鋳型はもはや、人間がコインや内側のケーシングを鋳造するために使用する単なる砂箱ではありません。 今日。 あらゆる種類のハイテクノロジーが凝縮されており、材料を迅速かつ正確に成形、溶接、組み立てて部品、部品、製品を作ることができます。 その効率、精度、合理化、超小型化、省エネ、環境保護、製品の性能と外観などは、伝統的な職人技では比類のないものです。 21世紀に目を向けると、エレクトロニクス、バイオ、素材、自動車、家電など、どの産業でもコンピュータや金型、加工センターなどによる生産ラインが整っていなければ、世界の先頭に立つことはできません。製造業。 金型は現代の製造技術の重要な設備であり、そのレベルは国や企業の製造レベルと生産能力を示します。 今後しばらくの間、我が国の五大産業の製品品質、バッチコスト、産業再生を含む技術進歩の鍵は金型にあります。 現在、世界の金型の総生産額は、従来の機械産業である工作機械や工具の総生産額をはるかに上回っています。
金型のモジュール設計
設計サイクルの短縮と設計品質の向上は、金型開発サイクル全体を短縮するための鍵の 1 つです。 モジュール設計とは、製品部品の構造や機能の類似性を利用して、製品の標準化や組み合わせを実現することです。 多くの実践により、モジュラー設計により製品設計時間が効果的に短縮され、設計品質が向上することが示されています。 したがって、この記事では、金型設計におけるモジュール設計手法の使用について説明します。
金型モジュラー設計の導入:
1. モジュールライブラリを確立する
モジュール ライブラリの構築には、モジュールの分割、機能モデルの構築、ユーザー定義機能の生成の 3 つのステップがあります。 標準パーツはモジュールの特殊なケースであり、モジュール ライブラリに存在します。 標準部品の定義には、最後の 2 つのステップのみが必要です。 モジュール分割はモジュール設計の最初のステップです。 モジュール分割が合理的かどうかは、モジュラーシステムの機能、性能、コストに直接影響します。 各製品のモジュール分割は、技術的な研究と実証を重ねて分割結果を導き出す必要があります。 金型の場合、機能モジュールと構造モジュールは相互に包括的です。 構造モジュールはローカル スコープで大きな構造変更を行うことができるため、機能モジュールを含めることができます。また、機能モジュールのローカル構造は比較的固定されている可能性があるため、構造モジュールを含めることができます。 モジュール設計が完了したら、Pro/E のパーツ/アセンブリ空間で必要なモジュールのフィーチャー モデルを手動で構築し、Pro/E のユーザー定義フィーチャー関数を使用してモジュールの 2 つの変数パラメーターを定義します。ユーザー定義フィーチャ (UDF) を形成するためのサイズとアセンブリの関係。 ユーザー定義の機能ファイル (gph サフィックスが付いたファイル) を生成し、グループ化手法に従って名前を付けて保存すると、モジュール ライブラリの確立が完了します。
2. モジュールライブラリ管理システムの開発
このシステムは、構造選択推論とモジュールの自動モデリングという 2 つの推論を通じてモジュールの決定を実現します。 最初の推論はモジュールの一般的な構造を取得し、2 番目の推論は最終的にモジュールのすべてのパラメータを決定します。 このようにして、モジュール可塑性の目標が達成されます。 構造選択推論では、システムは、ユーザーが入力したモジュール名、関数パラメータ、および構造パラメータを受け入れ、推論を実行し、モジュール ライブラリ内の該当するモジュールの名前を取得します。
結果に満足できない場合は、ユーザーはモジュールの名前を指定できます。 このステップで得られるモジュールは、寸法パラメータ、精度、材料特性、および組み立て関係の定義が不足しているため、まだ不確実です。 自動モデリングと推論では、システムは入力されたサイズパラメータ、精度特性、材料特性、およびアセンブリ関係の定義を使用し、ユーザー定義のフィーチャーモデルを駆動し、モジュールフィーチャーモデルを動的かつ自動的に構築し、それらを自動的に組み立てます。 自動モデリング機能は、C 言語と Pro/E の二次開発ツール Pro/TOOLKIT を使用して開発されます。 金型設計はモジュールの呼び出しにより迅速に完了できます。 このシステムを適用すると、金型設計サイクルが大幅に短縮されます。 モジュール設計ではモジュールの品質が慎重に考慮されるため、金型の品質を保証する上で基本的な役割を果たします。 モジュールライブラリに格納されるのは相互に独立したUDFファイルであるため、このシステムは拡張可能です