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玩具小车上盖注塑模具设计及动画仿真【三维UG】【10张CAD图纸和说明书】

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玩具小车上盖注塑模具设计及动画仿真【三维UG】【10张CAD图纸和说明书】.rar
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三维UG
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编号:10115675    类型:共享资源    大小:78.55MB    格式:RAR    上传时间:2018-05-22 上传人:俊****计 IP属地:江苏
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关 键 词:
玩具 小车 注塑 模具设计 动画 仿真 三维 ug 10 cad 图纸 以及 说明书 仿单
资源描述:

摘  要


本文是针对玩具小车上盖的注塑模具设计与工艺分析。首先对玩具小车上盖进行三维设计,并且对其进行结构分析。然后根据玩具车上盖的结构分析其工艺特点,主要包括材料工艺特性、制件的工艺结构特点,然后根据工艺选择注射机,并对注射机的参数进行校核。接着进行注塑模工艺设计,主要包括分型面设计、型腔数量和布局设计、浇注系统设计、模架选择、推出机构设计和冷却系统设计,其中分型面设计和浇注系统设计是重点设计内容,其设计结果需要进行模流分析验证。最后对所设计的零件进行装配并给出最终设计结果。

本文设计过程中主要使用UG NX 8.5/ MOLDWIZARD经行设计,用到的设计内容包括三维造型、模具设计、分型面设计、浇注系统设计和冷却系统设计,最终结果由UG装配完成。


关键字:注塑模具;UG 


Abstract


This article is the injection mold design and process analysis for the cover of toy car, first designs three-dimensional toy car shell, and then analyzes its technological features which includes material properties, structural features of parts of the process and select the injection machine. Then article design injection molding process which includes sub-surface design, the number and layout of the cavity designing, gating system design, mold selection, launches mechanism design and cooling system design, checking the process parameters of mold design.

In this article, the design is mainly used UG NX 8.5 / MOLDWIZARD. The content of the design includes three-dimensional modeling, mold design, parting surface design, gating system design and cooling system design, the final result is done by UG assembly.

Keywords:

