塑料注射模具设计CAI系统 PPT课件.ppt
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1、塑料注射模具设计CAI系统塑料及其工艺特性塑料制品的设计原则塑料注射成型原理注射成型模具设计概述浇注系统的设计成型零部件的设计结构零件的设计脱模机构的设计分型抽芯机构的设计温度调节系统排气系统攻略学习本章主要掌握以下内容:w塑料的概念,组成,分类,性质和用途w塑料的概念,组成,分类,性质和用途w塑料的加工性能w塑料主要的成型方法w热塑性塑料的工艺性能w注射的工艺性能目录绪论第一节塑料材料及应用第二节塑料的可加工性能第三节 塑料的主要的成型方法第四节 热塑性塑料的工艺性能绪论上个世纪初以来,塑料由于原料来源广泛,综合性能优良,成型方便,性能价格上占有优势,已成为原四大材料(钢铁、木材、煤、水泥)
2、之后的又一大新型材料。迄今,塑料的体积产量已超过了金属材料。在短短的80多年内,走过了金属材料两千多年的发展历程。塑料广泛应用于汽车、机械、宇航、舰船、电子电气、化工、纺织、医药卫生、建筑、军工、包装、家具、文体用品以及生活用品等各个领域。特别是近年来,具有光、电、磁、生物等功能的高分子材料的出现,使得塑料的应用领域扩大到信息民、生物等新兴产业。塑料科技的高速发展,带动了塑料工业的蓬勃发展。汽车工业世纪初许多国家汽车工业重要改革措施之一是提高汽车速度、降低能耗,其主要对策是更多地采用塑料件以减轻车体重量。为此,塑料件在汽车中的用量迅速增长。据预测,年各类汽车中将有一半用可回收的塑料复合材料制造
3、。航空航天工业世纪初,航空航天工业技术进步着眼点也是减轻机体总重量,以加快飞行速度,降低能耗。如美国洛克希德航空公司复合材料中心采用新型热塑性树脂为母体的增强复合材料制造的飞机,前体结构质量可减轻,紧固件减轻。欧洲国家在航空航天发展规划上都非常重视使用高性能新型复合材料和高级复合材料,在宇宙空间站、人造卫星和航天飞船上用于制造蜂窝式结构的外壳、机体外板及其他结构件。电子电气工业目前,电子电气产品结构正向短、小、轻、薄方向发展,对高电磁性塑料合金、超导电塑料、电磁波屏蔽材料、光学性能材料、高性能复合料等,在量和质方面都提出了更高要求。另外,高性能电线、电缆,通信用塑料,光学纤维,新型传感器用塑料
4、以及信息处理中用的各类记录、存贮材料,用静电记录膜,缩微用胶片等在信息化社会中需求量日益增大,这些又大大促进了塑料材料的发展。包装工业人们对包装材料除了在性能方面(高阻透性、高耐热性、保鲜、无菌等)有更高要求外,还要求节省原料、降低能耗。塑料包装材料与传统包装材料比较具有较多优越性。如生产同规格的制品,纸的能耗是塑料的倍,生产过程中释放的二氧化碳及氮氧化物均比塑料高。世纪初,塑料包装材料仍将成为塑料的主要应用领域。建材工业塑料在建材工业中获得广泛应用。从材料生产能耗比较,如聚氯乙烯为,则钢材为,铝材为。从应用中节能效果比较,塑料管比金属管可减少输水能耗,塑料窗比铝窗节省采暖能耗约。由此可见,世
5、纪初塑料建材作为节能材料,在许多国家中的需求量将持续增长。农业世纪末开发的功能性农用地膜、新型塑料温室材料、高性能保鲜材料、塑料微喷滴灌系统、大型功能性复合防渗材料等作为农业增产、节水的材料将会有更大的需求,如园艺中微喷灌溉系统的应用,节水效率可达到以上,从而加速了塑料在农业中的应用。第一节第一节塑料材料及应用塑料材料及应用一塑料的定义 塑料是指以高分子合成树脂为主要成份、在一定温度和压力下具有塑性和流动性,可被塑制成一定形状,且在一定条件下保持形状不变的材料。高分子结构高分子最普通、最重要的结构是长链状的,这就是人们发现的高分子的线型结构(上图)。例如,聚乙烯、聚氯乙烯的长链就是由CC键连接
