盒盖注塑模具地设计工作.doc
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1、/盒盖注塑模设计盒盖注塑模设计学生:汪金海 学号:13530026 专业:机械设计制造及其自动化 班级:一班/盒盖塑件图技术要求技术要求:1. 塑件材料 PE2. 未标注公差尺寸按 SJ1372-78.8 级。3大批量生产。/摘 要本文是关于盒盖注塑模具的设计,在正确分析塑件工艺特点和 PE 材料的性能的后,采用了点浇口进行浇注。详细介绍了对凸模,凹模,浇注系统,脱模机构,选择标准零件,设计非标件的设计过程。涉及模具结构、强度、寿命计算及熔融塑料在模具中流动预测等复杂的工程运算问题;运用 CAD、辅助工程 UG 等不同的软件分别对模具的设计、制造和产品质量进行分析。综合运用了专业基础、专业课知
2、识设计,其核心知识是塑料成型模具、材料成型技术基础、机械设计、塑料成型工艺、模具CADCAM、Moldflow 等。关键词:点浇口;盒盖注塑模设计;塑料成型模具/第一章 塑料制件的工艺性分析1.1 塑件原材料的分析塑件盒盖采用 HDPE 材料, HDPE 是一种由乙烯共聚生成的热塑性聚烯。高密度聚乙烯,英文名称为“High Density Polyethylene” ,简称为“HDPE” 。HDPE 是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性,可用于包装用途。HDPE 具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性,
3、其性能见表 2-1。表 2-1 HDPE 性能表HDPE性能吸湿性结晶性原料,吸湿性极小,不超过 0.01%,因此在加工前无需进行干燥处理。流动性分子联链柔性好,键间作用力,熔体粘性低,流动性极好,因此成型时无需太高压力就能成型出薄壁长流程制品。收缩率收缩值大,方向性明显,HDPE 收缩率在 15%左右。因此容易变形翘曲,模具冷却条件对收缩率的影响很大,故应该控制好模具温度,保持冷却均匀、稳定,模具温度的选择范围应根据密度的不同而不同,通常 HDPE 的模具温度为 5095,在选择时还应注意制品形状与温度之间的关系。模具温度HDPE 的结晶能力高,模具的温度对塑件的结晶状况有很较大的影响。模温
4、高,熔体冷却慢,塑件结晶度高,强度也就高。比热容HDPE 的熔点不高,但比热容较大,HDPE 是结晶料,吸湿小,不须充分干燥,流动性极好流动性对压力敏感,成型时宜用高压注射,料温均匀,填充速度快,保压充分.不宜用直接浇口,以防收缩不均,内应力增大.注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形。常用的浇口有直浇口,点浇口,潜伏浇口,侧浇口等,其中点浇口前后两端存在较大的压力差,可较大程度地增大塑料熔体的剪切速率并产生较大的剪切热,从而导到长熔体的表观粘度下降,流动性增加,有利于型腔的充填,因而对于薄壁件 PE 等表观粘度随剪切速率变化敏感的塑料有利。所以应选着点浇口。HDPE 用于注射成型,其工艺参数见
5、表 2-2:/1.1.1 HDPE 加工性能加工性能HDPE 的各种加工性能见表 2-3。表 2-3 HDPE 塑件的加工性能表屈服强度/Mpa50拉伸强度/Mpa2239熔点(或粘温度)/C130160伸长率(%)35熔融指数(MFI)1(10min):(12)g拉伸弹性模量/GPa(0.840.95)310热变形温度/C(45MPa)(180MPa)7282弯曲弹性模量/Gpa1.11.4计算收缩率(%)2.05.0弯曲强度/MPa20.840比热容/(J)11kgk1470密度/(g)3cm0.920.97热导率/(W)11mk0.263吸水率 24h 长时间(%)0.012.43.2m
