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文档简介

ad i s s e r t a t i o ns u b m i t t e dt og u a n g d o n gu n i v e r s i t yo f t e c h n o l o g yf o rt h ed e g r e eo f m a s t e ro f e n g i n e e r i n gs c i e n c e s t u d i e so nd e f o r m a t i o nm e c h a n i s ma n dc o n t r o i m e t h o d so ft h ep l a s t i ci n j e c t i o np i p ef i t t i n g s m a s t e rd e gr e ec a n d i d a t e :s o n gc a if u s u p e r v i s o r :p r o f z h a n gp e n g m a y2 0 1 0 f a c u l t yo fm a t e r i a la n de n e r g y g u a n g d o n gu n i v e r s i t yo ft e c h n o l o g y g u a n g z h o u ,g u a n g d o n g ,p r c h i n a ,5 10 0 9 0 8叭8 川55眦4 恤7叭1洲y 摘要 摘要 近年来,由于p e 原料制取工艺的成熟及p e 安全环保的使用性能,使得p e 管 件在市政工程、化工、电信电气等行业应用越来越多,所占市场份额也节节攀升, 但同时由于p e 材料本身的成型特性及我国管件业注塑工艺的不成熟,使得p e 管件 变形很大、壁厚不均,尤其是管件孔口在成型后产生大的失圆,严重影响产品的使 用安全和整个管道系统的使用寿命。因此,减少管件变形,提高其使用寿命对公共安 全、企业的经济利益有极其重要的意义。 计算机模拟技术的发展和完善使得技术人员可以较直观、全面地得到塑料熔体 在注塑成型时的流动状态、保压情况、冷却效果,可以较早预测制品可能产生的缺 陷,并根据数值模拟结果分析缺陷产生的原因,从而优化产品和模具结构,改善成 型工艺,以解决或减少制品的缺陷,大大减少企业开发的成本,提高企业的核心竞争 力。 本文以校企合作攻关项目注塑管件模流数据库的建立与实施为依托,以 m p i 数值模拟结果为指导,将材料改性、四点平衡浇口、反变形等引入到解决注塑 p e 管件孔口变形中,以提高孔口的圆度,本文的内容主要包括以下几个方面: ( 1 ) 以减少注塑p e 管件变形为研究宗旨,分析变形的形成机理,从材料性能、 模具结构、注塑工艺、后处理方式等方面为突破口进行研究,以得出影响变形的主 要因素。 ( 2 ) 将正交试验设计与m p i 模拟相结合,优化模具结构,以较少的实验次数科 学地确定出影响制品变形的主要注塑工艺参数,对它们的显著性进行了分析。 ( 3 ) 针对不同结构的管件,在借鉴m p l 分析结果下,通过改性材料、优化模具 结构等方法,使得管件在同一截面压力降相等,各向等向收缩,内应力分布均衡, 以达到减少变形的目的。 ( 4 ) 结合m p l 分析结果,更改材料配方和制作模具进行实验验证,并总结相关 规律。 ( 5 ) 研究制品成型过程时产生的残余应力及制品收缩时型腔压力的变化,对压 力曲线与注塑工艺之间的响应关系及对变形的影响规律进行探索性研究。 通过深入研究和实践,得出了影响p e 管件变形的主要因素,同时以巾1 1 0 的 广东工业大学硕士学位论文 6 0 。y 型三通管件为例,推荐出了最佳的工艺路线,对于不同结构的管件给出了不 同的控制方式以减少孔口变形,拓宽了反变形技术的应用领域,初步探讨了型腔压 力曲线与孔口变形的关系,为批量生产合格注塑管件奠定了理论依据,具有重要的 现实意义。 关键词:注塑管件;孔口变形;m p i ;反变形;压力曲线 n a b s t r a c t a b s t r a c t i nr e c e n ty e a r s ,s i n c et h er a wm a t e r i a lo fp o l y e t h y l e n e ( p e ) i se a s yt oa c c e s sa n d b e c a u s ep ei ss a f ea n dp o l l u t i o n - f r e e ,s ot h ep ep i p ef i t t i n gi sm o r ea n dm o r ew i d e l y u s e di np r o f e s s i o n a lf i e l d s ,s u c ha s m u n i c i p a le n g i n e e r i n g ,c h e m i c a li n d u s t r y , a n d t e l e c o m m u n i c a t i o ne l e c t r i c i t y , e t c s o ,i t sm a r k e ts h a r ei sr i s i n gc o n t i n u o u s l y b u t ,d u et o t h ep o o rp r o s p e r i t i e so fp ea n dt h ew e a k n e s si ni n je c t i o np r o c e s so ft h ep l a s t i cf i t t i n g i n d