CN1390099A - 模具制造 - Google Patents

模具制造 Download PDF

Info

Publication number
CN1390099A
CN1390099A CN00815795A CN00815795A CN1390099A CN 1390099 A CN1390099 A CN 1390099A CN 00815795 A CN00815795 A CN 00815795A CN 00815795 A CN00815795 A CN 00815795A CN 1390099 A CN1390099 A CN 1390099A
Authority
CN
China
Prior art keywords
mould
cad model
foundry goods
over dimensioning
cast
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN00815795A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1177551C (zh
Inventor
罗伯特·J·邦德
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Laser Optronic Technologies Pty Ltd
Original Assignee
Laser Optronic Technologies Pty Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Laser Optronic Technologies Pty Ltd filed Critical Laser Optronic Technologies Pty Ltd
Publication of CN1390099A publication Critical patent/CN1390099A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1177551C publication Critical patent/CN1177551C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C39/00Shaping by casting, i.e. introducing the moulding material into a mould or between confining surfaces without significant moulding pressure; Apparatus therefor
    • B29C39/02Shaping by casting, i.e. introducing the moulding material into a mould or between confining surfaces without significant moulding pressure; Apparatus therefor for making articles of definite length, i.e. discrete articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C33/00Moulds or cores; Details thereof or accessories therefor
    • B29C33/38Moulds or cores; Details thereof or accessories therefor characterised by the material or the manufacturing process
    • B29C33/3835Designing moulds, e.g. using CAD-CAM
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C64/00Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional [3D] objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
    • B29C64/30Auxiliary operations or equipment
    • B29C64/386Data acquisition or data processing for additive manufacturing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C2793/00Shaping techniques involving a cutting or machining operation
    • B29C2793/0009Cutting out
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C2793/00Shaping techniques involving a cutting or machining operation
    • B29C2793/009Shaping techniques involving a cutting or machining operation after shaping
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2995/00Properties of moulding materials, reinforcements, fillers, preformed parts or moulds
    • B29K2995/0037Other properties
    • B29K2995/0094Geometrical properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
    • B33Y80/00Products made by additive manufacturing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D1/00Electroforming

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
  • Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Mounting, Exchange, And Manufacturing Of Dies (AREA)
  • Macromolecular Compounds Obtained By Forming Nitrogen-Containing Linkages In General (AREA)
  • Polymers With Sulfur, Phosphorus Or Metals In The Main Chain (AREA)
  • Formation And Processing Of Food Products (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)

Abstract

一种用于制造模具的***,其包括:用于形成具有理想尺寸模具的基准CAD模型的装置,和一个制造装置,其用于由模具的模子制造模具的超尺寸铸件。所述***还包括用于测量超尺寸铸件的实际尺寸的装置;比较装置,其用于将超尺寸模具的测量尺寸与基准CAD模型相比较;以及一个加工装置,其可对超尺寸铸件进行加工直至其尺寸基本上等于基准CAD模型的尺寸。