6、m。该盒盖各部分/的壁厚差不多,最大为 1.3mm 最小为 1.2mm。 表 2-5 是塑料常用壁厚的推荐值。 表 2-5 塑料常用壁厚推荐值塑料名称50mm 流程最小壁厚小型塑件推荐壁厚中型塑件推荐壁厚大型塑件推荐壁厚聚乙烯0.61.251.62.43.2同一种塑件的壁厚应尽可能一致,否则会因冷却或固化速度不同产生应力,使塑件产生变形、缩孔及凹陷等缺陷,通常塑件壁厚的不均匀容许在一定范围内变化,对于注塑及压注成型塑件,壁厚变化一般不应超过 1:3。不同壁厚应采用适当的修饰半径使厚薄部分缓慢过渡。1.2.3 脱模斜度脱模斜度为了便于塑件从模具型腔中取出或从塑件中抽出型芯,在设计时塑件内外壁应具
7、有足够的脱模斜度。最小脱模斜度与塑料性能、收缩率的大小、塑件的几何形状有关。硬质塑料比软质塑料脱模斜度大;形状愈复杂或成型孔较多的塑件取较大的脱模斜度塑件高度愈高、孔愈深。则取较小的脱模斜度;壁厚增增加,内孔包住型芯,脱模斜度也应大些。(1)脱模斜度的取向根据塑件的内外形尺寸而定;塑件内孔,以型芯小端为准,尺寸符合图样要求,斜度由扩大方向取得;塑件外形,以型腔(凹模)大端为准,尺寸符合图样要求,斜度由缩小方向取得。一般情况下,脱模斜度不包括在塑件的公差范围内。(2)当要求开模后塑件留在型腔内时,则塑件内表面的脱模斜度应大于塑件外表面的脱模斜度,即数值反之。表 1-4 塑件的脱模斜度脱模斜度塑实
8、名称型腔型芯聚乙烯(PE) ,聚丙烯(PP) ,软聚氯乙烯(LPVC) ,聚酰胺(PA) ,氯化聚醚(CPT)25452045硬聚氯乙烯(HPVC) ,聚碳酸酯(PC) ,聚砜(PSU)35403050聚苯乙烯(PS) ,有机玻璃(PMMA) ,ABS,聚甲醛(POM)351303040热固性塑料25402050/一般情况下,脱模斜度不包括在塑件的公差范围内,本模具脱模斜度取 30。1.2.4 表面粗造度表面粗造度塑料制件的表面粗糙度是决定其表面质量的主要因素。塑件的表面粗糙度主要与模具型腔表面的粗糙度有关。一般来说,模具表面的粗糙度值要比塑件低 12 级。塑件的表面粗糙度 Ra 一般为 1.
9、60.2um.模具在使用过程中,由于型腔磨损而使表面粗糙度值不断加大,所以应随时给予抛光复原。一般来讲型腔的粗糙度达到 0.20.8um。1.2.5 圆角圆角在塑件设计过程中,为了避免应力集中,提高塑件强度,改善塑件的流动情况及便于脱模,在塑件的各面或内部连接处,应采用圆弧过渡。尤其对增强塑料更有利于填充型腔。另外,塑件上的圆角对于模具制造和机械加工及提高模具强度,也是不可少的。在塑件结构上无特殊要求时,塑件的各连接处均应有半径不小于 0.5-1mm 的圆角。此塑件的圆角统一取 R0.6。/第二章 注射工艺分析及塑料模的结构设计2.1 零件的三维建模图 3-1 塑件的三维建模2.2 浇口位置浇
10、口是流道和型腔的连接部分,也是注塑模进料系统的最后部分,其基本作用为:(1) 使从流道来的熔融塑料以最快的速度进入充满型腔。(2) 型腔充满后,浇口能迅速冷却封闭,防止型腔能还未冷却的塑料回流。浇口的设计和塑件的尺寸、形状模具结构,注射工艺条件及塑件性能等因素有关.但是根据上述两句基本作用来说,浇口截面小,长度要短,因为只有这样才能满足增大流料速度,快速冷却封闭,便于塑件分离以及浇口残痕最小等要求。(3) 浇口设计要点可归纳如下:a)浇口开设在塑件断面较厚的部位,使熔料从厚料断面流入薄断面保证充模完全;b)浇口位置的选择,应使塑料充模流程最短,以减少压力损失;c)浇口位置的选择,应有利于排除型
11、腔中的空气;d)浇口不宜使熔料直冲入型腔,否则会产生漩流,在塑件上留下旋形的痕迹,特别是窄的浇口更容易出现这种缺陷;e)浇口位置的选择,应防止在塑料表面上产生拼缝线,特别实在圆环或是圆筒形的塑件中,应在浇口的面的熔料浇合处加开冷料井;f)带有细长的型芯的注塑模的浇口位置,应当离成型芯较远,不使成型芯受料流冲而变形;g)大型或扁平塑件成形时,为防止翘曲、变形、缺料可采用复式浇口;/h)浇口应尽量开设在不影响塑件外观的位置,如边缘底部;i)浇口的尺寸取决于塑件的尺寸、形状和塑料的性能;j)设计多个型腔注塑模时,结合流道的平衡来考虑浇口的平衡,尽量做到熔融料同时均匀充满各个型腔。在设计浇注系统时,首
