(中职塑料成型模具第6章教学教学课件高教版.ppt
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1、YCF(中职塑料成型模具第6章教学课件第第6章章 注射成型模具设计注射成型模具设计6.1 浇注系统的设计浇注系统的设计6.2 成型零件的设计成型零件的设计6.1 浇注系统的设计浇注系统的设计6.1.1 普通浇注系统的设计普通浇注系统的设计浇注系统是指塑料熔体从注射机喷嘴射出后到达型腔之前在浇注系统是指塑料熔体从注射机喷嘴射出后到达型腔之前在模具内流经的通道。普通流道浇注系统由主流道、分流道、模具内流经的通道。普通流道浇注系统由主流道、分流道、浇口、冷料穴四部分组成,如浇口、冷料穴四部分组成,如图图6-1所示。浇注系统的设计所示。浇注系统的设计合理与否直接关系到塑料制品的成型质量和生产效率。合理
2、与否直接关系到塑料制品的成型质量和生产效率。1.主流道的设计主流道的设计在模具工作时,由于主流道部分的小端入口处及注射机喷嘴在模具工作时,由于主流道部分的小端入口处及注射机喷嘴与具有一定温度、压力的塑料熔体会冷热交替地反复接触,与具有一定温度、压力的塑料熔体会冷热交替地反复接触,属易损部位,所以对注射模中主流道部分常设计成可拆卸更属易损部位,所以对注射模中主流道部分常设计成可拆卸更换的主流道衬套,以便有效地选用优质钢材单独进行加工和换的主流道衬套,以便有效地选用优质钢材单独进行加工和热处理,延长使用寿命。主流道衬套如热处理,延长使用寿命。主流道衬套如图图6-2所示。所示。下一页返回6.1 浇注
3、系统的设计浇注系统的设计在直角式注射机所使用的模具中,因主流道开设在分型面上,在直角式注射机所使用的模具中,因主流道开设在分型面上,故不需要沿着轴线方向拔出主流道内的凝料,主流道可以设故不需要沿着轴线方向拔出主流道内的凝料,主流道可以设计成等粗的圆柱形。计成等粗的圆柱形。主流道衬套的形式如主流道衬套的形式如图图6-3所示,所示,图图6-3(a)为主流道衬套与为主流道衬套与定位圈设计成一体的形式,一般用于小型模具;为了拆卸更定位圈设计成一体的形式,一般用于小型模具;为了拆卸更换方便,常将主流道衬套和定位圈设计成两个零件,然后配换方便,常将主流道衬套和定位圈设计成两个零件,然后配合固定在模板上,如
4、合固定在模板上,如图图6-3(b)和和图图6-3(c)所示。主流道衬所示。主流道衬套的固定如套的固定如图图6-4所示。所示。上一页返回下一页6.1 浇注系统的设计浇注系统的设计2.分流道设计分流道设计分流道是指主流道末端与浇口之间这一段塑料熔体流动的通分流道是指主流道末端与浇口之间这一段塑料熔体流动的通道。用于一模多腔或单型腔多浇口道。用于一模多腔或单型腔多浇口(制品尺寸大制品尺寸大)的场合。在的场合。在分流道的设计时,应考虑尽量减小在流道内的压力损失和尽分流道的设计时,应考虑尽量减小在流道内的压力损失和尽可能避免熔体温度的降低,同时还要考虑减小流道的容积。可能避免熔体温度的降低,同时还要考虑
5、减小流道的容积。(1)分流道的截面形状及尺寸为便于机械加工及凝料脱模,分分流道的截面形状及尺寸为便于机械加工及凝料脱模,分流道一般设置在分型面上。常用的分流道截面形状如流道一般设置在分型面上。常用的分流道截面形状如图图6-5所示,所示,图图6-5(a)为圆形截面形状;为圆形截面形状;图图6-5(b)为梯形截面形为梯形截面形状;状;图图6-5(c)为为U形截面形状;形截面形状;图图6-5(d)为半圆形截面形为半圆形截面形状;状;图图6-5(e)为矩形截面形状。分流道截面形状和尺寸应根为矩形截面形状。分流道截面形状和尺寸应根据塑料制品的结构和分流道的长度等因素来确定。由流道的据塑料制品的结构和分流