u s t r y , w a r pa n dt h ed i f f e r e n c ei nt h i c k n e s so fp r o d u c t sw a r ei n t r o d u c e d ,e s p e c i a l l yt h e o u t o f - r o u n do r i f i c e sa f t e rt a k e no u tf r o mt h em o l d ,t h i ss e r i o u s l yi n f l u e n c et h es a f e t yi n u s ea n dt h ep i p i n gs y s t e m sh o l el i f e ,t h e r e f o r e ,i th a sv i t a ls i g n i f i c a n c e st ot h ep u b l i c s e c u r i t ya n de n t e r p r i s e se c o n o m i ci n t e r e s tb yd e c r e a s et h ew a r p a g ea n di n c r e a s et h e s e r v i c el i v e c o m p u t e ra i d e de n g i n e e r i n g ( c a e ) h a sm a d ei tp o s s i b l ef o re n g i n e e r st om o n i t o r t h ef l o w i n g ,p a c k i n g ,a n dc o o l i n go fp l a s t i cd u r i n gi n j e c t i o np r o c e s si nav i s u a l i z e da n d g l o b a lw a y , a n dp r e d i c tt h ep o s s i b l ed e f e c t si na d v a n c ea n da n a l y z ef r o mt h er e s u l t s t h e nt h em o l da n dp r o d u c ts t r u c t u r ec o u l db eo p t i m i z e d ,a n df o r m i n gp r o c e s si m p r o v e d , a n dd e f e c t sd e c r e a s e da n da b a n d o n e d ,r e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n tc o s t sd o w n s i z e dh e a v i l y , a n di t sb e t t e rf o re n t e r p r i s e st oe n h a n c ec o r ec o m p e t i t i v e n e s s t h i st h e s i si sc o n c e m e d m a i n l y o nt h e p r o je c t o f “e s t a b l i s h m e n ta n d i m p l e m e n t a t i o no fi n je c t i o nm o l d i n gf i t t i n gc a ed a t a b a s e ”,w h i c hi sas c h o o l b u s i n e s s c o o p e r a t i o nr e s e a r c hp r o g r a m ,i n t r o d u c e dm a t e r i a lm o d i f i c a t i o n ,f o u rt e r m i n a lb a l a n c e d g a t e sa n dr e v e r s ed e f o r m a t i o n t h ec o n t e n t so ft h i sp a p e ra l ea sf o l l o w s ( 1 ) a n a l y z e dt h ed e f o r m a t i o nt h e o r y , w h i c hw a sb a s e do nr e s e a r c hi nm a t e r i a l p r o s p e r i t i e s ,m o l ds t r u c t u r e ,i n j e c t i o np r o c e s sa n dp o s t p r o c e s s i n g ,t od e c r e a s et h e d e f o r m a t i o no fp ef i t t i n g sa n ds u m m a r i z e dm a i nr e a s o n so fd e f o r m a t i o n ( 2 ) w i t ht h ec o n ju n c t i o no fo r t h o g o n a le x p e r i m e n t a ld e s i g na n dm p is i m u l a t i o n , m o l ds t r u c t u r ew a so p t i m i z e da n dm a i nf a c t o r so ft h ei n je c t i o