Description

模具制造
发明领域
本发明涉及一种制造模具的***和方法,特别但不是仅仅涉及一种用于制造和加工模具的***和方法,该***和方法可被用于各种制造工艺,如压铸,硬型铸造等中。
背景技术
在申请人的南非专利申请NO.99/2209中披露了一种用于制造如模具这样的金属制品的方法和***,所述南非专利申请NO.99/2209可在本申请中全面参考使用。
被披露的用于制造模具的方法包括以下步骤:
提供一种将形成的模具的CAD模型;
从模具的CAD模型中快速设计出模具的三维图案;
由其三维图案制造模具的模子,及
由所述模子铸造模具。
虽然本申请人的方法是有效的且允许对新工具的快速制造,但是已出现了许多难点。特别是,在所述方法的铸造步骤中制造的铸件会表现出一定程度的金属收缩性,这种金属收缩性是难以预测的且会影响将通过所述模具制造的最终产品的精确性。
另外,使这类模具表面具有某种结构是比较困难的且成本较高。
本发明的目的
本发明的一个目的在于提供一种制造用于模制或形成金属件的模具的***和方法,本发明的方法和***至少能够部分消除上面提到的困难和缺点。
本发明的概述
根据本发明,提供了一种用于制造模具的方法,其包括以下步骤:
提供具有理想尺寸的模具的基准CAD模型;
由其模子制造模具的超尺寸铸件;
测量超尺寸铸件的实际尺寸;
将所测得的超尺寸模具的尺寸与所述基准CAD模型比较;及
烧蚀超尺寸铸件直至其尺寸基本上等于所述基准CAD模型的尺寸。
本发明的其它特征还在于通过以下步骤制造模具的超尺寸铸件:
提供模具的超尺寸CAD模型;
在所述超尺寸CAD模型中包括多个基准点,这些基准点足以限定一个关于所述CAD模型的三维坐标***;
由模具的超尺寸CAD模型快速设计出所述模具的三维图案;
由其三维图案制造模具的模子;及
由所述模子铸造超尺寸模具。
本发明的其它特征还在于超尺寸铸件的实际尺寸由以下步骤检测:
描绘超尺寸铸件以获得关于超尺寸铸件表面相对于铸件上多个基准点限定的三维坐标***的坐标;及
将所述坐标转换为被测量的CAD模型。
本发明的其它特征还在于:通过激光烧蚀,机加工或电火花腐蚀中任意一种方法烧蚀所述超尺寸铸件,且通过一激光型或接触型成像***描绘出超尺寸铸件。
本发明的特征还在于其包括:使铸件表面的至少一部分具有某种结构的辅助步骤;及
通过以下步骤构造出铸件的一部分表面的形状:
提供一种具有施加在铸件表面上的理想结构的基准CAD模型;
作为铸件上多个基准点中每一个基准点的坐标的函数,标识被成形的铸件表面部分;
根据具有施加在铸件上的理想结构的基准CAD模型,烧蚀铸件表面的被标识部分。
本发明还提供了:通过激光烧蚀来烧蚀所述铸件的表面部分。
本发明还设有至少一条通过超尺寸铸件的整体冷却通道,且所述整体冷却通道还包括一个空心底衬(hollow back)以及一块用于导引冷却剂流体通过其中的导流板。
本发明还涉及一种用于制造模具的***,其包括:
用于形成将制造的、具有理想尺寸的模具的基准CAD模型的装置;
一个制造装置,用于从其模子制造出模具的超尺寸铸件;
测量装置,用于测量超尺寸铸件的实际尺寸;
比较装置,其用于将超尺寸模具的测量尺寸与基准CAD模型相比较;及
一个烧蚀装置,其用于加工超尺寸铸件直至其尺寸基本上等于基准CAD模型的尺寸。
本发明还具有以下特征,即所述制造装置包括:
用于形成模具的超尺寸CAD模型的装置,所述CAD模型包括多个基准点,这些基准点足以限定关于CAD模型的三维坐标***;
一个快速样机装置,其用于由模具的超尺寸CAD模型制造出模具的三维图案;及
一个制造装置,用于由模具的三维图案制造模具的模子,并用于由模具的模子铸造模具。
本发明还具有以下特征,即测量装置为成像***,其用于获得超尺寸铸件表面相对由铸件上的多个基准点限定的三维坐标***的坐标,并将这些坐标转换为一测量CAD模型。
本发明还具有以下特征,即:烧蚀装置为激光烧蚀装置、机加工装置或电火花腐蚀装置中的任意一种,且对于所述成像***而言,其可以是激光型成像***或接触型成像***。
本发明的特征还在于,即***包括:一个使铸件表面的至少一部分具有某种结构的成形装置,且所述成形装置包括:
用于形成具有施加在铸件表面上的理想结构的基准CAD模型的装置;
