注塑模具设计

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出版者:化学工业
作者:张学文
出品人:
页数:244
译者:
出版时间:2007-1
价格:34.00元
装帧:
isbn号码:9787502597092
丛书系列:
图书标签:
  • 注塑模具
  • 模具设计
  • 塑料模具
  • 注塑工艺
  • CAD/CAM
  • 模流分析
  • 产品设计
  • 机械设计
  • 制造工程
  • 工业设计
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具体描述

CATIA V5是IBM/Dassault System开发的个人计算机版本的高端CAD/CAE软件,其型芯型腔设计和模具设计模块是专为注塑模具设计的,功能强大且使用方便。本书按照循序渐进的方式,从塑料模具设计基础、型芯型腔设计、分型面设计、模具架设计、组件设计、注塑模具实体建模到三维图形至二维图形的转换,通过详细的实例讲解了各种功能,可以使初学者在短时间内就能够进行注塑模具的三维设计。为便于读者学习和掌握各种功能,各章节中均采用了具体的操作实例,对难度较大的操作详细介绍了操作步骤和操作技巧,将使读者使用CATIA时更加得心应手。

本书可供机械、航空航天、汽车、化工、材料成型等专业的科研和工程技术人员使用,也可作为高校相关专业的本科生、研究生的教材以及学习CATIA V5软件的培训教材和参考书。

现代高分子材料科学与工程 【图书简介】 《现代高分子材料科学与工程》是一部全面、深入、面向工程应用的高分子材料领域权威著作。本书旨在为高分子化学、材料科学、高分子工程、以及相关交叉学科的研究人员、工程师和高年级本科生提供一个既有坚实理论基础,又紧密结合前沿技术发展的知识体系。全书内容覆盖了高分子科学的核心原理、合成技术、结构表征、性能调控以及在现代工业中的关键应用,力求实现理论深度与工程实践的完美融合。 第一部分:高分子科学基础与结构 本书伊始,系统回顾了高分子科学的演进历程,并深入探讨了高分子链的结构特征。 第一章:高分子化学基础 本章详细阐述了高分子的定义、分类(如线性、支化、交联结构),以及分子量及其分布的概念与测定方法。重点讲解了凝聚态物理中统计力学在描述高分子链构象(如随机游走模型、真实高分子链模型)中的应用,包括特征比、回转半径等关键参数的物理意义。此外,还引入了高分子链在溶液中的热力学行为,如溶解度参数理论(Hildebrand和Hansen模型)及其对高分子加工性能的指导作用。 第二章:高分子合成方法学 本章详尽剖析了高分子合成的主流技术。 逐步聚合反应: 重点解析了缩聚反应、逐步加成聚合的动力学控制,以及影响分子量和分子量分布的关键因素(如单体计量比、反应温度)。 连锁聚合反应: 深入探讨了自由基聚合、离子聚合(阴离子和阳离子)的机理、引发剂的选择与活性控制。特别辟出专章介绍活性/可控自由基聚合(CRP)技术,如ATRP、RAFT聚合,阐述其如何实现对聚合物分子量、分子量分布以及链结构(如嵌段、接枝共聚物)的精确调控,这是现代功能高分子设计的基础。 开环聚合与配位聚合: 对环氧、内酯等单体的开环聚合过程进行分析,并深入讨论了齐格勒-纳塔(Ziegler-Natta)催化剂和茂金属催化剂在烯烃立体选择性聚合中的作用机制与应用,这些是生产高性能聚烯烃的关键技术。 第二部分:高分子物理与性能 本部分聚焦于高分子材料的微观结构如何决定宏观物理性能,特别是热学、力学和流变学行为。 第三章:高分子热学行为与相变 本章详细阐述了高分子材料的玻璃化转变(Tg)和熔融转变(Tm)。运用自由体积理论和wlf方程解释Tg的分子运动机制。深入分析了结晶学:从晶体结构(单斜、正交等)到结晶动力学(Avrami方程),以及影响结晶度的因素(如冷却速率、分子量)。通过差示扫描量热法(DSC)、热重分析(TGA)等热分析技术,讲解如何量化和预测材料的热稳定性、相变温度和热历史效应。 第四章:高分子流变学 本章是连接高分子加工与性能的关键。系统介绍了牛顿流体、剪切变稀、剪切增稠等非牛顿流体行为。详细分析了高分子熔体的黏弹性特性,包括储能模量(G')和损耗模量(G'')。利用时间-温度叠加原理(TTSP)和सामान्यीकृत蔡斯-沃尔-斯特拉特(Cw-WLF)方程,解释材料在不同时间尺度和温度下的宏观响应。本章也涵盖了聚合物溶液的流变学,特别是高浓缩溶液中的缠结网络结构对加工过程的指导意义。 第五章:高分子力学性能与断裂 本章深入探讨了高分子材料的弹性、粘弹性、蠕变与应力松弛现象。基于粘弹性本构模型(如Maxwell模型、Voigt模型)对聚合物的动态力学性能进行分析。重点讲解了分子链取向与应力响应的关系。此外,本书花费大量篇幅讨论高分子材料的断裂力学,包括韧性断裂与脆性断裂的微观机制,以及如何通过添加增韧剂、纳米填料来提高材料的抗冲击性和疲劳寿命。 第三部分:功能化高分子与前沿应用 本部分面向高附加值和新兴技术领域,介绍高性能和智能化材料的设计与制备。 第六章:功能化高分子与复合材料 本章聚焦于如何通过化学修饰和物理复合来赋予高分子特定功能。 电学与光学功能: 讨论了导电高分子(如聚苯胺、PEDOT:PSS)的电荷传输机制,以及用于光电器件(如OLED、有机太阳能电池)的共轭聚合物的能带结构设计。 智能响应材料: 详细介绍了形状记忆聚合物(SMPs)、自修复材料以及温敏、pH响应性高分子的设计原理和应用场景。 高分子基复合材料: 强调了界面工程在纤维增强复合材料(如碳纤维/环氧树脂)和纳米复合材料中的核心地位。讨论了界面粘合的机理、填料分散技术(如纳米粘土、碳纳米管的有效分散)以及纤维取向对宏观性能的各向异性影响。 第七章:高分子加工工程与质量控制 本章侧重于将合成好的高分子转化为最终产品的工业过程。详细分析了挤出、注射成型、吹塑和压延等主要加工方法的流体力学和热力学过程。特别关注模具内部的流动行为、剪切速率分布对材料性能的固化影响,以及产品冷却过程中的应力诱导和收缩变形控制。同时,结合在线监测技术(如光谱法、温度传感器网络),讲解如何实现对加工过程的实时质量控制与反馈调节。 本书特点: 1. 理论深度与工程广度兼顾: 覆盖从分子设计到宏观加工的全链条知识体系。 2. 前沿技术追踪: 引入活性聚合、生物基高分子、先进复合材料等当代研究热点。 3. 丰富的实例支撑: 每章节均配有贴近工业实际的案例分析,帮助读者理解理论在实际工程问题中的应用。 《现代高分子材料科学与工程》是高分子材料领域工程师和研究人员不可或缺的工具书和案头参考资料。