 Injection mold; UG



目    录

引言 1

1  产品的工艺分析 2

1.1  外型设计 2

1.2  产品材料的确定 2

1.2.1 ABS常规性能 2

1.2.2 ABS的成型工艺 2

1.3  产品的工艺分析 3

1.3.1产品的尺寸和表面质量 3

1.3.2壁厚 3

1.3.3脱模斜度设计 5

1.3.4加强筋设计 5

1.3.5圆角设计 6

2  模具结构的设计 7

2.1  确定型腔数目 7

2.2  型腔布局方式 7

3  注射机型号的确定 9

3.1  注塑机的结构 9

3.2  注塑机的类型 9

3.3  注塑机的选择 9

3.3.1所需注射量的计算、塑件质量、体积计算 9

3.3.2浇注系统凝料体积的初步估算 10

3.3.3注射机型号的确定 10

3.4  注塑机的校核 11

3.4.1注射量的校核 11

3.4.2注射压力校核 11

3.4.3锁模力校核 12

3.4.4开模行程和模板安装尺寸校核 12

4  成型零件设计 13

4.1  分型面的设计 13

4.2  成型零部件的结构设计 14

4.2.1型芯和型腔的结构设计 14

4.2.2型芯和型腔尺寸的确定 15

4.2.3 型芯和型腔的固定方式 15

5  浇注系统的设计 16

5.1  浇注系统的组成 16

5.2  浇注系统的设计原则 16

5.3  主流道的设计 17

5.4  分流道的设计 17

5.5  浇口的设计 18

5.6  浇口位置的选择 19

5.7  冷料穴和拉料杆设计 19

5.8  浇注系统的设计结果 20

6  排气系统设计 21

7  产品填充分析 22

7.1  产品填充分析的意义 22

7.2  产品填充分析的结果 22

8  标准模架的选取 23

8.1  标准模架的选择 23

8.2  模架的尺寸计算 24

9  推出机构设计 25

9.1  推出机构的设计要求 25

9.2  推出机构布局的设计 25

9.3  推杆设计 25

10  冷却系统设计 28

10.1  控制模具温度的重要性 28

10.2  冷却系统设计的原则 28

10.3  冷却系统的设计 28

11  其他零件设计 31

11.1  镶件固定用螺钉的设计 31

11.2  限位钉和支撑柱的设计 32

11.3  复位弹簧设计 32

11.4  侧定位块设计 32

11.5  模具的总装配 32

12  设计总结 33

谢辞 34

参考文献 35


引言

玩具车市场在通过多年的宣传和发展后,随着新技术的不断发展,新的产品不断出现,在男孩子们的众多玩具中,玩具车一直是所有类型玩具中最受欢迎的玩具之一,产生这种情况的原因有以下几点:

首先,我国经过了改革开放后经济的飞跃发展,家庭轿车以经遍及全国各地,这使得汽车理念一直伴随着孩子们的成长并不断深入其脑海中,由此直接带动了玩具车模型市场的发展。同时随着技术的不断更新,汽车模型结构越来越接近真实车辆,按比例生产的玩具车越来越受欢迎,其已成为车模发烧友的最爱。 

其次汽车文化产品的发展也推动着玩具车市场的发展,无论是游戏、动画片还是电影,这要涉及到现代社会生活就绝对少不了汽车的身影。特别是汽车主题相关的电影或动画片热播,都会极大的影响玩具汽车市场,例如汽车题材动画片《汽车总动员》热播后,曾极大的推动玩具车和模型车的热售。

最后,儿童玩具市场的需求一直是弹性的,这与其他玩具市场是不同的。儿童玩具更新很快,而且每个玩具的寿命都不长,每个孩子都不会仅仅只买一个玩具,而是看到新的都会想再买,因此其需求量是巨大的。

由于许多玩具车的结构较复杂,在制造工艺上,玩具车注塑模是注塑模具设计制造行业最复杂的模具之一,其需要用到各种尖端的制造技术。首先其外形质量要求非常高,这就使得模具制造的精度要求非常高,同时对加工工艺也提出高要求;最后玩具车的结构要尽量简单,结构简单可以简化加工工艺,降低成本。 

玩具小车上盖注射模具设计的包括塑件的三维建模、塑件的材料选择和工艺分析、型腔结构和布局设计、分型面设计、注射机选择与校核、浇注系统设计、模流分析、模架选择、推出机构设计、冷却系统设计以及其他零件设计,重难点主要在浇注系统设计,浇注系统的设计结果好坏不仅直接会影响到制件的性能、尺寸精度和表面质量,还会影响到原材料的利用率以及生产效率,是本次模具设计的关键的设计。

本次模具设计主要是基于UG注塑模向导的注塑模设计,设计过程包括模具结构所有的零件设计与装配,设计结果利用UG的moldex3d功能进行工艺分析,验证设计结果是否合理。