标识装置,用于按照铸件上多个基准点中的每一个基准点的坐标的函数标识铸件的表面部分;以及
一个烧蚀装置,其用于根据具有被施加在铸件上的理想结构的基准CAD模型烧蚀铸件表面上的被标识部分。
本发明的特征还在于:所述烧蚀装置为一种激光加工机。
本发明还提供了这样的超尺寸铸件,其设有至少一条通过超尺寸铸件的整体冷却通道,且所述整体冷却通道还包括一个空心底衬(hollowback)以及一块用于导引冷却剂流体通过其中的导流板。
附图的简要说明
下面,参照附图,仅通过例子对本发明的最佳实施例进行说明。
图1为根据本发明,一种用于制造模具的***的示意图。
本发明的最佳实施例
参见图1,通常通过参考标号1示意性地表示了一种用于制造模具的***。
***1包括一个通常由参考标号2所示的快速样机装置以及一个制造装置3。快速样机装置2包括一个CAD处理器(未示出)以及一个立体平版印刷(SL)机9。快速样机装置2以及其操作均是本领域熟知的,故在此处不作详细描述。
CAD处理器7能够产生关于被制造模具的三维模型的数据。CAD模型包括在所述模具上的多个、最好是三个基准点,这些基准点足以确定关于模具的三维坐标***。如下文将更加详细描述的那样,这些基准点被用作测量根据CAD模型制造的模具的实际尺寸的基准。
制造装置3包括一个电镀槽,一个熔模铸造装置以及一个暴燃炉(未示出),其在本领域是为人门所熟知的。
***1还包括一个形式为激光成像***的测量装置4以及一个形式为激光加工***的烧蚀装置5,其中,所述测量装置4可由德国的Brenckmann GmbH购得,所述烧蚀装置在本领域是为人门所熟知的且可由英国的HK Technologies Laser Systems或德国的LANG GmbH and Co.购得。
在使用中,通过由所述***制造的、具有理想尺寸的模具的CAD处理器(未示出)制造CAD模型7。CAD处理器也能够制造出模具的超尺寸的CAD模型8,以补偿铸造步骤期间正常的收缩,以下将详细叙述。超尺寸模具的三维图案是通过SL机9、由该模具的超尺寸CAD模型8制成的。随后,通过熔模铸造装置、由模具的超尺寸三维图案制成模具的模子,且通过本领域熟知的铸造技术、由所述模子制造超尺寸模具的铸件。
通过激光成像***4测量具有超尺寸铸件的尺寸并将其转换为CAD图像,在10处将该CAD图像与通过CAD处理器制造的模具的正常尺寸的CAD模型7比较以由此确定偏差。所述偏差或误差被用作一个用于烧蚀装置5的控制输入信号,以加工并从超尺寸铸件除去材料,直至其尺寸与由基准CAD模型7反映的理想尺寸相一致。
本领域技术人员应理解:上述***1和方法能够实现精确铸造模具的制造,这些模具不会受到在对这类模具铸造期间所受到的常规正常收缩的影响。
通常希望使例如由上述***和方法制得的模具的所有或一部分表面具有某种结构。***1可被方便地用于实现这一结果。为了实现这一结果,所述***应确保所述CAD处理器(未示出)能形成具有被应用于铸件表面上的理想结构的基准CAD模型11。在使用中,成像***4也可被用于按照铸件上三个基准点中每一个基准点的坐标的函数来标识被制造出某种结构的铸件表面上的理想部分。随后,用CAD处理器来计算被施加在铸件表面上的结构的深度和大小并控制激光加工***5的激光头以烧蚀铸件表面上的被标识部分,以便按所要求的那样,使铸件形成理想的结构。
在不脱离本发明范围的情况下,可对这一实施例作出各种改进。特别是,成像***4可以是接触型成像***,而不是激光型成像***,且用于减小超尺寸铸件尺寸的激光加工***可以是三维激光加工***,而用于正常尺寸铸件成形的激光加工***可以是二维而不是三维激光加工***。另外,通过传统的机加工或电火花腐蚀而不是激光烧蚀也可以实现超尺寸铸件的尺寸缩减。另外,可将超尺寸铸件制造成包括贯穿其中的一条或多条整体通道,每一通道均具有一个空心底衬(hollow back)以及一块用于导引冷却剂流体通过其中的导流板。当将这种空心底衬(hollow back)模具用于制造工艺中时,它们将允许实现更短的模具周期时间。
因此,本发明提供了一种用于制造模具的***和方法,该***和方法能够消除在利用现有技术方法进行铸造期间对收缩的准确预测和补偿的需要。