6、道的长度等因素来确定。由流道的效率效率(流道的截面积与周长的比值流道的截面积与周长的比值)分析可知,圆形和矩形流分析可知,圆形和矩形流道的效率最高,即具有压力损失减少的最大截面积和传热损道的效率最高,即具有压力损失减少的最大截面积和传热损失减少的流道的最小面积,因此,圆形截面和矩形截面是分失减少的流道的最小面积,因此,圆形截面和矩形截面是分流道比较理想的形状。流道比较理想的形状。表表6-1列出了常用塑料的分流道直径。列出了常用塑料的分流道直径。下一页返回上一页6.1 浇注系统的设计浇注系统的设计实际生产中常采用梯形截面的分流道。梯形截面分流道容易实际生产中常采用梯形截面的分流道。梯形截面分流道
7、容易加工,且塑料熔体的热量散失及流动阻力均不大。根据经验,加工,且塑料熔体的热量散失及流动阻力均不大。根据经验,一般取梯形流道的深度为梯形截面大底边宽度的一般取梯形流道的深度为梯形截面大底边宽度的2/3-3/4,侧面斜度取侧面斜度取510o。对于壁厚小于。对于壁厚小于3 mm、质量、质量200 g以以下的塑料制品,可采用下面的经验公式确定其截面大底边宽下的塑料制品,可采用下面的经验公式确定其截面大底边宽度尺寸:度尺寸:(6-1)式中式中D梯形的大底边宽度梯形的大底边宽度 m制品的质量制品的质量(g)L分流道的长度分流道的长度(mm)对于对于U形截面的分流道,形截面的分流道,H1=1.25R1,
8、R1=0.5D。上一页 下一页返回6.1 浇注系统的设计浇注系统的设计(2)分流道的长度分流道要尽可能短,且少弯折,以利于最经分流道的长度分流道要尽可能短,且少弯折,以利于最经济地使用原料和减少注射机的能耗,减少压力损失和热量损济地使用原料和减少注射机的能耗,减少压力损失和热量损失。若分流道设计得比较长时,其末端应留有冷料穴,以防失。若分流道设计得比较长时,其末端应留有冷料穴,以防前锋冷料堵塞浇口或进入模腔。前锋冷料堵塞浇口或进入模腔。(3)分流道的表面粗糙度分流道的表面粗糙度一般取分流道的表面粗糙度分流道的表面粗糙度一般取1.6um左右,不需要很低,这样的表面有助于塑料熔体的外层冷却左右,不
9、需要很低,这样的表面有助于塑料熔体的外层冷却皮层固定,从而与中心部位的熔体之间产生一定的速度差,皮层固定,从而与中心部位的熔体之间产生一定的速度差,以保证熔体流动时具有适宜的剪切速率和剪切热。以保证熔体流动时具有适宜的剪切速率和剪切热。上一页返回下一页6.1 浇注系统的设计浇注系统的设计3.浇口的设计浇口的设计浇口亦称进料口,是连接分流道与型腔的通道,它是浇注系浇口亦称进料口,是连接分流道与型腔的通道,它是浇注系统的关键部分。浇口的形状、位置和尺寸对制品的质量影响统的关键部分。浇口的形状、位置和尺寸对制品的质量影响很大。很大。(1)浇口的作用浇口的作用熔体充模后,浇口处首先凝固,可防止注射机螺
10、杆熔体充模后,浇口处首先凝固,可防止注射机螺杆(或柱塞或柱塞)抽回时熔体向分流道回流。抽回时熔体向分流道回流。熔体在流经狭窄的浇口时产生摩擦热,使熔体升温,有助于熔体在流经狭窄的浇口时产生摩擦热,使熔体升温,有助于充模。充模。易于切除浇口尾料,二次加工方便。易于切除浇口尾料,二次加工方便。对于多型腔模具,浇口能用来平衡进料,对于多浇口单型腔对于多型腔模具,浇口能用来平衡进料,对于多浇口单型腔模具,浇口不仅可以用来平衡进料,还可以用来控制熔合纹模具,浇口不仅可以用来平衡进料,还可以用来控制熔合纹在制品中的位置。在制品中的位置。下一页返回上一页6.1 浇注系统的设计浇注系统的设计(2)浇口的类型在