内容简介:
编号: 毕业设计外文翻译(译文)题 目: 注塑成型指南 院(系): 专 业: 学生姓名: 学 号: 指导教师单 位 : 姓 名: 职 称: 2014 年 5 月 26 日第 1 页 共 26 页注塑成型指南引言目标本文档提供了零件设计,模具设计和苯乙烯嵌段共聚物(SBC) ,热塑性弹性体的处理准则。 GLS 的产品系列,其中包括苯乙烯类热塑性弹性体等科腾化合物,DYNAFLEX 热塑性弹性体化合物和的 Versaflex TPE 合金。SBC 流变性SBC 的一个主要特点是,它们都依赖剪切,是剪切依赖性的材料,其粘度是在低剪切速率(如挤出)较高,在高剪切速率下(如在注射成型)较低。因此,SBC 化合物在高剪切速率会更容易地流入模具的薄的区域。SBC 的高剪切速率粘度降低的性能应在设计精密注塑模具时和设置加工模具的条件过程中予以考虑。图 1:苯乙烯类热塑性弹性体化合物受 GLS 的粘度剪切速率的影响 (在 390F( 200C)测定) 。要获得关于单个等级的粘度信息,请参阅产品技术数据表,可在第 2 页 共 26 页 或联系您的 GLS 代表。零件设计一般零件设计概念当设计一个 TPE 零件,应遵循的几个基本原则:零件壁厚应尽可能均匀。从厚到薄的区域的过渡应循序渐进,以防止流通的问题而产生的填充缺陷。 厚部分应挖出来减少收缩,降低零件重量(和循环时间) 。 半径/圆角所有的尖角,促进流动,尽量减少无填充区域。 应避免深盲孔或肋板。 避免壁薄,防止排气时产生破裂。 过小的斜度会难以脱模。流动长度与壁厚可达到的最大流动长度是依赖于所选择的特定材料,该零件的厚度,和加工条件。一般来说,吉力士化合物会比其他类型的热塑性弹性体流入更远更薄的壁。流向厚度比最大应为 200;然而,这是依赖于材料和部件的设计。高流动 GLS 热塑性弹性体化合物(如 VERSALLOY)已成功地用于通流比高达 400 的填充。材料的填补零件的能力可以通过螺旋线流的测量进行比较分析。螺旋流动试验是通过将材料注射到一个螺旋模具(类似于形成为螺旋形带状)上进行。该材料流动的距离的单位是英寸。在这种情况下,螺旋流动试验中采用两种不同的注射速度(3 英寸/秒和 5 英寸/秒)进行。各种 GLS 产品系列的典型的螺旋线流动长度概述于表 1 中。随着具体的化合物,高达 40 英寸的流动长度(以 5 英寸/秒注射速度)是可能的。表 1 GLS 化合物典型的螺旋流动长度为流动长度系列3 英寸/秒 5 英寸 /秒Dynaflex D 13-15 18-20第 3 页 共 26 页Dynaflex G 12-22 18-30Versaflex 9-16 13-26*螺旋流动试验,宽通道使用 0.0625 的厚度和 0.375,在 400F 进行如需有关螺旋流的特定等级或其他详细信息螺旋流信息测试程序,请参阅 GLS 公司 TPE 提示表7,可在 或联系您的 GLS 代表。倒扣热塑性弹性体的柔软性和弹性性质允许有倒扣的零件结构。由于其优异的复原特性,GLS 的化合物是能够被拉伸和变形,从而允许它们倒扣深拉(图 2) 。如果内部和外部的倒扣存在于相同的部分,滑块和型芯分割可能是必要的。部件与内部倒扣(例如灯泡形部件)可以是通过利用核心的提升阀的从型芯中弹出。由于变形脱模时可能会产生轻微的永久伸长率(3 - 8) 。第 4 页 共 26 页图 2 TPE 零件倒扣的例子。浇口与熔接痕位置产品工程师应该指出零件的表面那些是影响功能的,并在图纸上表明这些信息。这将帮助模具设计人员,以确定允许的浇口和熔接痕位置。各向异性具有在流动方向与横流方向不同的性质的热塑性材料(90垂直于流动方向)被定性为“各向异性”材料。可能受影响的属性是收缩和拉伸性能。当聚合物链取向的流动,从而导致在流动方向上较高的物理性质的各向异性的方向发生。壁厚,注射速度,熔体温度和模具温度是影响各向异性的几个变量。根据不同的工艺条件和模具设计,吉力士苯乙烯类 TPE 复合材料表现出一定程度的各向异性。收缩由于它们的各向异性的性质,GLS 的苯乙烯类热塑性弹性体化合物的收缩在流动方向上比在交叉流动方向更多。通常,SEBS 化合物具有更高的收缩率,并且比 SBS化合物更多的各向异性。