Claims (20)

1.一种用于制造模具的方法,其包括以下步骤:
提供具有理想尺寸的模具的基准CAD模型;
由其模子制造模具的超尺寸铸件;
测量超尺寸铸件的实际尺寸;
将所测得的超尺寸模具的尺寸与所述基准CAD模型比较;及
烧蚀超尺寸铸件直至其尺寸基本上等于所述基准CAD模型的尺寸。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,通过以下步骤制造模具的超尺寸铸件:
提供模具的超尺寸CAD模型;
在所述超尺寸CAD模型中包括多个基准点,这些基准点足以限定一个关于所述CAD模型的三维坐标***;
由模具的超尺寸CAD模型快速设计出所述模具的三维图案;
由其三维图案制造模具的模子;
由所述模子铸造超尺寸模具。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,超尺寸铸件的实际尺寸由以下步骤确定:
描绘超尺寸铸件以获得超尺寸铸件表面相对于通过铸件上多个基准点限定的三维坐标***的坐标;及
将所述坐标转换为被测量的CAD模型。
4.根据前面权利要求中任一项所述的方法,其中,通过激光烧蚀、机加工或电火花腐蚀中任意一种方法烧蚀所述超尺寸铸件。
5.根据权利要求3所述的方法,其中,通过一激光型成像***描绘出超尺寸铸件。
6.根据权利要求3所述的方法,其中,通过一接触型成像***描绘出超尺寸铸件。
7.根据权利要求2所述的方法,其包括:使铸件表面的至少一部分具有某种结构的辅助步骤。
8.根据权利要求7所述的方法,其中:通过以下步骤构造出铸件的一部分表面的结构:
提供一种具有施加在铸件表面上的理想结构的基准CAD模型;
按照铸件上多个基准点中每一个基准点的坐标的函数,标识被成形的铸件表面部分;
根据具有被施加在铸件表面上的理想结构的基准CAD模型,烧蚀铸件表面的被标识部分。
9.根据权利要求8所述的方法,其中:通过激光烧蚀来烧蚀所述铸件的表面部分。
10.一种用于制造模具的***,其包括:
用于形成将制造的、具有理想尺寸的模具的基准CAD模型的装置;
一个制造装置,用于从其模子制造出模具的超尺寸铸件;
测量装置,用于测量超尺寸铸件的实际尺寸;
比较装置,其用于将超尺寸模具的测量尺寸与基准CAD模型相比较;及
一个烧蚀装置,其用于加工超尺寸铸件直至其尺寸基本上等于基准CAD模型的尺寸。
11.根据权利要求10所述的***,其中,所述制造装置包括:
用于形成模具的超尺寸CAD模型的装置,所述CAD模型包括多个基准点,这些基准点足以限定关于CAD模型的三维坐标***;
一个快速样机装置,其用于由模具的超尺寸CAD模型制造出模具的三维图案;及
一个制造装置,用于由模具的三维图案制造模具的模子,并用于由模具的模子铸造模具。
12.根据权利要求11所述的***,其中,所述测量装置为成像***,其用于获得超尺寸铸件表面相对由铸件上的多个基准点限定的三维坐标***的坐标,并将这些坐标转换为一测量CAD模型。
13.根据权利要求10到12中任一所述的***,其中,烧蚀装置为激光烧蚀装置、机加工装置或电火花腐蚀装置中的任意一种。
14.根据权利要求12所述的***,其中,所述成像***为一种激光型成像***。
15.根据权利要求12所述的***,其中,所述成像***为一种接触型成像***。
16.根据权利要求12所述的***,其包括:一个使铸件表面的至少一部分具有某种结构的成形装置。
17.根据权利要求16所述的***,其中:所述成形装置包括:
用于形成具有施加在铸件表面上的理想结构的基准CAD模型的装置;
标识装置,用于按照铸件上多个基准点中的每一个基准点的坐标的函数标识铸件的表面部分;以及
一个烧蚀装置,其用于根据具有施加在铸件上的理想结构的基准CAD模型烧蚀铸件表面上的被标识部分。
18.根据权利要求17所述的***,其中:所述烧蚀装置为一种激光加工机。
19.一种用于制造在本申请中大致参照附图所述的模具的方法。
20.一种用于制造在本申请中大致参照附图所述的模具的***。
CNB008157952A 1999-10-08 2000-10-06 制造模具的方法和*** Expired - Fee Related CN1177551C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ZA99/6374 1999-10-08
ZA996374 1999-10-08