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读后感

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用户评价

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这本号称“注塑模具设计”的书,我本来满心期待能学到点真东西,毕竟现在这行业竞争激烈,谁不想把模具做得又快又好?结果读完,感觉就像是看了一本厚厚的零件目录,而不是一本能指导实践的教科书。内容上,它花了大量的篇幅去描述各种标准件的尺寸和材料属性,这部分信息网上随处可见,根本不需要专门出一本书来堆砌。真正核心的模具设计思路,比如如何处理缩水率的计算、如何优化流道平衡以避免充不满或飞边、浇口位置的选择对产品外观和性能的影响,这些关键点被一带而过,或者只是用非常概念化的语言提了一下,缺乏具体的设计案例和失败教训分析。举个例子,讲到冷却系统设计时,它罗列了水路、油路的规范,但对于如何根据产品壁厚分布来合理设计水路间距,以保证均匀冷却,却没有深入探讨。对于新手来说,这本书能提供的只是理论的骨架,而支撑起一个优秀模具的血肉——那些需要经验积累的“黑科技”和实战技巧,这本书完全没有透露。我更希望看到的是,作者能拿出几个他自己参与过的、有挑战性的模具设计案例,从零开始,一步步展示他是如何权衡各种矛盾、做出最终决策的。这本书的价值,可能仅限于工具书的辅助查阅,想指望它能让你从小白变成行家里手,那纯属痴人说梦。