6、的,淀粉和纤维素的长链则是由CC键和CO键相连接的。可以想象,当这种多条高分子链聚集在一起时,相互间的缠绕使得许多分子间接触的地方以分子间作用力而紧密结合,这就使高分子材料的强度大大增加,相对分子质量越大,相互作用的分子间力就越强。线型结构的高分子,可以不带支链,也可以带支链(上图)。高分子链上如果还有能起反应的官能团,当它跟别的单体或别的物质发生反应时,高分子链之间将形成化学键,产生一些交联(上图),形成网状结构,这就是高分子的体型(网状)结构,硫化橡胶就是这样的例子。二 塑料的组成聚合物合成树脂(40-100%)由低分子化合物通过缩聚或聚合反应合成的高分子化合物,是塑料的主要组成,决定塑料
7、的类型及基本性能。添加剂 改善材料的使用性能与加工性能,节约树脂材料(贵)固化剂 促进发生交联反应而生成体型网状 结构,更坚硬,稳定增塑剂 提高树脂的可塑性和柔软性稳定剂 防止受热,光作用而过早老化润滑剂 防止成型过程中粘模着色剂 着色阻燃剂 阻燃填料等 增强,性能改造增强剂 石墨,三硫化钼,石棉纤维和玻璃 纤维等。常用的添加剂三塑料的主要特性优点:大多数塑料质轻,化学稳定性好,不会锈蚀;耐冲击性好;具有较好的透明性和耐磨耗性;绝缘性好,导热性低;一般成型性、着色性好,加工成本低;缺点:大部分塑料耐热性差,热膨胀率大,易燃烧;尺寸稳定性差,容易变形;多数塑料耐低温性差,低温下变脆;容易老化;某
8、些塑料易溶于溶剂。四 塑料的分类及特点塑料的分类体系比较复杂,各种分类方法也有所交叉,按常规分类主要有以下三种:按使用特性分类;按理化特性分类;按加工方法分类。按使用特性分类通用塑料一般是指产量大、用途广、成型性好、价格便宜的塑料,如聚乙烯、聚丙烯、酚醛等。工程塑料一般脂能承受一定外力作用,具有良好的机械性能和耐高、低温性能,尺寸稳定性较好,可以用作工程结构的塑料,如聚酰胺、聚砜等。特种塑料一般是指具有特种功能,可用于航空、航天等特殊应用领域的塑料。如氟塑料和有机硅具有突出的耐高温、自润滑等特殊功用,增强塑料和泡沫塑料具有高强度、高缓冲性等特殊性能,这些塑料都属于特种塑料的范畴。按理化特性分类
9、根据各种塑料不同的理化特性,可以把塑料分为:热塑性塑料;热固性塑料。热塑性塑料分子结构:分子成链状或树枝状结构。成型特点:加热时软化,可塑造成型,冷却后复硬,可反 复进行。优 点:加工成型简便,机械性能较好,是塑料中性 能较好的工程塑料。缺 点:耐热性和刚性较差。典型品种:聚乙烯,聚丙烯,聚苯乙烯及其共聚物ABS(丙烯腈,丁二烯和苯乙烯),聚甲醛,聚碳酸酯,聚苯醚等。热固性塑料分子结构:网状或树枝状成型特点:初加热时软化,可塑造成型,固化之后再加热将不再软化,不溶于溶剂。优 点:耐热性好,受压不易变形。缺 点:机械性能不好(可加入填料来提高强度)典型品种:酚醛,环氧,氨基,不饱和聚酯,聚硅醚树
10、脂等。按加工方法分类根据各种塑料不同的成型方法,可以分为膜压、层压、注射、挤出、吹塑、浇铸塑料和反应注射塑料等多种类型。膜压塑料:物性的加工性能与一般热固性塑料相类似的塑料;层压塑料:浸有树脂的纤维织物,经叠合、热压而结合成为整体的材料;注射、挤出和吹塑塑料:物性和加工性能与一般热塑性塑料相类似的塑料;浇铸塑料:能在无压或稍加压力的情况下,倾注于模具中能硬化成一定形状制品的液态树脂混合料,如MC尼龙等;反应注射塑料:用液态原材料,加压注入膜腔内,使其反应固化成一定形状制品的塑料,如聚氨酯等。第二节塑料的可加工性能一 塑料的加工适应性热塑性塑料在恒定压力下,随着加工温度的变化呈现玻璃态、高弹态和
