注塑模具设计实例.pdf
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1、.二、注塑模具设计实例 实例 1电流线圈架的模具设计及制造 塑料制品如图 3219 所示,大批量生产,试进展塑件的成型工艺和模具设计,并选择模具的主要加工方法与工艺。图 3 219 电流线圈架零件图(一)成型工艺规程的编制 1塑件的工艺性分析(1)塑件的原材料分析 (2)塑件的构造和尺寸精度外表质量分析 1)构造分析。从零件图上分析,该零件总体形状为长方形,在宽度方向的一侧有两个高度为 85mm,R5mm 的两个凸耳,在两个高度为 12mm、长、宽分别为 17mm 和 135mm 的凸台上,一个带有的凹槽(对称分布),另一个带有 4lmm*l2 mm 的凸台对称分布。因此,模具设计时必须设置侧
2、向分型抽芯机构,该零件属于中等复杂程度。2)尺寸精度分析。该零件重要尺寸如:012.01.12mm、04.002.01.12mm、14.002.01.15mm、012.01.15mm 等精度为 3 级(Sj137278),次重要尺寸如:13 5011、02.017mm、10501mm、02.014mm 等的尺寸精度为 45 级(Sj 137278)。由以上分析可见,该零件的尺寸精度中等偏上,对应的模具相关零件的尺寸加工可以保证。从塑件的壁厚上来看,壁厚最大处为 13mm,最小处为 095mm,壁厚差为 035mm,较均匀,有利于零件的成型。.3)外表质量分析。该零件的外表除要求没有缺陷、毛刺,
3、部不得有导电杂质外,没有特别的外表质量要求,故比拟容易实现。综上分析可以看出,注射时在工艺参数控制得较好的情况下,零件的成型要求可以得到保证。(3)计算塑件的体积和质量 计算塑件的质量是为了选用注射机及确定型腔数。经计算塑件的体积为 V4087mm3;计算塑件的质量:根据设计手册可查得增强聚丙烯的密度为 1.04gcm3。故塑件的质量为 WV4.25g 采用一模两件的模具构造,考虑其外形尺寸、注射时所需压力和工厂现有设备等情况,初步选用注射机为*SZ60 型。2塑件注射工艺参数确实定 查找附录 1 和参考工厂实际应用的情况,增强聚丙烯的成型工艺参数可作如下选择:成型温度为 230290;注射压
4、力为 70140MPa。必须说明的是,上述工艺参数在试模时可作适当调整。(二)注射模的构造设计 注射模构造设计主要包括:分型面选择、模具型腔数目确实定及型腔的排列方式和冷却水道布局以及浇口位置、模具工作零件的构造设计、侧向分型与抽芯机构的设计、推出机构的设计等容。1分型面选择.模具设计中,分型面的选择很关键,它决定了模具的构造。应根据分型面选择原则和塑件的成型要求来选择分型面。该塑件为机骨架,外表质量无特殊要求,但在绕线的过程中上端面与工人的手指接触较多,因此上端面最好自然形成圆角。此外,该零件高度为 12mm,且垂直于轴线的截面形状比拟简单和规,假设选择如图 3220 所示水平分型方式既可降
5、低模具的复杂程度,减少模具加工难度又便于成型后的脱模。图 3220 分型面选择 2确定型腔的数目及排列方式 考虑到是大批量生产,且制品的构造中等复杂、尺寸精度中等要求,因此 采用一模两腔;型腔的排列有以下两种方案:方案一:如图 3221 所示的型腔排列方式。该方案的优点是:便于设置侧向分型抽芯机构,缺点:流程较长;图 3221 方案一 方案二:如图 3222 所示,该排列方式料流长度较短,但侧向分型抽芯机构设置相当困难,势必成倍增大模具构造的复杂程度。图 3222 方案二 由于该产品尺寸相对较小,且 pp 的流动性较好,考虑到模具构造的复杂性,及各方面因素,所以优先考虑方案一。3浇注系统设计(
6、1)主流道设计及主流道衬套构造选择。根据设计手册查得*SZ60 型注射机喷嘴的有关尺寸为喷嘴前端孔径 d04mm;喷嘴前端.球面半径:R012mm。根据模具主流道与喷嘴及 RR0+(12)mm 及 d=d0+(051)mm,取主流道球面半径 R13mm,小端直径 d45mm。主流道衬套的构造如图 3223 所示:图 3223 主流道衬套(2)分流道设计。分流道的形状及尺寸,应根据塑件的体积、壁厚、形状的复杂程度、注射速率、分流道长度因素来确定。本塑件的形状不算太复杂,熔料填充型腔比拟容易。根据型腔的排列方式可知分流道的长度较短,为了便于加工起见,分流道开在动模板上,截面形状为半圆形,取 R=4
7、 mm。(3)浇口设计。根据塑件的形状及型腔的排列方式,选用采用截面为矩形的侧浇口较为理想。选择从壁厚为 13mm 处进料,料由厚处往薄处流,而且模具成型零件构造采用取镶拼式,有利于填充、排气。初选尺寸为 1mm0.08mm0.6mm(blh),试模时修正。4抽芯机构设计 本例的塑件侧壁有一对小凹槽和小凸台,它们均垂直于脱模方向,阻碍成型后塑件从模具脱出。因此成型小凹槽台的零件必须做成活动的型芯,即须设置抽芯机构。本模具采用斜导柱抽芯机构。(1)确定抽芯距 抽芯距一般应大于成型孔(或凸台)的深度,本例中塑件孔壁 H1、凸台高度 H2相等,均为:HlH2=(14121)20.95(mm).另加
8、35mm 的抽芯平安系数,可取抽芯距 S抽=4.9mm。(2)确定斜导柱倾角 斜导柱的倾角是斜抽芯机构的主要技术数据之一,它与抽拔力以及抽芯距有直接关系,般取=1520,本例中选取=20。(3)确定斜导柱的尺寸 斜导柱的直径取决于抽拨力及其倾斜角度,可按设计资料的有关公式进展计算,也可根据经历来确定,取斜导柱的直径 d14mm。斜导柱的长度根据抽芯距、固定端模板的厚度、斜销直径及斜角大小确定。根据公式:Ll1l2l4l5 由于定模座板和上凸模固定板尺寸尚不确定,即ha=25mm。如果以后ha有变化,则再修正 L 的长度,取 D20mm,取 L=55mm。(4)滑块与导槽设计 1)滑块与侧型芯(
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