【正文】
they need good documentation for cost control. The further development of CQSIMs can be carried out in the following ways.. Machining processHigh accuracy CQSIM software packages can be developed when all machining processes have been well defined. The accuracy can be improved by the involvement of CAD–CAM systems.CAD and CAM software packages have bee more popular in recent years . ‘Euclid’, ‘ProEngineer’, and ‘Solid Works’. Some of these software packages can be used to calculate the machining time of CNC machines with given details of threedimensional (3D) models. This will improve the accuracy of the Shape Factor for CQSIMs. The increasing use of rapid prototype machines and CNC machines, which can help engineers to design products with a 3D model prior to fabrication of the injection moulds, also gives the chance to improve the CQSIM.. Data table updatingThe most trivial task given to the users by the CQSIM is the updating of the material price and subcontract price. The task is quite time consuming and may bee an obstacle to prevent cost estimators from using CQSIM systems. Live updating through the Internet is a foreseeable solution to the above. Indeed, right now some suppliers had already supplied their product price in a pact disk (CD). On the other hand, the updating task of internal data, ., salaries, and overheads, can also be improved by using the Intranet of the users’ panies.. Production control and stock controlBy means of the projected machining time data from the CQSIM, together with a scheduling software package, the project leadtime and critical paths for making moulds can be set up. The schedule for these moulds can be planned corresponding to the machine capacity in the shop floor. This is because the CQSIM can be integrated with other software package where the indexed sequential access method (ISAM) is used. Microsoft Access can municate with such software as dBase, FoxPro and Microsoft Excel. This will then enable the integration of the material purchase requisition with other material planning system, such as engineering resource planning (ERP) and systems, applications, and products in data processing (SAP). A suitable timeframe to purchase materials can reduce the interest charges and stock capacity of the pany.References[1] Playthings 97 (12) (1999) 18.[2] G. Menges, P. Mohren, How to Make Injection Molds, 2nd ed., Hanser, 1993, p. 71. (Translated by . Kahl, Trans. Rev. Ed., 2 ed.).[3] . Currie, ., Work Study, 4th ed., Pitman, London, 1989, p. 186.[4] . Shotbolt, Technician Manufacturing Technology, vol. 2, English Language Book Society, Cassell, 1982, p. 130.[5] . Jonathon Lin, Computer Numerical Control: From Programming to Networking, Delmar Publishers, 1994, p. 136.[6] . Stewart, ost Estimating, 2nd ed.,Wiley, New York, 1991, p. 100.[7] SKF and Dormer Tools, The Handbook, 1992.[8] Remended Data for Milling Ferrous Materials, KRUPP WIDIA Corporation, 1995. 材料加工技術期刊139(2003)212218計算機注射模具制造估價系統(tǒng),a中華人民共和國,香港,香港開放大學,科學技術學院b中華人民共和國,香港,孩之寶遠東有限公司c中華人民共和國,香港,柴灣,香港職業(yè)教育學院,制造工程系摘要在玩具行業(yè),注射模的制造預算是在需要準備和控制的主要研發(fā)費用中不可避免的。