np r o c e s sw a ss c i e n t i f i c a l l y c o n f i r m e da n da n a l y z e dw i t hf e wt i m e se x p e r i m e n t s ( 3 ) t ot h o s ef i t t i n g sw i t hd i f f e r e n c ei ns t r u c t u r e ,c o n c e r n i n gt h em p is i m u l a t i o n , i i i 广东工业大学硕士学位论文 c h a n g e so fm a t e r i a l sa n dm o l ds t r u c t u r eo p t i m i z a t i o n ,t h ep r e s s u r ed r o pi nt h ei d e n t i c a l s e c t i o nw a se q u a l i z e d ,s h r i n k i n gi nd i f f e r e n to r i e n t a t i o na l s ot ob et h es a m ea n dt h e i n t e r n a ls t r e s sd i s t r i b u t i o ni sb a l a n c e d ( 4 ) c o m p a r e st h ea n a l y s i sr e s u l t so fm p i ,e x p e r i m e n t a lv e r i f i c a t i o nw a sc a r r i e do n w i t hc h a n g ei nm a t e r i a lc o m p o s i t i o na n dm o l dm a n u f a c t u r i n g ,a n dr u l e ss u m m a r i z e d ( 5 ) r e s i d u a ls t r e s sg e n e r a t e di nf o r m i n ga n dc a v i t yp r e s s u r ec h a n g e si ns h r i n k i n g w a r er e s e a r c h e d ,a n de x p l o r i n gr e s e a r c hw a r et a k e no nt h er e l a t i o n sw i t hr e s p o n dt ot h e i n je c t i o nm o l d i n gp r o c e s sa n dt h e i re f f e c t so nd e f o r m a t i o n p r i m a r yf a c t o r sa f f e c t i n gt h ep ef i t t i n gd e f o r m a t i o nw e r eo b t a i n e du n d e rd e e p l y r e s e a r c ha n de x p e r i m e n t s ,a sae x a m p l e ,i nt h i sp a p e rt h eb e s tp r o c e s so fq110 & 6 0 0 y - t e ef i t t i n gw a sr e c o m m e n d e d ;a l s o ,d i f f e r e n tc o n t r o l sw e r et a k e nt od i f f e r e n t s t r u c t u r e df i t t i n g st or e d u c eo u t - o f - r o u n do ft h eo r i f i c e s a l li na l l ,t h i ss t u d ye x p a n d e d t h ea p p l i c a t i o nf i e l do fr e v e r s ed e f o r m a t i o na n di n i t i a l l yd i s c u s s e dt h er e l a t i o n so fc a v f f y p r e s s u r ec u r v ea n do u t - o f - r o u n do ft h eo r i f i c e s ;i th a sv i t a la n dp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c et o p r o v i d et h et h e o r yb a s i so fq u a l i f i e df i t t i n gi nm a s sp r o d u c i n g k e y w o r d s :p l a s t i cp i p ef i t t i n g s ;d e f o r m a t i o no ft h eo r i f i c e s ;m p i ;r e v e r s e d e f o r m a t i o n ;c a v i t yp r e s s u r ec u r v e i v 1 2 国内外相关领域的研究现状2 l2 1 管件材料、工艺与模具的研究现状2 1 2 2 管件变形的研究现状3 1 2 3 反变形的研究现状3 1 2 4 型腔压力曲线研究及应用现状4 1 2 5 注塑c