SEBS 类化合物的典型收缩值是 1.3 - 2.5,而对于 SBS 系化合物是 0.3 - 0.5。较软的 SEBS 化合物(低于 30 邵氏 A)收缩率比较硬的材料大。一些材料,如 DYNAFLEX G7700,G7800, G7900 和系列含有填充物,从而降低其收缩率。通常 GLS 的收缩率是按 0.125 倍壁厚确定的。但应注意的是,收缩率不是一个确切的数字,而是一个范围值。这个范围会受到零件的壁厚,熔体温度,模具温度,注射速度,填充和保压的压力的影响,也受成型时间的影响。因此,零件必须设置一定的公差,以更好地量化材料在特定应用中的特定等级的实际收缩率。有关特定牌号收缩率,请参阅产品技术数据表,可在 或联系您的 GLS 代表。模具设计第 5 页 共 26 页模具的类型吉力士 SBC 化合物可使用在二板和三板模具。常规和热流道模具设计已使用 GLS化合物。推荐自绝缘热流道模具的设计是由于在滞流区的材料存在降解的可能。双射模具和插入件的模具也可以被使用。如果时同一家厂商生产的模具,腔体体积应该是相似的,否则可能会产生过度填充或填充不满。钢材的选择吉力士热塑性弹性体苯乙烯一般都是非研磨性和非腐蚀性。模具钢的选择将取决于零件的要生产的数量和质量。对于大批量的生产,提高模具的初始费用是一个明智的投资。 各种各样的模具钢可用于注塑模结构。表 2 列出了常见的模具钢用于制造的典型模具零件的属性,包括软金属,如铝和铜铍合金,可用于样机零件或多达 10000 份的小批量生产。表 2 典型模具钢注塑模结构钢种类 钢材特性 模具组件P-20硬度高,机械性能良好,高碳钢,一般用途的钢。缺点:如果储存不当可能会生锈。模架,顶出板,和一些模腔(如果镀镍或镀铬,以防止生锈) 。H-13 良好的通用工具钢。可以抛光或进行热处理。更好的耐腐蚀性。 腔板和芯板。S-7高硬度,较高韧性,一般用途工具钢。 机械性能良好,耐冲击,耐磨。缺点:成本高。型腔板,芯板和层压板,以及薄壁部分。A-2 良好的高韧性工具钢。热处理和耐磨性好。 顶针,推管,顶杆和叶片。D-2 高强度,高耐磨特性,高钒含量,有点脆。缺点:难加工。 耐磨垫板,耐磨滑块。420 SS 坚韧的耐腐蚀材料,热处理和耐磨性好。 腔体块,顶针,套筒等。第 6 页 共 26 页缺点:成本高。某些零件的设计可能会受益于使用较高的热导率的材料如铜铍合金。这种材料比钢轻耐用,如果用在分型面可能磨损比钢更快。铍铜合金可用于插入,滑块或型芯,以增加传热速率和减少循环时间。在有很长的型芯结构的情况下,高热导率的零件是很有益的。模具表面处理,整理和纹理大多数 GLS 材料注塑成型表面相当好。为产生有光泽的表面,在填充成型前抛光模具是必需的。高度抛光模具和透明材料,可以生产出具有良好的清晰度的零件。如果需要类似于热固性橡胶的亚光,则应该使用一个粗糙的模具(或 GLS 产品,如 GLS VERSALLOY TPV 合金,这自然产生了磨砂表面) 。在一般情况下,一个电火花加工表面会产生良好的手感,并可能使零件脱模过程中从模具释放更加容易。磨砂表面也可以掩饰任何流痕或其他表面缺陷。蒸汽珩磨,喷砂或喷丸和化学蚀刻也可以用来产生表面纹理具有不同程度的光泽度和外观的零件。为了帮助脱模,在喷砂或电火花加工后型腔或型芯可涂覆剥离涂层如 PTFE 浸渍镍。浇口和浇道拉料杆设计浇道应有足够的锥度,从 1 度到 3 度,以减少阻力和防止浇道被粘住。长直浇道可能需要更多的锥度(3 - 5) ,如图 3,主流道的直径应比喷嘴直径稍大。在电火花加工完成后是可以适应的大多数苯乙烯热塑性弹性体材料的。永久性脱模剂处理也已成功地使用。 拉料杆的设计变化与材料的硬度。不同的浇道尺寸设计见图 4 到图 7。此外,表 3示出了用于一个典型浇道设计的适用锥度范围。表 3 各种用于典型浇口设计的硬度值典型的热塑性弹性体硬度 范围 最常见的浇口拉料杆类型 数值 50 邵氏 A 锥形,针,Z 型 3,4 和 640-70 邵氏 A 底切 55-40 邵氏 A 松树 7第 7 页 共 26 页热浇道衬套和扩展的喷嘴,也可
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