這對于制造復雜玩具,如動作表演玩具等,是至關重要的,特別是在1999年9月,%增長率。關于在玩具行業(yè)中注射模制造報價問題的最新調查結果是要么靠經驗,要么對比類似產品。由于模具結構的復雜性和玩具與日俱增的多樣化,一些為注射模具制造編輯的估價計算機程序包在應用時,效果是不精確、不切合實際、或估價結果速度慢。這最終導致產生一個估價不足的報價,這個報價也會對于模具生產有關的人力資源規(guī)劃、交貨期限及利潤等問題造成危機。為了客服這些現實問題和迎接激烈的市場競爭,一個為用戶提供方便,并有較高精度的模具估價系統(tǒng)應該被引進。這篇報告旨在介紹VB軟件環(huán)境下編寫的計算機注射模制造報價系統(tǒng)(簡稱CQSIM)。這個系統(tǒng)可以在個人電腦上操作。該系統(tǒng)對于玩具行業(yè)領域特別有用,同時,它也可以應用到與塑料有關的行業(yè)。根據費用單元的數據庫,一個完善系統(tǒng)的建立是為了是模具估價過程現代化。除了提高模具估價的精確度和效率,該系統(tǒng)重點在于穩(wěn)定成長性,如易學、好用及更新快等。隨著一些材料劃分系統(tǒng),如工程資源計劃(簡稱ERP)或系統(tǒng)、應用軟件及產品的數據加工等,的研發(fā),該系統(tǒng)不斷擴大及完善。關鍵字:模具加工過程,注射模費用,制造時間,ERP,SAP玩具設計與研發(fā)所涉及的費用與研發(fā)所需的生產工具費用有關。行業(yè)中的生產工具費用與具體產品生產過程有關,如注射成型,旋轉成型,鑄造成型及另外一些玩具產品制造過程。注射模具制造預算是必須很好控制的備用費用,這已在玩具行業(yè)得到廣泛認同。復雜玩具常用工程塑料(如ABS,HIPS,PVC或PP等)作為重要組成部分。投資再生產復雜玩具的模具生產工具是重要的一類,也是投資商常用的模式。復雜玩具已在總的玩具市場占有重要角色。市場有許多比較有名的復雜玩具,如動作表演玩具等,%年度生長率[1]。模具制造者和玩具專業(yè)人士在香港表示對先進模具制造技術在市場應用上有很大興趣,如電腦輔助設計及電腦輔助制造(簡稱CAD和CAM)軟件的發(fā)展。模具制造者在尋找真正適合他們目前使用狀況的時候可能出現一些問題。一些市場現存軟件在數據通道上存在一些權限。應用這些軟件,制造過程及模具結構的選擇是非常有限的。對于費用估算者來說,在注射模結構和制造過程了解上具有所必備的良好知識,雖然軟件體現好用,但使用者需要很長時間掌握并降低一個精確的估價難度水平標準。用戶需要花費時間學習它們,而不是他們?yōu)橛脩籼峁┓奖悖踔習霈F如果使用這不明白個別輸入數據的意思,模具的估價會不精確。由于這些因素,目前在行業(yè)中估算注射模具價格的方法一直靠經驗和通過類似產品對比法。一種經驗估價方式被普遍利用。它被認為是估價比較快,并且容易被用戶掌握的方法。這種方法相當直接的支持了蒙戈和莫格雷的觀點[2],“每個模具是不能完全用計算機計算的,但價格估算可以根據經驗或類比以前制造模具計算出來”。對于一個精確的估價,在數據工作中,數據估算僅占5%的現實也影響時間消耗量。然而,經檢驗估算法需要模具制造商記住詳細的模具結構安裝及工具材料。有時,當他們忘記一些結構細節(jié),估價不足可能發(fā)生,進而影響價格估算的實際意義。另一個問題是材料費用估價不精確,因為在中國大陸,勞務費用相對比較低,材料費用可能是制造模具的一個主要費用單元。不經過查閱手冊而記住所有不同規(guī)格的零部件價格是困難的。沒有計算零部件體積和密度,想知道原材料的重量是困難的。因此,經驗估價法有許多不確定性。理論上講,那些通過手工計算模具費用深入到非常精確細節(jié)的估價者,可能得到精確和全面的結果。然而,他們可能造成時間的浪費和不切合實際。一個軟件可以直接通過由已知產品相關數據組成的數據庫是材料費用和制造時間快速計算機編程化。一個好的軟件包可以提高制造者的管理能力。通過提供制造數據,以時間規(guī)劃和實際制造數據為參考資料,以下兩個方面都可以提高。首先,商品的低價或設計部分的整理效能可以被告知,并且由此課題得到信息獲得能力的提高。然后,當估價精度不能與實際生產模型相搭配時,它可以在實踐中得到提高。該報告提供一個更可靠何考慮周全的估價方式和一些更好的文獻資料探討,并且探討一些關于模擬系統(tǒng)的操作。(簡稱CQSIM)的設計理念使用方便,低成本和精確性是一個好的CQSIM系統(tǒng)的基本要求。基本費用單元,如勞務費、材料費用和切割數據等,更新容易也應該被考慮進去。維持計算精度是重要的。更深一步講,對于復雜的模具,為了估價,許多數據需要被輸入。由于時間的需求量大和加工的復雜性,輸入太多的數據對用戶來說是一個障礙。輸入數據可以限制零件的尺寸,加工需求方式,工作尺寸,數量,特殊需求(如轉包合同等)以及模具制造的必要信息(如顧客名字等)。對于根據已給多種類的零件相關數據而選用的毛坯標準尺寸是否符合要求的問題也應該被考慮。最終尺寸應該為準備工作,如粗加工等,留有加工余量。從零件的體積及密度和預先確定的數據庫費用單元上看,模具費用可以被估算。制造方式應盡可能自由選擇。這是因為不同的加工過程都可以達到相同的產品形狀,并且完成相應任務。刀具的選擇可以通過制造業(yè)的實際情況和模具制造的技能來強制執(zhí)行。所有通用加工方式,如銑削和數控銑削等,必須提供給用戶。在選擇模具加工細節(jié)時,加工路線的選定盡可能與長久的制造環(huán)境相匹配。在復雜環(huán)境中,軟件的基本功能可為零件計算所需預處理時間。可以作為預處理時間的分類有:創(chuàng)建時間,加工前繪制研發(fā)時間,毛坯準備時間,半精加工時間,精加工時間,機器清理時間(用來減少加工過程中的誤差或降低錯誤率),測量時間,最后清理毛刺等雜物時間。以前,在個別機器上,這些預處理時間已被設定,它們能有機地結合起來形成一張?zhí)摂M數據表[3]。特別情況下,刀具性能歲切割方式和切割材料的不同而變化。舉個例子,粗加工或者硬質材料加工的進刀切割路徑比精加工和軟質材料加工的進刀切割路徑短。再者,切割零件的進刀深度不一定和刀具的最大切割深度相同。因而,實際所需的切割深度可能比刀具的最大切割深度深,或者比刀具的最大切割深度淺。對于同型號的機器,通過把完成加工任務的組建時間段疊加,完成一個零件的時間就可以計算出來。一些道具被制造過程需求。舉個例子,電火花加工(簡稱EDM)工具和鈹銅模具的擠壓和鑄造成型工具等。對于每個電極或模具毛坯的尺寸和費用應該被自動計算。當然,它將成為決定自動減少數據輸入量的最好方式。與模具相關方面,一些結構應該被考慮和預設定。例如,螺釘對應的合理布局將會限定零件的適當尺寸。另一個例子,滑塊和它的緊固螺釘、平角銷釘、止動結構和彈簧可以設計一個斜面。通過這種方式,材料費用總和及零件加工的假設時間可以被計算。通常,通過如圖1所示的加工過程,一套普通模具可以被完成。銑和磨毛坯件到最終尺寸(體積塊)否是否制作所有零件?是拆分體積塊組裝所有零