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1390099A true CN1390099A (zh) 2003-01-08
CN1177551C CN1177551C (zh) 2004-12-01

Family

ID=25587949

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB008157952A Expired - Fee Related CN1177551C (zh) 1999-10-08 2000-10-06 制造模具的方法和***

Country Status (10)

Country Link
US (1) US6691763B1 (zh)
EP (1) EP1220625B1 (zh)
JP (1) JP2003527977A (zh)
CN (1) CN1177551C (zh)
AT (1) ATE297142T1 (zh)
AU (1) AU771152C (zh)
CA (1) CA2382750C (zh)
DE (1) DE60020725T2 (zh)
HK (1) HK1052280B (zh)
WO (1) WO2001026498A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103192612A (zh) * 2013-04-09 2013-07-10 重庆绿色智能技术研究院 基于磁流变材料的3d打印机器人***及打印方法
CN103286454A (zh) * 2013-06-08 2013-09-11 爱司帝光电科技(苏州)有限公司 激光精密加工***及激光去除毛边方法
CN105921626A (zh) * 2016-04-23 2016-09-07 大连顶金通用设备制造股份有限公司 一种多动模具装置及其制造方法

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6354836B1 (en) * 1998-08-20 2002-03-12 Jeneric/Pentron, Inc. Methods of producing dental restorations using CAD/CAM and manufactures thereof
ITPD20010293A1 (it) * 2001-12-20 2003-06-20 High Prototyping Sas Modello in cera e procedimento per l'incastonatura di pietre preziosee non e gioiello ottenuto.
DE102005037308B4 (de) * 2005-08-04 2018-12-20 Werkzeugbau Siegfried Hofmann Gmbh Entlüftetes, mit einem Werkstoff befüllbares Spritzwerkzeug
DE102006038795A1 (de) * 2006-08-18 2008-03-20 Fft Edag Produktionssysteme Gmbh & Co. Kg Überwachungsvorrichtung für eine Laserbearbeitungsvorrichtung
US8784723B2 (en) * 2007-04-01 2014-07-22 Stratasys Ltd. Method and system for three-dimensional fabrication
CN103862597B (zh) * 2014-02-24 2016-05-04 锦丰科技(深圳)有限公司 一种注塑模具制造方法
JP5805811B2 (ja) 2014-03-12 2015-11-10 ビステオン グローバル テクノロジーズ インコーポレイテッド 車両の内外装部材を成形する方法
US20170182680A1 (en) * 2014-04-30 2017-06-29 Cummins Inc. Creation of injection molds via additive manufacturing
CN107014973B (zh) * 2017-03-30 2019-01-29 华中科技大学 一种基于动态压强的重力铸造缩孔缺陷检测方法
CN109895341A (zh) * 2017-12-11 2019-06-18 财团法人金属工业研究发展中心 自由曲面镜片的模仁补偿方法
CN113524686B (zh) * 2020-12-17 2023-03-28 浙江闪铸三维科技有限公司 3d打印模型分区方法

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE116179T1 (de) * 1986-10-17 1995-01-15 Univ Texas Verfahren und vorrichtung zur herstellung von formkörpern durch teilsinterung.
JPH07329073A (ja) * 1994-06-06 1995-12-19 Bridgestone Corp タイヤ加硫成形用割りモールドのクラウン内周凹凸測定装置及び測定方法
US5837960A (en) 1995-08-14 1998-11-17 The Regents Of The University Of California Laser production of articles from powders
US5658506A (en) * 1995-12-27 1997-08-19 Ford Global Technologies, Inc. Methods of making spray formed rapid tools
US5823778A (en) * 1996-06-14 1998-10-20 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Imaging method for fabricating dental devices
JPH10627A (ja) * 1996-06-14 1998-01-06 Matsushita Electric Works Ltd 製品の生産方法
JPH1015951A (ja) * 1996-06-28 1998-01-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 金型製造方法とこの金型を使用したパッキング材の製造方法
JPH10183204A (ja) * 1996-12-25 1998-07-14 Hiroshi Nakazawa 焼結を応用した粉末材によるrp及びその製造装置
KR100574610B1 (ko) * 1997-07-02 2006-04-28 미네소타 마이닝 앤드 매뉴팩춰링 캄파니 큐브 코너형 재귀 반사 시트, 그것을 성형하기 위한 몰드 및 그 몰드의 제조 방법
JPH1134081A (ja) * 1997-07-23 1999-02-09 Ebara Corp 樹脂製素材の成形方法
JPH11175584A (ja) * 1997-12-05 1999-07-02 Canon Inc 設計方法及び装置
WO1999039889A1 (en) * 1998-02-06 1999-08-12 Express Tool, Inc. Thermally efficient mold apparatus and method
US6214279B1 (en) * 1999-10-02 2001-04-10 Nanotek Instruments, Inc. Apparatus and process for freeform fabrication of composite reinforcement preforms

