塑料成形工艺与模具设计.pptx
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1、塑料成型工艺与模具设计塑料成型工艺与模具设计普 通 高 等 专 科 教 育 机 电 类 规 划 教 材机械工业出版社精品教材 机机 械械 工工 业业 出出 版版 社社CHINA MACHINE PRESSISBN 978-7-111-04689-9屈华昌 主编塑料成型工艺与模具设计第2版ppt 课件第1页/共66页目目 录录第四章 注射成型模具结构及注射机第三章 塑料成型工艺与塑料成型制件的结构工艺性第二章 塑料成型基础第一章 绪论第五章 注射模设计第六章 注射成型新技术的应用塑料成型工艺与模具设计第2版ppt 课件第2页/共66页目目 录录第九章 挤出模设计第八章 压注模设计第七章 压缩模设
2、计第十章 气动成型工艺与模具设计压缩模设计塑料成型工艺与模具设计第2版ppt 课件第3页/共66页第一章 绪论 第三节 塑料模具的分类第二节 塑料成型技术的发展趋势第一节 塑料成型在工业生产中的重要性返回目录第四节 学习本课程应达到的要求思考题塑料成型工艺与模具设计第2版ppt 课件第4页/共66页第二章 塑料成型基础第四节 聚合物在成型过程中的物理和化学变化第三节 聚合物在成型过程中的流动状态第二节 聚合物流变方程与分析第五节 塑料的组成及工艺特性第一节 聚合物的分子结构与热力学性能第六节 常用塑料思考题返回目录塑料成型工艺与模具设计第2版ppt 课件第5页/共66页第一节 聚合物的分子结构
3、与热力学性能一、聚合物的分子结构(一)树脂与塑料(二)高分子与低分子(三)聚合物的分子结构如果聚合物的分子链呈不规则的线状(或者团状),聚合物是一根根的分子链组成的,则称为线型聚合物,如图2-1a所示。如果在大分子的链之间还有一些短链把它们相互交联起来,成为立体结构,则称为体型聚合物,如图2-1c所示。此外,还有一些聚合物的大分子主链上带有一些或长或短的小支链,整个分子链呈枝状(见图2-1b),称为带有支链的线型聚合物。第6页/共66页第一节 聚合物的分子结构与热力学性能图2-1 聚合物分子链结构示意图a)线型 b)带有支链线型 c)体型第7页/共66页第一节 聚合物的分子结构与热力学性能(四
4、)聚合物的聚集态结构及其性能。结晶型聚合物由“晶区”(分子作有规则紧密排列的区域)和“非晶区”(分子处于无序状态的区域)所组成,如图2-2所示。图2-2 结晶型聚合物结构示意图1-晶区 2-非晶区第8页/共66页第一节 聚合物的分子结构与热力学性能二、聚合物的热力学性能与加工工艺性(一)聚合物的热力学性能。图2-3中曲线1为线型无定形聚合物受恒应力作用时变形程度与温度的关系曲线,也叫热力学曲线。图2-3 聚合物的热力学曲线第9页/共66页第一节 聚合物的分子结构与热力学性能(二)聚合物的加工工艺性f与d一样都是聚合物材料进行成型加工的重要参考温度。不同状态下塑料的物理性能与加工工艺性见表2-1
5、。状态玻璃态高谈态粘流态温度fg以下gffd分子状态分子纠缠为无规则线团或卷曲状分子链展开,链段运动高分子链运动,彼此滑移工艺状态坚硬的固态高弹性固态,橡胶状塑性状态或高粘滞状态加工可能性可作为结构材料进行锉、锯、钻、车、冼等机械加工弯曲、吹塑、引伸、真空成型、冲压等,成型后会产生较大的内应力可注射、挤出、压延、模压等,成型后应力小表2-1 热塑性塑料在不同状态下的物理、工艺性能返回本章目录第10页/共66页第二节 聚合物流变方程与分析一、牛顿流体及其流变方程图2-4是液体在流道中流动时的速度梯度图。图2-4 液体在流道中流动时的速度梯度图第11页/共66页第二节 聚合物流变方程与分析图2-5
6、所示为以切应力对剪切速率作图时,塑料成型加工中常用聚合物在非牛顿流体状态下的流动曲线。图2-5 不同类型流体的流动曲线1-膨胀性流体 2-牛顿流体 3-假塑性流体 4-复合型流体第12页/共66页第二节 聚合物流变方程与分析将非牛顿流体的粘度定义为表观粘度a(即非牛顿粘度)。图2-6为不同类型流体的表观粘度与剪切速率的关系。图2-6 不同类型流体的表观粘度与剪切速率关系1-膨胀性流体(n1)2-牛顿液体(n=1)3-假塑性液体(n1)第13页/共66页第二节 聚合物流变方程与分析二、温度和压力对粘度的影响(一)温度对剪切粘度的影响表2-2列出了几种常用热塑性塑料熔体在恒定剪切速率下的表观粘度与