12、先是选择浇口的位置。浇口位置选择直接关系到产品成型质量及注射过程的顺利进行,浇口位置的选择应遵循以下原则:(1)浇口位置应尽量选择在分型面上,以便于模具加工及使用时浇口的清理;(2)浇口位置距型腔各个部位的距离应尽量一致,并使具流程为最短;(3)浇口的位置应保证塑料流入型腔时,对型腔中宽畅,厚壁部位,以便于塑料顺利流入;(4)浇口位置应开设在塑件截面最厚处;(5)避免塑料在流下型腔时直冲型腔壁、型芯或嵌件,使塑料能尽快流入到型腔各部位,并避免型芯或嵌件变形;(6)尽量避免使制品产生熔接痕,或使其熔接痕产生在制品不重要部位;(7)浇口位置及其塑料流入方向,应使塑料在流入型腔时,能沿着型腔平行的方
13、向均匀地流入,并有利于型腔内气体的排出;(8)浇口应设置在制品上最易清除的部位,同时尽可能不影响产品外观。通过 Moldflow 对塑件各方面进行分析如下:从分析结果可以看到由蓝到红的不同颜色红色的位置是浇口分布最差的位置,而蓝色的地方却是最佳浇口位置分布。我们选择浇口的时候可以根据此图和实际情况来确定。在选择好最佳浇口位置后,便可以开始对塑件进行模流分析,包括注射时间分布,注射质量分布,注射压力分布,注射压力损失分布,注射温度分布等。根据模流分析情况可以对塑件进行设计,并在适当时候进行可行的修改和优化,达到最佳效果。进行最佳浇口位置分析如下:/现在提出两种浇口位置方案:A 方案:浇口设在塑件
14、中心处。B 方案:浇口设在边缘浇处。表 3-1 塑件分析表序 号A 方案B 方案1充 填 区 域 分 析由图中可以看到只有一种颜色。充填区域为 1。也就是全部充满,上图的冲型能力和 A 方案差一样,都满足注塑要求。2注 射 时 间 分 布图 3-2 浇口匹配性/分 析蓝色区域注射时间最短,红色区域是注射时间最长。注塑时间为 0.5437 秒,满足工艺条件。注射时间为 1.65 秒,时间比 A 方案要大 1.1137 秒。注谢时间比较大不合理。3注 射 压 力 分 布 分 析通过上图分析,蓝色表示压力分布最小的位置,红色表示压力分布最大的位置,蓝色变到橘红色的其他颜色则表示压力的变化位置。A 方
15、案的充型压力是 6.827MPa。通过上图分析,B 方案的最大压力是12.02MPa,比 A 方案大 5.2MPa6注 射 气 穴 分 布 分 析气穴的数量相对来说比较少了,那样我们就可以完全采用分型面排气就可以解决问题,模具结构也相对简单了很多。有较多的气穴,大多数的气穴同样分布在分型面处。同样也可以采用分型面解决问题。两种方案比较下选择 A 方案,浇口设在塑件的中心处。/2.3 分型面分型面是决定模具结构形式的一个重要因素,它与模具的整体结构,浇注系统的设计,塑件的脱模和模具的制造工艺等有关,所以分型面的选择是注塑模设计中的一个关键因素。在先择分型面时应综合分析比较以选择较为合理的方案,选
16、择时应遵循以下原则:(1)分型面应选在塑件外形最大轮廓处(2)分型面的选择应有利于塑件的顺利脱模(3)分型面的选择应保证塑件的精度要求(4)分型面的选择应满足塑件的外观质量要求(5)分型面的选择要便于模具的加工制造(6)分型面的选择应有利于排气除以上原则以外,分型面的选 择还要考虑到型 腔在面上投影面积的大小外以避免接近或超过所选注射机的最大注射面积而可能产生溢流现象。图 3-3 分型面方案一图 3-4 分型面方案二根据以上分型面选择原则,方案一选择了在最大轮廓处,不影响制件的外观,保证了制件的制造精度也利于排气。而方案二选择了最大平面处,但易出现溢边,不易/排气,不易卸料及模具结构的设计,所
17、以本设计选择方案一。2.4 型腔的数目与布局2.4.1 模具型腔数目模具型腔数目型腔数量与注塑机的塑化速率、最大注射量及锁模力等参数有关,另外型腔数量还直接影响塑件的精度和生产的经济性。型腔数量的确定方法有很多种,下面按照注射机的最大注塑量来确定型腔数量:(3-1)p1Km -mnm式中 k注射机最大注射量的利用系数,般取 0.8;mp注射机最大注射量,60g;m1浇注系统凝料量,2.8g;m单个塑件的质量,5.6g。代入以上数据得 n8;由于模具采用的是四个内抽芯滑块,比较复杂所以取 n=1,采用一模一腔结构。2.4.2 模具型腔的布局模具型腔的布局模具型腔的布局应遵循以下条件:(1)型腔的