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103192612A (zh) * 2013-04-09 2013-07-10 重庆绿色智能技术研究院 基于磁流变材料的3d打印机器人***及打印方法
CN103192612B (zh) * 2013-04-09 2015-09-16 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 基于磁流变材料的3d打印机器人***及打印方法
CN103286454A (zh) * 2013-06-08 2013-09-11 爱司帝光电科技(苏州)有限公司 激光精密加工***及激光去除毛边方法
CN105921626A (zh) * 2016-04-23 2016-09-07 大连顶金通用设备制造股份有限公司 一种多动模具装置及其制造方法
CN105921626B (zh) * 2016-04-23 2018-02-27 大连顶金通用设备制造股份有限公司 一种多动模具装置及其制造方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2001026498A1 (en) 2001-04-19
AU7887600A (en) 2001-04-23
JP2003527977A (ja) 2003-09-24
ATE297142T1 (de) 2005-06-15
DE60020725T2 (de) 2006-03-23
CN1177551C (zh) 2004-12-01
DE60020725D1 (de) 2005-07-14
HK1052280A1 (en) 2003-09-11
EP1220625A1 (en) 2002-07-10
AU771152C (en) 2005-04-14
HK1052280B (zh) 2005-05-06
EP1220625B1 (en) 2005-06-08
CA2382750C (en) 2008-12-23
US6691763B1 (en) 2004-02-17
CA2382750A1 (en) 2001-04-19
AU771152B2 (en) 2004-03-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1177551C (zh) 制造模具的方法和***
CN110666170B (zh) 用于复杂零件slm成型的支撑结构设计方法
JP7331015B2 (ja) 積層造形を使用したターボ機械の修理
CN103561891B (zh) 三维形状造型物的制造方法
Equbal et al. Rapid tooling: A major shift in tooling practice
CN103213405B (zh) 一种用于批量生产的3d打印机及三维制造方法
RU2355503C2 (ru) Способ изготовления деталей точной объемной штамповкой
CN1202924C (zh) 模具的制造方法及其制造装置
CN102921831A (zh) 一种薄壁叶片的数控渐进无模成形方法
Appermont et al. Sheet-metal based molds for low-pressure processing of thermoplastics
CN109323667B (zh) 筒状工件内外型面激光扫描***及方法
JP2006320996A (ja) 二番金型の製作方法
CN1099864C (zh) 牙模制作方法
US6832526B2 (en) Bending method and single elongation value specifying device of bending apparatus
CN110788173B (zh) 一种零部件的弯曲成形方法
CN1098148C (zh) 建筑部件的生产方法
Krivoš et al. Using of the reverse engineering method for the production of prototype molds by patternless process technology
JP2022536491A (ja) 電鋳ツーリングインサートの加速製造のための方法
JP4390727B2 (ja) 形状比較方法
CN104741544B (zh) 一种曲线类筒体铸件收缩率的控制方法
KR100256538B1 (ko) 금형의 제조 방법
JP2004314101A (ja) プレス成形方法
JP6673681B2 (ja) 成形型の製造方法
Yancey et al. CT-assisted metrology for manufacturing applications
Rodríguez et al. Sand moulds milling for one-of-a-kind pieces

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: GR

Ref document number: 1052280

Country of ref document: HK

C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20041201

Termination date: 20111006