11、粘流态三种状态。玻璃态:此时塑料是坚硬的固体。玻璃态塑料受外力作用有一定的变形能力,变形是可逆的,当外力消失后,其变形也随之消失。高弹态:此时塑料变形能力增大,但变形仍是可逆的。在该状态下可进行真空成形、压延成形、中空成形等。粘流态:测试塑料成形加工具有不可逆性,在成形和冷却后,形状永远保持下来。在该种状态下可进行注射、吹塑、挤塑等成形加工。玻璃态在玻璃化温度以下,聚合物处于玻璃态(或结晶态),是坚硬的固体。此时,由于分子运动能量低、链段运动被冻结,只能使主链内的键长和键角有微小的改变;在宏观上表现为聚合物在受力方向上有很小的普弹性变形,由于弹性模量高,形变值小,所以处于玻璃态的聚合物只能进行
12、一些车、铣、削、刨等机械加工。这一聚集态也是聚合物的使用态,材料使用的下限温度称为脆化温度,低于脆化温度时,材料受力容易发生断裂破坏。高弹态此时,分子热运动能量增加;虽然,整个分子的运动仍不可能,但链段可以通过主链中的单键的内旋转而不断改变构象,甚至可使部分链段滑移。由于高弹性模量比普弹性模量小四到五个数量级,所以对某些材料可进行加压、弯曲、中空或真空成型。由于高弹形变比普弹型变大一万倍左右,且属于与时间有依赖性的可逆形变,所以在成型加工中为求得符合形状、尺寸要求的制品,往往将制品迅速冷却到玻璃化温度以下。对结晶型聚合物,可在玻璃化温度至熔点的温度区间内进行薄膜吹塑和纤维拉伸。粘流态继续升温至
13、粘流温度(或熔点)以上,聚合物大分子链相互滑移而转变为粘流态。呈粘流态的聚合物熔体在粘流温度以上稍高的温度范围内,常用来进行压延成型和某些挤出、吹塑成型。比粘流温度更高的温度,使聚合物大分子热运动大大激化,产生不可逆粘性形变占绝对优势,这一温度范围常用于进行纺丝、注射、挤出、吹塑、贴合等成型加工。过高的温度使聚合物粘度降低会给成型带来困难并使产品质量变劣;当温度高到分解温度时,会引起聚合物的分解变质。二 塑料的可挤压性可挤压性:聚合物通过挤压作用形变时获得一定形状并保持这种形状的能力。在塑料成型过程中,常见的挤压作用有物料在挤出机和注射机料筒中、压延机辊筒间以及在模具中所受到的挤压作用。衡量聚
14、合物可挤压性的物理量:熔体的粘度(剪切粘度和拉伸粘度)。熔体粘度过高,则物料通过形变而获得形状的能力差(固态聚合物是不能通过挤压成型的);反之,熔体粘度过低,虽然物料具有良好的流动性,易获得一定形状,但保持形状的能力较差。聚合物的可挤压性不仅与其分子结构、相对分子质量和组成有关,而且与温度、压力等成型条件有关。熔融指数:评价热塑性塑料可挤压性的一种方法。在给定温度和剪切应力(定负荷)下,测定10min内热塑性塑料经出料孔挤出的质量以MFR表示。由于实测的熔体流动速率其剪切速率仅为10-210-1s-1,远比实际注射或挤出成型中通常的剪切速率(10-210-4s-1)要低,因此 MFR不能说明实
15、际成型时聚合物的流动情况。由于方法简便易行,对成型塑料的选择和适用性有参考价值。三 塑料的可模塑性可模塑性:聚合物在温度和压力作用下发生形变并在模具型腔中模制成型的能力。成型方法对可模塑性的要求:能充满模具型腔获得制品所需尺寸精度,有一定的密实度,满足制品合格的使用性能等。取决因素:聚合物本身的属性(如流变性、热性能、物理力学性能以及热固性塑料的化学反应性能等),工艺因素(温度、压力、成型周期等)以及模具的结构尺寸。螺旋流动试验:评价聚合物的可模塑性的好坏。聚合物熔体在注射压力作用下,由阿基米德螺旋形槽的模具的中部进入,经流动而逐渐冷却硬化为螺旋线,以螺旋线的长度来判断聚合物流动性的优劣。螺旋
16、流动实验的意义在于帮助人们了解聚合物的流变性质,确定压力、温度、模塑周期等最佳工艺条件,反映聚合物相对分子质量和配方中各助剂的成分和用量以及模具结构,尺寸对聚合物可模塑性的影响。为求得较好的可模塑性,要注意各影响因素之间的相互匹配和相互制约的关系;在提高可模塑性的同时,要兼顾到诸因素对制品使用性能的影响。压力过高会引起溢料,过低充模不足,成型困难;温度过高会使制品收缩率增大,甚至引起聚合物的分解,过低则物料流动困难,交联反应不足,制品性能变劣。所以,图中四条曲线所构成的的面积,才是模塑的最佳区域。第三节塑料的主要的成型方法一、注射成型原理:借助螺杆或柱塞的推力,特已塑化的塑料熔体以一定的压力和