a e 软件发展现状4 1 3 课题主要研究内容及技术路线7 1 4 本章小结8 第二章注塑成型过程的模型化及c a e 基础9 2 1 熔体流动的模型化及假设9 2 1 1 充模流动9 2 1 2 塑料熔体在简单圆截面导管内的流动模型1 0 2 1 3 塑料熔体在扁形导槽内的流动模型1 3 2 1 4 注塑过程的基本方程及假设o o oo lo 1 4 2 2c a e 模拟技术及应用1 6 2 2 1c a e 的数值方法1 6 2 2 2c a e 的三种分析技术1 7 2 2 3m p i 简介及主要功能1 8 2 3 本章小结2 0 第三章基于m p i 和d o e 的管件注塑工艺设计及变形机理研究2 l 3 1 变形的度量2 1 v 广东工业大学硕士学位论文 1 1 收缩的度量2 1 1 2 变形的度量2 1 模具结构设计l l ol goio l 2 3 2 1 浇注系统设计2 3 2 2 冷却系统设计o q oq o 2 3 2 3 其它结构设计o oooo 2 5 m p i 初步分析a e oo 2 6 3 1 产品建模及前处理2 6 3 2m p i 初步模拟2 8 3 3 模拟结果分析3 0 基于d o e 的注塑工艺优化3 1 4 1 正交试验法简介3 l 4 2 正交表设计及实验安排3 2 4 3 方差分析及最佳成型工艺参数的确定3 4 实验验证及结果分析3 8 3 5 1 实验验证3 8 3 5 2 结果分析3 9 3 6 管件孔口变形机理及影响因素4 0 3 6 1 孔口变形形成机理探讨4 0 目录 4 2 更改浇注系统优化产品变形5 0 4 2 1 四点平衡浇口的设计5 0 4 2 2m p i 模拟结果5 2 4 2 3 变形分析及结论5 3 4 3 反变形优化产品变形5 5 4 3 1 产品介绍5 6 4 3 2 产品建模及前处理5 6 4 3 3 变形初步分析5 7 4 3 4 反变形模拟5 8 4 3 5 实验验证及结论6 0 4 4 型腔压力曲线与变形之间响应的探索性研究6 l 4 4 1 型腔压力曲线是变形影响因素的综合体现6 1 4 4 2 合格产品的标准压力曲线6 1 4 4 3 型腔压力曲线对工艺参数的响应0 0 00 00 6 2 4 4 4 型腔压力曲线对变形的意义6 4 4 5 本章小结6 5 结论与展望6 6 参考文献o g o gooo o m 0 0 0000 000000 ooo ooo000 000 000 000 000oooo o o 6 8 攻读学位期间发表的学术论文o o o 0 0 0 o o om o a o o o o o l 7 1 独创性声明o o m omm aom oooo o o o o o0000 0 0 g i gooe oil 000 oogmll mmm ooo ooo ool oooo o o 7 2 赘【谢”一”- ”一”- ”- ”- ”7 3 v i i 1 4b r i e fs u m m a r y 8 c h a p t e r2m o d e l i n go fi n j e c t i o nm o l d i n ga n dc a e 9 2 1m o d e l i n go fm e l tf l o wa n da s s u m p t i o n 9 2 1 1 f i l l i n gp r o c e s s 9 2 1 2t h ef l o wm o d e lo f p l a s t i cm e l ti nas i m p l ec i r c u l a rc r o s ss e c t i o nd u c t lo 2 1 3t h ef l o wm o d e lo fp l a s t i cm e l ti naf l a t t e n i n gc o n d u i tf e r r u l e l3 2 1 4t h eb a s i ce q u a t i o n sa n da s s u m p t i o n so fi n je c t i o nm o l d i n gp r o c e s s 14 2 2b a s i ct h e o r ya n da p p l i c a t i o no fc a es o f t w a r e 1 6 2 2 1n u m e r i c a lm e t h o d so fc a e 1 6 c o n t e n t s 3 1 1s h r i n k a g em e a s u r e m e n t 2 1 3 1 2d e f o r m a t i o nm e a s u r e m e n t 2 1 3 2m o l ds t r u c t u r a ld e s i g n 2 3 3 2 1r u n n e rs y s t e md e s i g n 2 3 3 2 。