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翻开这本书,一股浓厚的“学院派”气息扑面而来,仿佛回到了大学课堂上听那些理论课,枯燥且脱离实际生产一线。这本书对于力学分析和材料学原理的阐述可以说是相当详尽了,各种公式推导得头头是道,动不动就引用一些高深的有限元分析理论。然而,当你真正去设计一个模具时,你需要的是快速判断和经验总结,而不是拿着计算器去解一个复杂的偏微分方程。比如,当遇到一个带有复杂拔模斜度的零件时,设计师需要迅速判断哪个特征需要加强倒扣处理,哪个地方可以采用侧向滑块,而不是花半小时去计算那个斜面的应力分布。这本书在这方面做得非常不足,它似乎更关注“为什么会发生”,而不是“我们该怎么做”。设计规范和标准件的罗列占据了太多篇幅,让人感觉作者的精力主要放在了搜集资料上,而不是消化提炼这些资料,并将其转化为可操作的指导方针。对我这个已经在工厂摸爬滚打多年的工程师来说,这本书几乎没有提供任何能立刻应用到我手头工作中的“干货”。它更像是一份给在校学生的参考资料,用来应付考试或许绰绰有余,但在解决实际生产中那些千奇百怪的问题时,它显得苍白无力,完全没有展现出设计过程中的那种“艺术感”和“妥协的智慧”。

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我花了极大的耐心去寻找书中关于“模具寿命与维护”的部分,因为我知道,一套设计再完美的模具,也离不开后期的有效维护和快速修理。然而,这本书在谈论到模具的寿命预期和日常保养时,笔墨极其吝啬。它似乎默认只要设计符合了所有理论标准,模具就能永葆青春。现实是,模具在运转过程中会遇到各种非预期的磨损、粘料、顶白等问题,这些都需要设计师在初始结构中就预留出相应的容错空间和方便检修的结构。比如,对于易损件(如导柱、导套、顶针的预留更换空间),书中几乎没有给出任何关于“如何设计才能方便快速更换”的指导。它只强调了材料的选择要耐磨,但没有教你如何通过结构设计来延长这些关键部件的寿命,或者在发生故障时,如何通过最小的代价进行修复。这种对全生命周期管理视而不见的态度,使得这本书的指导意义大打折扣。一个真正优秀的模具设计师,不仅要设计出能生产的产品,更要设计出能“持续生产”和“易于维护”的模具。很遗憾,这本书只关注了设计那一瞬间的完美,却忽略了模具作为一种资产在长期运营中的经济性考量。

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这本书的排版和图示质量,坦白说,简直让人难以忍受。很多关键的结构剖视图,线条模糊不清,标注混乱,有些甚至尺寸缺失或者画法自相矛盾。这对于一本技术书籍来说是致命的硬伤,毕竟模具设计就是要依赖精确的图纸交流。我反复对照了好几个“经典”的模具结构图示,比如斜顶设计和司筒浇口的应用,发现图例本身就存在理解上的歧义。更别提那些理论阐述了,文字描述冗长且拗口,专业术语的使用也缺乏一致性,一会儿用A术语,一会儿又换成B术语来描述同一个概念,这极大地增加了阅读理解的难度。如果说设计本身就是一门严谨的科学,那么这本书的呈现方式,却透露出一种漫不经心的态度。难道作者就不能多花点心思请一位专业的制图师来校对和重新绘制那些关键插图吗?一本优秀的技术书籍,应该做到图文并茂,图比文更能直观地传递信息。然而,在这本书里,图往往是多余的,因为它们本身就没画对;而文又过于晦涩,无法弥补图的不足。我感觉我不是在学习模具设计,而是在努力破解一份充满错误的草图和笔记。

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真正让我失望的是,这本书对“新材料和新工艺”的引入几乎是零相关的。在当今制造业快速迭代的背景下,新的塑料树脂层出不穷,对模具钢材的选用、表面处理技术、甚至增材制造在模具制造中的应用,都对传统的设计思维提出了挑战。这本书的内容,似乎停留在上个世纪末的模具设计理念上。例如,对于一些高流动性、高收缩率的工程塑料,传统的流道设计方法可能需要大幅调整,特别是关于排气和保压的策略,它都没有提供任何针对性的讨论。对于现代注塑工艺中越来越重要的“多腔平衡”问题,书中给出的解决方案也是非常基础和老套的,完全没有体现出利用先进的模拟软件(如Moldflow或Moldex3D)进行优化设计的现代方法论。阅读这本书,我感觉就像在学习如何用算盘进行复杂的乘除法,虽然可以算出来,但效率和准确性与现代计算器相比,简直是天壤之别。对于一个希望站在行业前沿的设计师来说,这本书提供的知识体系已经严重滞后,无法帮助我们应对未来制造业的挑战,它更像是一份“历史文献”,而不是“实战指南”。

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