17、速率注入闭合的棋具型腔内,经冷却固化定型后开模而获得制品。地位:注射成型在整个塑料制品生产中占有重要位置。除少数几种塑料外,几乎所有的塑料都可以注射成型。适用:注射模应用十分广泛,且结构很复杂。注塑的优点是生产速度快、效率高,操作可自动化,能成型形状复杂的零件,特别适合大量生产。缺点是设备及模具成本高,注塑机清理较困难等。据估计,注塑制品占所有模塑件总产量的三分之一;注塑模具占塑料成型模具数量的二分之一以上。二、中空成型原理:吹塑又称中空吹塑或中空成型。吹塑是借助压缩空气的压力使闭合在模具中的热的树脂型坯吹胀为空心制品的一种方法,吹塑包括吹塑薄膜及吹塑中空制品两种方法。制品:用吹塑法可生产薄膜
18、制品、各种瓶、桶、壶类容器及儿童玩具等。三、压缩成型原理:压缩模塑又称模压成型或压制。把上下(凸凹模)组成的模具安装在压力机上下模板之间,塑料粒料(预制坯料或粉料)在受热或受压作用下充满闭合型腔,固化定型得到塑料制品适用:主要用于热固性塑料。四、压注成型原理:塑料粒料/坯料装入模具的加料室,加热加压,熔融的塑料通过模具加料室底部的浇注系统充满闭合的模具型腔,固化成型。适用:热固性主要的成型方法之一。五、挤塑成型原理:挤塑成型又称挤出成型,是使用挤塑机(挤出机)将加热的树脂连续通过模具,挤出所需形状的制品的方法。适用:挤塑有时用于热固性塑料的成型,也可用于泡沫塑料的成型。特点:优点是可挤出各种形
19、状的制品,生产效率高,可自动化、连续化生产;缺点是热固性塑料不能广泛采用此加工,制品尺寸容易产生偏差。制品:管材、棒材、板材、片材以及单丝、薄膜、电线电缆的包覆和涂层制品等。六、固相成型原理:在熔融温度下成型,没有明显的流动状态。多用于板材的二次成型加工,例如真空成型,压缩空气成型和压力成型。适用:薄壁制品的成型加工,现在也可用于厚壁制品。此外还有压延成型,浇铸成型,滚塑成型,泡沫成型等。本课程主要针对在机械,电子轻工业中应用最多的注射成型工艺和模具展开讨论第四节热塑性塑料的工艺性能热塑性塑料品种每繁多,即使同一品种也由于树脂分子及附加物配比不同而使其使 用及工艺特性也有所不同。另外,为了改变
20、原有品种的特性,常用共聚、交联等各种化学 方法在原有的树脂结构中导入一定百分比量的其它单体或高分子等,以改变原 有树脂的结构成为具有新的改进物性和加工性的改性产品。例如,ABS即为在聚苯乙烯分子 中导入了丙烯腈、丁二烯等第二和第三单体后成为改性共聚物,可看作称改性聚苯乙烯,具有比 聚苯乙烯优异综合性能,工艺特性。由于热塑性塑料品种多、性能复杂,即使同一类的塑料 也有仅供注塑用和挤出用之分,故本章节主要介绍各种注塑用的热塑性塑料。收缩率收缩率 定义:塑料制品从模具中取出发生的尺寸收缩特性称为塑料的收缩性。收缩形式:线尺寸收缩 由于冷却大分子链段运动困难、自由体积缩小所引起的收缩。方向性收缩由于熔
21、体在充模过程中受到很大的切应力,致使大分子链段沿流动方向被“梳展”排列,冷却时大分子力图恢复其卷曲状态,致使流动方向的收缩率大子其垂直方向的收缩率。玻璃纤维增强塑料有其相反的效果。此外,多组分的复合塑料,由于某种原因亦有收缩异向的现象发生。后收缩 当塑件在贮存和使用条件下发生应力松弛致使塑件发生再收缩称为后收缩。一般塑件要经30一60天后尺寸才能最后稳定。通常热塑性塑件的后收缩比热固性大,压注及注射成形塑件的后收缩比压缩成形大。后处理收缩某些结晶性塑件让其自然失效,完成后收缩,往往需要很长时间,故通常采用热处理工艺,让其有充分条件完善其结晶过程,使之尺寸尽快稳定下来。在这一过程中塑件所发生的收
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