7、温度关系的数据。表2-2 常用热塑性塑料在恒定剪切速率下表观粘度与温度关系的数据第14页/共66页第二节 聚合物流变方程与分析(二)压力对剪切粘度的影响几种聚合物粘度与压力的关系见图2-7。图2-7 切应力和温度恒定时熔体粘度与压力的关系1-聚甲基丙烯酸甲酯 2-聚丙烯(210)3-低密度聚乙烯 4-聚酰胺-66 5-聚甲醛(共聚物)第15页/共66页第二节 聚合物流变方程与分析三、聚合物熔体的粘弹性聚合物熔体(包括分散体)不仅具有粘流性,而且还具有如固体般的弹性,即当熔体受到应力时,一部分能量消耗于粘性变形(即流动);而另一部分变形的能量将会被熔体储存,一旦外界应力移去,变形就得到恢复,如塑
8、料在挤压时的出模膨胀(见图2-8)。图2-8 挤出塑料时的出模膨胀1-挤出物 2-挤出机d0-挤出机口模内径 df-挤出物膨胀后的直径第16页/共66页第二节 聚合物流变方程与分析粘弹性熔体的应力-应变关系曲线如图2-9所示。图2-9 粘弹性熔体的应力-应变关系曲线a-成型加工时的形变(g)b-成型后可逆形变回复(g)c-成型后可逆形变回复(=室温或g)第17页/共66页第二节 聚合物流变方程与分析四、热塑性和热固性聚合物流变行为的比较热塑性聚合物和热固性聚合物流变行为的不同可由图2-10加以说明。图2-10 热塑性聚合物与热固性聚合物流动行为比较第18页/共66页第二节 聚合物流变方程与分析
9、从图2-10c可以看出,温度对流动性的影响是由粘度和固化速度两种互相矛盾的因素决定的,这种关系可进一步用图2-11来说明。图2-11 温度对热固性聚合物流动性的影响A-总的流动曲线 B-粘度对流动性的影响线 C-硬化速度对流动性的影响曲线返回本章目录第19页/共66页第三节 聚合物在成型过程中的流动状态一、聚合物熔体在简单截面导管内的流动(一)在圆形导管内的流动取距离管中心为r处的流体圆柱体单元,其长度为L,当它由左向右移动时,在流体层间产生摩擦力,如图2-12所示。图2-12 圆形导管中流动液体受力分析第20页/共66页第三节 聚合物在成型过程中的流动状态由此看出,切应力在管中心为零,逐渐增
10、大而在管壁处为最大,据此进一步推导的结果,又可说明流体在圆形导管内的速度分布为什么呈抛物线型,如图2-13所示。图2-13 流体在圆形导管中切应力和流速分布第21页/共66页第三节 聚合物在成型过程中的流动状态为了便于查阅,将牛顿型和非牛顿型流体各计算式汇总列于表2-3。表2-3 牛顿型与非牛顿型流体计算式汇总表第22页/共66页第三节 聚合物在成型过程中的流动状态(二)在扁形导槽内的流动当塑料熔体在等温条件下经扁形导槽(扁槽)作稳定层流运动时,其情况如图2-14所示。图2-14 流体在扁槽内的流动第23页/共66页第三节 聚合物在成型过程中的流动状态(三)端末效应与速度分布只有贴近管壁极薄一
11、层液层处,其速度骤降,至管壁处为零,流体在进入导管后须经一定距离,稳定状态方能形成,即图2-15中所示入口Le一段管长。图2-15 聚合物熔体在管子入口区和出口区的流动第24页/共66页第三节 聚合物在成型过程中的流动状态把各种不同类型的流体速度分布绘于图2-16中,其中牛顿型液体n=1,膨胀性液体取n=3,假塑性液体取n=1/3;另外将n=0,n=时的情形也标绘于图中。图2-16 各种流体的速度分布第25页/共66页第三节 聚合物在成型过程中的流动状态二、注射成型中的流动状态分析注射成型中的流动过程如图2-17所示,可以分成三个区段。图2-17 注射过程中塑料熔体流动的三个区段第26页/共6
12、6页第三节 聚合物在成型过程中的流动状态(一)流体在流道中的状态应注意只有当W/h10时,计算才准确(见图2-18)。(二)流体在充模过程中的状态图2-18 流道和浇口的剖视图返回本章目录第27页/共66页第四节 聚合物在成型过程中的物理和化学变化一、聚合物的结晶二、成型过程中的取向(1)注射、压注成型塑件中纤维状填料的取向注射、压注成型塑件中填料的取向方向与程度主要依赖于浇口的形状与位置,如图2-19所示。图2-19 扇形片试样中填料的取向第28页/共66页第四节 聚合物在成型过程中的物理和化学变化(2)注射、压注成型塑件中聚合物分子的取向一般情况下,聚合物在成型过程中只要存在熔体的流动,就
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