: Beoordeling op basis van scenario's is vereist:<\/em><\/p>\n\n\n\n\n
A: Aanbevolen programma:<\/em><\/p>\n\n\n\n\n
A: Drie geavanceerde technologie\u00ebn:<\/em><\/p>\n\n\n\n\n
A: Huidige grote beperkingen:<\/em><\/p>\n\n\n\n