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在模具行业里,所涉及到的****热门的****就是模具设计与制造****。因为这个****毕业的学生基本都能从事相关行业的工作,而且就业前景也是非常的乐观。一般服务的企业分为两类:一是专门的模具公司或者是工厂,二是大企业,自己拥有模具设计,制造能力。 能够发挥自己的特长。

从模具英才网2012di yi 期合作的*,据院校相关负责人反映说。此****在职业院校中是非常受欢迎的****之一。企业也是大批量的需要这部分人才作为储备,通过公司内部培养分配到相应的岗位。目前这方面人才远少于计算机、外语、财务类、如果能在此行业能评为一定的技术职称,收入也是相当可观。

目前珠三角地区的模具产业规模占全国的1/3,也是机械主要产业之一。据模具英才网广东地区的负责人沈*数据分析,全省模具企业已有6000家以上,对模具****技术人才,尤其是*的模具****人才需求很大。模具毕业生月薪均达3000元以上,工作几年后,月工资涨到8000元以上不成问题。比如模具设计和模具制造的技术人才一般月薪3000元左右, 熟悉设计、加工制造和生产管理流程的*技术人才月薪高达5000以上,而技能突出的月薪过万也是很常见的。我们常用的手机、玩具、电视机、汽车、飞机等各种产品的外壳和所有零部件的生产都离不开模子。模具是制造行业的基础,可见这个行业不管是从就业前景还是个人提升是有着非常广阔的前途。


我国模具行业近几年来加快了体制改革和机制转换步伐,“三资”和民营企业已占行业主导地位,装备和产品水平有了较大的提升,管理有了很大进步。据罗百辉调查显示,目前全国年产1亿元以上模具的企业已有40多个,超过3000万元以上的企业已有200多个,具有一定影响力的“模具城(园区)”已有近50个。目前我国模具行业发展呈现以下几个特点:

di 一:高新技术走俏。模具培训技术含量不断****,属于高新技术产品的模具越来越多。许多企业已应用了CAD/CAM/CAE一体化技术、三维设计技术、ERP和IM3等信息管理技术以及高速加工、快速成型、虚拟****及网络技术等许多高新技术。据了解,目前已被*有关部门列入《中国高新技术产品出口目录》的已有四种模具。其实已经有不少模具的技术含量超过了这四种模具,例如汽车零部件级进模具、精密多工位级进模具、轿车大型复杂覆盖件冲压模具、自动化汽车内饰件浇注模具、高强度板热压成型模具等。随着高新技术的发展,越来越多的模具生产企业被各级****有关部门认定为高新技术企业。据中国模协初步统计,目前模具行业guo jia ji 高新技术企业有7家,省、市级高新技术企业已有近百家。

 第二:模具人才奇缺。虽然近年来我国模具行业职工队伍发展迅速,估计目前已达近百万人,但仍然跟不上行业发展需求。一是总量不足,二是素质不够,适应不了行业发展的需求。据罗百辉调查,全国模具行业从业人员约缺口30万~50万人,其中工程技术人员约占20%,目前尤其紧缺的是高素质和高水平的模具企业管理人员和中高层技术人员及*技术工人。究其原因,主要是大中专院校培养出来的毕业生动手能力差,与工厂岗位要求完全脱节,而社会培训机构,大多没*实力水平,形形*的模具培训机构多如牛毛,但鱼龙混杂,特别是江浙沪一带,有上百家培训机构,但*有信誉有实力的没有几家,深入调查发现,能象青华模具学院一样花大笔资金投放到教学上,为学员创造理想实训条件的培训机构屈指可数,几乎没有。






数控编程的主要内容包括:零件图纸分析、工艺处理、数学处理、程序编制、控制介质制备、程序校验和试切削。具体步骤与要求如下:

1.零件图纸分析

拿到零件图纸后首先要进行数控加工工艺性分析,根据零件的材料、毛坯种类、形状、尺寸、精度、表面质量和热处理要求确定合理的加工方案,并选择合适的数控机床。

2.工艺处理


工艺处理涉及内容较多,主要有以下几点:

(1)加工方法和工艺路线的确定 按照能充分发挥数控机床功能的原则,确定合理的加工方法和工艺路线。

(2)刀具、夹具的设计和选择 数控加工刀具确定时要综合考虑加工方法、切削用量、工件材料等因素,满足调整方便、刚性好、精度高、*度好等要求。数控加工夹具设计和选用时,应能迅速完成工件的*和夹紧过程,以减少辅助时间。并尽量使用组合夹具,以缩短生产准备周期。此外,所用夹具应便于安装在机床上,便于协调工件和机床坐标系的尺寸关系。

(3)对刀点的选择 对刀点是程序执行的起点,选择时应以简化程序编制、容易找正、在加工过程中便于检查、减小加工误差为原则。

对刀点可以设置在被加工工件上,也可以设置在夹具或机床上。为了****零件的加工精度,对刀点应尽量设置在零件的设计基准或工艺基准上。

(4)加工路线的确定 加工路线确定时要保证被加工零件的精度和表面粗糙度的要求;尽量缩短走刀路线,减少空走刀行程;有利于简化数值计算,减少程序段的数目和编程工作量。

(5)切削用量的确定 切削用量包括切削深度、主轴转速及进给速度。切削用量的具体数值应根据数控机床使用说明书的规定、被加工工件材料、加工内容以及其它工艺要求,并结合经验数据综合考虑。

3.数学处理



数学处理就是根据零件的几何尺寸和确定的加工路线,计算数控加工所需的输入数据。一般数控系统都具有直线插补、圆弧插补和刀具补偿功能。因此对于加工由直线和圆弧组成的较简单的二维轮廓零件,只需计算出零件轮廓上相邻几何元素的交点或切点(称为基点)坐标值。对于较复杂的零件或零件的几何形状与数控系统的插补功能不一致时,就需要进行较复杂的数值计算。例如对于非圆曲线,需要用直线段或圆弧段作逼近处理,在满足精度的条件下,计算出相邻逼近线段或圆弧的交点或切点(称为节点)坐标值。对于自由曲线、自由曲面和组合曲面的程序编制,其数学处理更为复杂,一般需通过自动编程软件进行拟合和逼近处理,****终获得直线或圆弧坐标值。


4.程序编制



在完成工艺处理和数学处理工作后,应根据所使用机床的数控系统的指令、程序段格式,逐段编写零件加工程序。编程前,编程人员要了解数控机床的性能、功能以及程序指令,才能编写出正确的数控加工程序。


5.控制介质制备


程序编完后,需制作控制介质,作为数控系统输入信息的载体。目前主要有磁盘、U盘、移动硬盘等。早期使用的穿孔纸带、磁带等,现已基本淘汰。数控加工程序还可直接通过数控系统操作*动输入到存储器,或通过RS232C、DNC接口输入。

6.程序校验和试切削


数控加工程序一般应经过校验和试切削才能用于正式加工。可以采用空走刀、空运转画图等方式以检查机床运动轨迹与动作的正确性。在具有图形显示功能和动态模拟功能的数控机床上或CAD/CAM软件中,用图形模拟刀具切削工件的方法进行检验更为方便。但这些方法只能检验出运动轨迹是否正确,不能检查被加工零件的加工精度。因此,在正式加工*般还需进行零件的试切削。当发现有加工误差时,应分析误差产生的原因,及时采取措施加以纠正。

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