11、注射模设计中常用的浇口形式有如下儿种浇口的类型在注射模设计中常用的浇口形式有如下儿种:接浇口直接浇口又称中心浇口、主流道浇口,如接浇口直接浇口又称中心浇口、主流道浇口,如图图6-6所所示,这种浇口由主流道直接进料,故熔体的压力损失小,成示,这种浇口由主流道直接进料,故熔体的压力损失小,成型容易,因此,适用于任何塑料,常用于成型大而深的塑料型容易,因此,适用于任何塑料,常用于成型大而深的塑料制品。直接浇口的缺点是,由于浇口处固化慢,故注射成型制品。直接浇口的缺点是,由于浇口处固化慢,故注射成型周期长,容易产生残余应力,浇口处易出现裂纹或翘曲变形,周期长,容易产生残余应力,浇口处易出现裂纹或翘曲变
12、形,浇口凝料切除后有明显疤痕。浇口凝料切除后有明显疤痕。侧浇口侧浇口又称边缘浇口,如侧浇口侧浇口又称边缘浇口,如图图6-7所示,侧浇口一般所示,侧浇口一般开设在分型面上,塑料熔体于型腔的侧面充模,其截面形状开设在分型面上,塑料熔体于型腔的侧面充模,其截面形状多为多为图图6-6直接浇口形狭缝,调整其截面的厚度和宽度可以直接浇口形狭缝,调整其截面的厚度和宽度可以调节熔体充模时的剪切速率及浇口固化时间,在实践中通常调节熔体充模时的剪切速率及浇口固化时间,在实践中通常是在容许的范围内首先将侧浇口的厚度加工得薄一些,在试是在容许的范围内首先将侧浇口的厚度加工得薄一些,在试模时再进行修正,以调节浇口的固化
13、时间。模时再进行修正,以调节浇口的固化时间。上一页 下一页返回6.1 浇注系统的设计浇注系统的设计确定侧浇口的尺寸,应考虑它们对成型工艺的影响,一般浇确定侧浇口的尺寸,应考虑它们对成型工艺的影响,一般浇口长度关系到压力降,浇口的厚度影响到浇口的固化时间,口长度关系到压力降,浇口的厚度影响到浇口的固化时间,浇口的宽度影响到熔体的流动性能。浇口的宽度影响到熔体的流动性能。侧浇口的尺寸计算的经验公式如下:侧浇口的尺寸计算的经验公式如下:(6-2)(6-3)式中式中b侧浇口的宽度侧浇口的宽度(mm);A制品的外表面积制品的外表面积(mm2);h侧浇口的厚度侧浇口的厚度(mm)。上一页 下一页返回6.1
14、 浇注系统的设计浇注系统的设计扇形浇口如扇形浇口如图图6-8所示,扇形浇口是矩形侧浇口的一种变所示,扇形浇口是矩形侧浇口的一种变异形式。在成型大平面板状及薄壁制品时,宜采用扇形浇口。异形式。在成型大平面板状及薄壁制品时,宜采用扇形浇口。在扇形浇口的整个长度上,沿进料方向截面宽度逐渐变大,在扇形浇口的整个长度上,沿进料方向截面宽度逐渐变大,为保持断面积处处相等,浇口的截面厚度逐渐减小。为保持断面积处处相等,浇口的截面厚度逐渐减小。膜状浇口如膜状浇口如图图6-9所示。这种浇口用于成型管状制品及平所示。这种浇口用于成型管状制品及平板状制品,其特点是将浇口的厚度减薄,而把浇口的宽度同板状制品,其特点是
15、将浇口的厚度减薄,而把浇口的宽度同制品的宽度做成一致。采用这类浇口,塑料熔体在充模时进制品的宽度做成一致。采用这类浇口,塑料熔体在充模时进料均匀,各处料流速度大致相同,模腔内气体易排出,避免料均匀,各处料流速度大致相同,模腔内气体易排出,避免了使用侧浇口时容易在制品上产生的熔接痕;但浇口去除较了使用侧浇口时容易在制品上产生的熔接痕;但浇口去除较困难,浇口痕迹明显。困难,浇口痕迹明显。当制品内径精度要求较高时,可按当制品内径精度要求较高时,可按图图6-9(b)将膜状浇口设置将膜状浇口设置在制品的端面处,其浇口重叠长度在制品的端面处,其浇口重叠长度L、应小于浇口厚度、应小于浇口厚度ho膜膜状浇口的