2c o o l i n gs y s t e md e s i g n 2 3 3 2 3o t h e rs t r u c t u r a ld e s i g n 2 5 3 3p r e l i m i n a r ya n a l y s i sb a s e do nm p i :1 6 3 3 1p r o d u c tm o d e l i n ga n dp r e p r o c e s s i n g 2 6 3 3 2p r e l i m i n a r ya n a l y s i sb a s e do nm p i 2 8 3 3 3r e s u l ta n a l y s i so f n u m e r i c a ls i m u l a t i o n 3 0 :;4o p t i m i z et h ep r o c e s sb yo r t h o g o n a l 3 1 :;4 1 o r t h o g o n a li n t r o d u c t i o n 3 1 3 4 2o r t h o g o n a ld e s i g na n de x p e r i m e n t a la r r a n g e m e n t 3 2 3 4 3v a r i a n c ea n a l y s i sa n db e s tf o r m a t i o np a r a m e t e rr e c o m m e n d a t i o n 3 4 3 5e x p e r i m e n t sa n dr e s u l t sa n a l y s i s :;8 3 5 1 e x p e r i m e n t :;8 3 5 2d e f o r m a t i o na n a l y s i s 3 9 3 6d e f o r m a t i o nm e c h a n i s ma n dr e a s o n so ft h eo r i f i c e s 4 0 3 6 1d e f o r m a t i o nm e c h a n i s mo f t h eo r i f i c e s 4 0 3 6 2p r o d u c ts t r u c t u r eo nt h ed e f o r m a t i o n 4 1 3 6 3m a t e r i a lp r o p e r t i e so nt h ed e f o r m a t i o n 4 2 3 6 4i n j e c t i o np r o c e s so nt h ed e f o r m a t i o n 4 3 3 7b r i e f s u m m a r y z i :; c h a p t e r 4d e f o r m a t i o nc o n t r o lb a s e do nm p i 4 5 4 1r e d u c e dp r o d u c td e f o r m a t i o nb ym a t e r i a lm o d i f i c a t i o n 4 5 4 1 1p r i n c i p l eo fg l a s sf i b e rr e i n f o r c e d 4 5 4 1 2n u m e r i c a ls i m u l a t i o n 4 6 4 1 3a n a l y s i so ff i b e ro r i e n t a t i o n 4 7 4 1 4s h r i n k a g ea n a l y s i s 4 8 4 1 5 e x p e r i m e n t sa n dr e s u l t sa n a l y s i s 4 9 i x 广东_ z - 1 k 大学硕士学位论文 4 2r e d u c e dp r o d u c td e f o r m a t i o nb yc h a n g et h ef l o ws y s t e m 5 0 4 2 1f o u rt e r m i n a lb a l a n c e dg a t e sd e s i g n 5 0 4 2 2n u m e r i c a ls i m u l a t i o n 5 2 4 2 3a n a l y s i so f t e s tr e s u l t s 5 3 4 3r e d u c e dp r o d u c td e f o r m a t i o nb yr e v e r s e - d e f o r m a t i o n 5 5 4 3 1p r o d u c ti n t r o d u c t i o n 5 6 4 3 2p r o d u c tm o d e l i n ga n dp r e p r o c e s s i n g 5 6 4 3 3p r e l i m i n a r ya n a l y s i so fd e f o r m a t i o n 5 7 4 3 4r e v e r s e d e f o r m a t i o ns i m u l a t i o n 5 8 4 3 5e x p e r i m e n t sa n dr e s u l t sa n a l y s i s 6 0 4 4e x p l o r a t o r yr e s e a r c ho i lt h er e s p o n s eb e t w e e nt h ec a v i t yp r e s s u r ec u r v ea n d p r o c e s sp a r a m e t e r s 6 1 4 4 1t h ec a v i t yp r e s s u r ec a l v ei st h ew h o l em a n i f e s to fa l lf a c t o r s 6 1 4 4 2n o r m a lp r e s s u r ec u r v eo f q u a l i f i e dp r o d u c t 6 l 4 4 3t h ec a v i t yp r e s s u r ec u r v er e s p o n s eo fp r o c e s sp a r a m e t e r s 6 2 7 2 第一章绪论 第一章绪论 1 1 课题研究的背景及意义 塑料管道是三类主要化学建材产品之一,已成为被列入国家化学建材推广应 用“九五 计划和2 0 1 0 年发展规划纲要。