18、布置和浇口的开设部位应力求对称,以防模具承受偏载而产生溢料现象(2)型腔排列宜紧凑,以节约钢材,减轻模具的重量(3)圆形排列平衡好,加工困难;直线形排列加工容易,但平衡性好,而且加工性尚可,使用广泛。本产品采用一模一腔,型腔的布置和浇口对称开设。2.5 浇注方案的设计2.5.1 确定浇注系统的原则确定浇注系统的原则在设计浇注系统时应考虑下列有关因素:(1)塑料成型特性 设计浇注系统应适应所用塑料的成形物性的要求,以保证塑件质量(2)塑件大小及形状 根据塑件大小,形状壁厚、技术要求等因素,结合选择分型面同时考虑设置浇注系统的形式、进料口数量及位置,保证正常成形,还应注意防止流料直接冲击嵌件及细弱
19、型芯或型芯受力不匀以及应充分估计可能产生的质量弊病和部位等问题,从而采取相应的措施或留有修整的余地。/(3)模具成型塑件的型腔数 设置浇注系统还应考虑到模具是一模一腔或一模多腔,浇注系统需按型腔布局设计。(4)塑件外观 设置浇注系统时应考虑到去除、整进料口方便,同时不影响塑件的外表美观。(5)注射机安装模板的大小 在塑件投影面积比较大时,设置浇注系统时应考虑到注射机模大小是否允许,并应防止模具偏单边开设进料口中,造 成注射时受力不匀。(6)成形效率 在大量生产时设置浇注第统还应考虑到在保证成形质量的前提下尽量缩短流程,减小断面积以缩短填充及冷却时间,缩短成形周期,同时减少浇注系统损耗的塑料。(
20、7)冷料 在注射间隔时间,喷嘴端部的冷料必须去除,防止注入型腔影响塑件质量,故设计浇注系统时应考虑储存冷料的措施。2.5.2 浇口形式的选择浇口形式的选择浇口亦称进料口,是连接流道与型腔的熔体通道。浇口的设计与位置的选择恰当与否,直接关系到塑件能否完好、高质量地注射成型。按浇口的结构形式和特点,常用的浇口可分为:直接浇口、侧浇口、扇型浇口,点浇口、平缝浇口、潜伏浇口、环形浇口等。不同的浇口形式对塑料熔体的充填特性、成型质量及塑件的性能会产生不同的影响。各种塑料因其性能的差异而对不同形式的浇口会有不同的适应性,设计模具时可参考表 3-2 所列部分塑料所适应的浇口形式。表 3-2 常用塑料所适应的
21、浇口形式直接浇口侧浇口平缝浇口点浇口潜伏浇口环形浇口硬聚氯乙烯(HPVC)OO聚乙烯(PE)OOO聚丙烯(PP)OOO聚碳酸酯(PC)OOO聚苯乙烯(PS)OOOO橡胶改性苯乙烯O聚酰胺(PA)OOOO聚甲醛(POM)OOOOOO丙烯腈苯乙烯OOOABSOOOOOO丙烯酸酯OO塑料种类浇口形式/注:“O”表示塑料适用的浇口形式。本模具采用点浇口,点浇口全称针点式浇口,是典型的限制型浇口。具有如下优点:(1)可大大提高塑料熔体剪切速率,表观粘度降低明显,致使充模容易。这对PP,PS,和 ABS 等对剪切速率敏感,即非牛顿指数愈小的熔体更加有效。(2)熔体经过点浇口时因高速摩擦生热,熔体温度升高,
22、粘度再次下降,致使流动性再次提高。(3)能正确控制补料时间,无倒流之虑;有利降低塑件特别是浇口附近的残余应力,提高了制品质量。(4)能缩短成型周期,提高生产效率。(5)有利浇口与制品的自动分离,便于实现塑件生产过程的自动化。(6)浇口痕迹小,容易修整。(7)在多型腔模中,容易实现各型腔均衡进料,改善了塑件质量。(8)能较自由地选择浇口位置。2.5.3 点浇口尺寸的确定点浇口尺寸的确定点浇口的各种尺寸如表 3-5 所示,d=0.51.5mm,最大不超过 2mm,当 l=0.52 时常取 1.01.5mm,如表 3-5 中的三种储料井 a)小件用,b)大件用,c)热固性用,塑件是小型件及材料 HD
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