16、长度状浇口的长度L常取常取0.71.2mm,厚度,厚度h取取0.351.5 mm上一页 下一页返回6.1 浇注系统的设计浇注系统的设计点浇口点浇口又称针状浇口或橄榄形浇口,如点浇口点浇口又称针状浇口或橄榄形浇口,如图图6-10所示。所示。点浇口是一种在制品中央开设浇口时使用的圆形限制性浇口,点浇口是一种在制品中央开设浇口时使用的圆形限制性浇口,由于浇口前后两端存在较大的压力差,能有效地增大塑料熔由于浇口前后两端存在较大的压力差,能有效地增大塑料熔体的剪切速率并产生较大的剪切热,从而导致熔体的表观钻体的剪切速率并产生较大的剪切热,从而导致熔体的表观钻度下降,流动性增加,利于充模。常用于成型各种壳
17、类、盒度下降,流动性增加,利于充模。常用于成型各种壳类、盒类的热塑性塑料制品。点浇口的优点是浇口残留痕迹小,易类的热塑性塑料制品。点浇口的优点是浇口残留痕迹小,易取得浇注系统的平衡,也利于自动化操作;但是由于浇口的取得浇注系统的平衡,也利于自动化操作;但是由于浇口的截面积小,流动阻力大,需提高注射压力,只宜于成型流动截面积小,流动阻力大,需提高注射压力,只宜于成型流动性好的热塑性塑料,在模具结构上需增加一个分型面,即三性好的热塑性塑料,在模具结构上需增加一个分型面,即三板式双分型面,以便浇口凝料取出。板式双分型面,以便浇口凝料取出。点浇口的截面为圆形,直径点浇口的截面为圆形,直径d常为常为0.
18、51.8mm。它也可用。它也可用下面经验公式计算:下面经验公式计算:上一页 下一页返回6.1 浇注系统的设计浇注系统的设计 (6-5)式中式中d点浇口直径;点浇口直径;t制品壁厚制品壁厚(mm);A制品外表面积制品外表面积(mm2)。潜伏浇口潜伏浇口又称剪切浇口,由点浇口演变而来。这潜伏浇口潜伏浇口又称剪切浇口,由点浇口演变而来。这类浇口的分流道位于分型面上,而浇口本身设在模具内的隐类浇口的分流道位于分型面上,而浇口本身设在模具内的隐蔽处,塑料熔体通过型腔侧面斜向注人型腔,因而,制品外蔽处,塑料熔体通过型腔侧面斜向注人型腔,因而,制品外表不受损伤,不致因浇口痕迹而影响制品的表面美观效果,表不受
19、损伤,不致因浇口痕迹而影响制品的表面美观效果,如如图图6-12所示。若要避免浇口痕迹可在推杆上开设二次浇口,所示。若要避免浇口痕迹可在推杆上开设二次浇口,使二次浇口的末端与制品内壁相通,如使二次浇口的末端与制品内壁相通,如图图6-12(b)所示。所示。上一页 下一页返回6.1 浇注系统的设计浇注系统的设计护耳浇口护耳浇口又称分接式浇口。如护耳浇口护耳浇口又称分接式浇口。如图图6-13所示,护耳所示,护耳浇口由矩形浇口和耳槽组成,耳槽的截面和水平面积均比较浇口由矩形浇口和耳槽组成,耳槽的截面和水平面积均比较大,在耳槽前部的矩形小浇口能使熔体因摩擦发热而使温度大,在耳槽前部的矩形小浇口能使熔体因摩
20、擦发热而使温度升高,熔体在冲击耳槽壁后,能调整流动方向,平衡地注人升高,熔体在冲击耳槽壁后,能调整流动方向,平衡地注人型腔,因而,制品成型后残余应力小型腔,因而,制品成型后残余应力小;另外依靠耳槽,能允许另外依靠耳槽,能允许周边产生收缩,所以能减小因注射压力造成的过量填充以及周边产生收缩,所以能减小因注射压力造成的过量填充以及因冷却收缩所产生的变形。这种浇口适用于如聚氯乙烯、聚因冷却收缩所产生的变形。这种浇口适用于如聚氯乙烯、聚碳酸醋等热稳定性差、黍占度高的塑料的注射成型。碳酸醋等热稳定性差、黍占度高的塑料的注射成型。护耳浇口书为矩形截面,其尺寸同侧浇口。耳槽长度护耳浇口书为矩形截面,其尺寸同
