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模具-注塑-塑料挂钩座注射模具设计机械cad和文档.zip
+模具-注塑-塑料挂钩座注射模具设计
塑料挂钩座注射模具设计图
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AutoCAD
主分型面.dwg
主流道.dwg
侧抽芯.dwg
侧抽芯距.dwg
侧滑块.dwg
冷却水道.dwg
分流道1.dwg
分流道2.dwg
分流道3.dwg
型腔布局1.dwg
型腔布局2.dwg
塑件.dwg
塑件三维.dwg
塑件草图.dwg
导套.dwg
导柱.dwg
导柱配合.dwg
导滑槽.dwg
拉料杆.dwg
拉料杆尺寸.dwg
拉杆.dwg
拉板.dwg
推杆.dwg
推杆布置.dwg
浇口套与定位圈.dwg
滑块定位装置.dwg
衬套.dwg
装配_主视.dwg
装配_右视.dwg
进料口.dwg
图纸打印
A2图框.dwg
A3图框.dwg
形位公差.dwg
打印A0_装配图.dwg
打印A2_中间板.dwg
打印A2_动模板.dwg
打印A2_型腔.dwg
打印A2_型芯.dwg
打印A2_定模座.dwg
打印A2_推杆布置.dwg
打印A2_支撑板.dwg
打印A2_零件图.dwg
打印A3_侧滑块.dwg
打印A3_动模座.dwg
打印A3_垫脚.dwg
打印A3_推杆固定板.dwg
打印A3_推板.dwg
打印A3_脱浇道板.dwg
粗糙度.dwg
说明书
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编号:20621154    类型:共享资源    大小:5.71MB    格式:ZIP    上传时间:2019-07-07 上传人:QQ24****1780 IP属地:浙江
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塑料挂钩座注射模设计 塑料挂钩座注射模具设计 塑料挂钩座注射模具 挂钩注塑模具设计 挂钩塑料注塑模具设计CAD 注塑模具设计
资源描述:
+模具-注塑-塑料挂钩座注射模具设计机械cad和文档,塑料挂钩座注射模设计,塑料挂钩座注射模具设计,塑料挂钩座注射模具,挂钩注塑模具设计,挂钩塑料注塑模具设计CAD,注塑模具设计
内容简介:
塑料挂钩座注射模具设计摘要注射模在机械、电子、航天航空、生物等领域及日用品的生产中得到了越来越广泛的应用,但我国的塑料成形模具设计整体水平还较低,跟发达国家有很大的差距,主要表现在:模具零件变形大、溢边毛刺大、表面质量差、模具型腔冲蚀和腐蚀严重、模具排气不畅和型腔易损等。目前,我国的注射成型发展方向主要为提高大型、精密、复杂、长寿命模具的设计制造水平及CAD/CAE/CAM技术的应用范围。本设计的课题是塑料挂钩座注射模具设计,塑件结构复杂,尺寸精度要求较高,模具设计具有一定的难度。设计内容分为以下三个方面:注射可行性分析、模具总体设计和模具零部件设计。整个设计过程主要借助PRO/ENGINEER(以下简称PRO/E)、MoldFlow等软件完成。该模具设计的过程为:(1) 对塑件实体进行测绘,同时在PRO/E中创建其3D模型,并用PRO/E的模型分析功能对其进行初步分析和计算;(2) 拟定型腔布局并选择合适的注射机;(3) 利用PRO/E的模具模块完成模具的模仁设计和浇注系统设计,在设计浇注系统时,运用MoldFlow软件对塑件进行了最佳浇口位置分析和注射模流分析及模拟;(4) 用PRO/E注塑模设计专家(简称EMX)进行模架和模具各零部件的设计。本设计的最大特点是运用先进的设计理念,在3D实体模型环境下完成整个模具设计过程。从零件建模,到模具结构设计,以及最后的工程出图,均通过PRO/E软件完成;并且在设计过程中充分利用了PRO/E、MoldFlow的分析功能,进行了如浇注系统分析、注射模拟、开模动作检测、干涉检测等工作,以设计出最为合理的模具结构。此外,设计中大部分分析计算都依靠设计软件进行,手工需要完成的只是模具的结构形式选择及计算校核,从而把设计工作从以往复杂繁琐的计算过程中解放出来,借助于EMX,大大缩短了模具设计花费在创建、定制和细化模架部件以及模具组件上的时间,并且其3D 实体模型也随着设计零件的更改而自动更新,从而使设计周期大为缩短,较好的保证了该模具的设计水平。本设计较好的实现了利用先进CAD/CAE/CAM技术对该复杂、精密塑件的设计。关键词:塑料;挂钩座;注射模;Pro/Engineer;MoldFlowThe abstract of designing plastic pothook injection mouldThe injection mould has been more and more widely used in the field of machine, electronics, aviation, biology and commodity. But the technology of designing injection mould in our country has a wide gap with developed countries due to comparatively low average lever. The gap is mainly reflected in the following aspects: the large deformity of the part, the great burr of side overflow, the lower surface quality, the serious erosion and cauterization of the mould, the bad exhaust of mould and the easily destroyed of the cavity and so on. At present, the direction of our injection mold is focus on improving the technology of large, exact, complex and long-life mould and widening the range of using the CAD/CAE/CAM.The subject of the design is an injection mould for plastic pothook, as the configuration of the plastic is complex, and the precision of the dimension is high required, the design of the mould is difficult in some degree. The content of the design can be divided into three parts: the analysis of the injection possibility, the whole design of the mould and the design of the parts, the process have been finished chiefly with the help of software Pro/Engineer.The general processes of the design is: firstly, survey and draw the plastic, establish its 3D model by PRO/E; then primarily analysis and figure up it using the analytic function of PRO/E; then sketch the draft of the layout of cavity and choose an equal injection machine; next, making use of PRO/Es module to complete the design of core and cavity as well as molding system, on which, software MoldFlow is used to do the analysis of the best gate location and the analysis and simulation of fluid; at last, use Expert Moldbase Extension of PRO/E to execution the designing of the mold-base and every part of the mould. The most conspicuous feature of the design is that the whole process is done in the environment of 3D model, which is conduct by the advanced theory. The software POR/E completes the work from modeling to the design of construction, and the last draw for engineering. During the process, the analytic function of PRO/E、MoldFlow have been fully used to do the work, such as: Analysis of molding system, injection simulation, the testing of mold opening and interference and so on, in order to make the most rational mould. In addition, most analysis and count are finished by design software automatically, therefore, what left to be done by hand are only selecting the form of the mould、 calculate and check the result. In which condition, the fussy compute process can be avoided, and the time spent on creating, ordering and simplifying the parts and component part can be largely shortened with the help of EMX. The 3D model can renew itself automatically as t
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