21、侧浇口。耳槽长度H可取可取分流道长度的分流道长度的1.5倍,耳槽宽度倍,耳槽宽度b0于分流道直径,耳槽的厚于分流道直径,耳槽的厚度度t0制品壁厚的制品壁厚的0.9倍,耳槽的位置倍,耳槽的位置L以距离制品边缘以距离制品边缘150 mm以内为宜。当制品较宽,需要使用多个护耳浇口时,耳以内为宜。当制品较宽,需要使用多个护耳浇口时,耳槽之间槽之间L0的最大距离约为的最大距离约为300mm。上一页 下一页返回6.1 浇注系统的设计浇注系统的设计(3)浇口位置浇口位置开设正确与否,对制品的成型性能和质浇口位置浇口位置开设正确与否,对制品的成型性能和质量影响很大,因此,合理选择浇口位置是设计浇注系统时的量影
22、响很大,因此,合理选择浇口位置是设计浇注系统时的重要环节。在确定浇口位置时,应注意如下几点:重要环节。在确定浇口位置时,应注意如下几点:尽量缩短流动距离。尽量缩短流动距离。浇口应开设在制品壁最厚处。浇口应开设在制品壁最厚处。尽量减少或避免熔接纹尽量减少或避免熔接纹 如如图图6-14所示,对于圆筒类制品,所示,对于圆筒类制品,成型时采用直接浇口比侧浇口合理。成型时采用直接浇口比侧浇口合理。应有利于型腔中气体的排除应有利于型腔中气体的排除 如如图图6-15所示制品,若采用所示制品,若采用图图6-15(a)所示的浇口位置,熔体会立即封闭模具在分型面处所示的浇口位置,熔体会立即封闭模具在分型面处的气隙
23、,使模腔内的气体无法排出。最终在制品顶部形成气的气隙,使模腔内的气体无法排出。最终在制品顶部形成气泡;如果改用泡;如果改用图图6-15(b)所示的浇口位置,则可克服上述所示的浇口位置,则可克服上述缺陷。缺陷。上一页 下一页返回6.1 浇注系统的设计浇注系统的设计避免在承受弯曲或冲击载荷的部位设置。避免在承受弯曲或冲击载荷的部位设置。浇口应开设在不影响型芯稳定性的部位。浇口应开设在不影响型芯稳定性的部位。图图6-16所示,当型所示,当型芯为细而长时,若浇口位置不当,就容易使型芯受到熔体的芯为细而长时,若浇口位置不当,就容易使型芯受到熔体的冲击而产生变形,造成制品壁厚不一致。冲击而产生变形,造成制
24、品壁厚不一致。图图6-16(a)采用侧采用侧浇口不合理;浇口不合理;图图6-16(b)采用直接浇口合理。采用直接浇口合理。浇口应开设在不影响制品外观的部位。浇口应开设在不影响制品外观的部位。浇口的设置应避免熔体断裂。如浇口的设置应避免熔体断裂。如图图6-17(a)所示,当小浇口所示,当小浇口正对着宽度和厚度很大的模腔时,高速料流通过浇口时会受正对着宽度和厚度很大的模腔时,高速料流通过浇口时会受到很高的剪切应力,而产生喷射和蛇形流等熔体断裂现象到很高的剪切应力,而产生喷射和蛇形流等熔体断裂现象;若若采用如采用如图图6-17(b)所示的搭接浇口,浇口正对着型腔壁或型所示的搭接浇口,浇口正对着型腔壁
25、或型芯的位置,使高速料流冲击在型腔壁或型芯上,从而降低熔芯的位置,使高速料流冲击在型腔壁或型芯上,从而降低熔体流速,改变流向,使熔体均匀地填充型腔。体流速,改变流向,使熔体均匀地填充型腔。上一页 下一页返回6.1 浇注系统的设计浇注系统的设计4.冷料穴的设计冷料穴的设计将主流道或分流道延长所形成的井穴称为冷料穴。冷料穴的将主流道或分流道延长所形成的井穴称为冷料穴。冷料穴的作用是储存因两次注射间隔而产生的冷料头以及熔体流动的作用是储存因两次注射间隔而产生的冷料头以及熔体流动的前锋冷料,以防止熔体冷料进入型腔前锋冷料,以防止熔体冷料进入型腔;此外,冷料穴还具有在此外,冷料穴还具有在开模时将主流道和
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