“十一五”期间塑料管道行业的发展目标 为:到2 0 1 0 年,我国塑料管道的需求量将达到3 0 0 万 - - - 4 0 0 万t n ,塑料管材和管件 具有重量轻( 一般仅为金属的1 6 l 1 0 ) 、内外壁光滑:摩擦系数小、水流损失小, 可降低输水能耗5 以上;绝缘性能好、导热系数低、有较好的耐腐蚀性、抗冲击 性和拉伸强度:易着色、易加工、制造能耗可降低7 5 、环境污染小;运输方便, 安装简单,不需涂装,寿命可长达3 0 5 0 年等优点,同时连接密封性能好、价格低 廉n ,已成为当今投资的热点。 目前市场上的塑料管件按其结构可分为三通管件、四通管件、异径管件、弯头 等;按材料可分为p e 管件、p p r 管件、p v c 管件等。由于p e 管材、管件具有重 量轻、韧性好、良好的耐低温性、可熔接性好,管道铺设费用明显低于聚氯乙烯,同 时安全卫生,容易回收,加上国际上近年来不断的努力,专用的管材、管件p e 原料 易于获取,使得p e 管件已被广泛用于住宅建筑、市政工程、农业和工矿等各个领 域。2 0 0 8 年,世界p e 市场达到8 1 4 0 万吨,年均增长率为6 4 ,其中亚洲,尤其 是中国将增长更快。 p e ,学名聚乙烯,英文名称:p o l y e t h y l e n e ,其结构通式可简写为 一【- h 2 c h 2 叫。一,可视为高分子量的直链烷烃,外观为白色蜡状固体,微显角 质状,无臭无味无毒,除薄膜外,其它制品皆不透明。比重:0 9 4 - 0 9 6 9 c m 3 ,成型 收缩率:1 5 - 3 6 ,成型温度:1 4 0 - 2 2 0 。c 。p e 具有吸水性小,比热容较大,易氧化 有,有良好的电性能和耐辐射性;熔体黏度低、结晶能力高,故成型工艺参数对制 品性能影响很大,特别是模具温度及其分布对制品结晶度影响大;同时p e 熔体的 非牛顿性不明显,剪切速率的改变对黏度影响小。虽然聚乙烯的品级、牌号较多, 但按密度不同可以分为三类:低密度聚乙烯( l d p e ) 、中密度聚乙烯( m d p e ) 、高 密度聚乙烯( h d p e ) 。这三种聚乙烯的收缩率绝对值及其变化范围都很大,在塑料 材料中很突出,低密度聚乙烯收缩率在1 5 - 5 0 之间,高密度聚乙烯在2 5 6 0 之间,故若不采取合适的办法将导致p e 制品缺陷多、成型尺寸不稳定等。 1 2 国内外相关领域的研究现状 1 2 1 管件材料、工艺与模具的研究现状 注射管件成型的主要原材料是高分子材料,它是一种以合成或天然的高分子化 合物为主要成分,在一定的温度和压力条件下塑制成型,外力解除后在自然状态下 形状不变的材料。第三代聚乙烯p e l 0 0 较之以前的专用料强度、抗开裂等多性能显 著提高,显著地增加佰,:s o l v a y 聚烯烃欧洲公司于最近推出了压力管用的p e l 0 0 新牌 号一- - e l t e xt u x l 0 0 ,为高性能交联h d p e 化合物,这种材料是专为管材而开发的, 适于做特殊条件下的气体分配管,输送石油产品、液体化学品及热水:荷兰的b o r e a l i s a s 公司新开发出一种特殊品级的p e 树脂,可供p e l 0 0 型压力管件的注射成型,牌号 为b o r s a f eh e 3 4 9 0 一i m 的新品种树脂不仅具有p e l 0 0 材料的耐高压性能,同时具有 p e 8 0 材料的加工性能,其成型周期短,临界面力学性能得到改善,由于具有易流动 的特性,而使制品表面光泽得到改善:b o r e a l i 、s o l v a y 和f i n a 等公司正在开发第四代 管材树n 旨p e l 2 5 ,这是通过p e 交联实现的,其可使p e 管在壁很薄的情况下耐更高的 压力c ,。 随着塑料制品应用的日益广泛,近年来在传统注塑成型技术的基础上,国内外 又发展了许多特殊的新兴注塑成型技术,如热流道注射成型、超高速注射成型、多 组分注射成型、低压注射成型、嵌件注射成型、多级注射、排气注射成型等。相应 的注塑成型模具也应运而生,其中国外应用较广的有热流道模具,在国内企业使用 率也达到2 0 - - 3 0 ;绝热流道注塑模具已达到无流道目的;温流道注塑模具已用 2 第一章绪论 于热固性塑料的注射成型;注射压缩模具分两次闭模,在完全闭合时对型腔中的熔 料进行压缩成型;动态注塑模具在采用多点动态进料保压的同时在多个浇口施加动 态的保压压力;反应注射成型模具所需的注射压力比普通模具要小得多,同时结构 也大大简化。 1 2 2 管件变形的研究现状 管材和管件质量涉及原料、工艺设备、模具、操作工艺等方面,目前国内外市 场注塑给水、排水用管件最大的质量问题是配合尺寸的稳定性较差,内壁拉花有银 丝纹,内应力开裂、壁厚不均,孔口失圆导致管件对接难、对焊重叠面积小、易漏 水等,国内外专家对钢管件及p p r 等材料管件研究较多,而专门针对新兴p e 注塑管件 的研究很少。石家臣等利用m p l 分析指导结果改变浇口位置设计了p v c u 斜三通接 头注塑模,提高了制品外观质量n ,;杨辉煌等分析了典型大长径比筒形透明注塑件, 设计了中心进胶爪形浇口,解决了此类塑件出现的熔接痕、偏心等缺陷,;朱光力对 具有内、外螺纹的三通塑件二向碰穿进行了研究,并提出了工艺解决方案【9 1 ;国外对 塑料管道产生残余应力的热效应进行了研究,分析的结果满足自平衡条件下的环向 应力和纵向应力的大小和方向,同时,薄壁管道上的单轴应力不显著“0 1 范志冠通 过对无规共聚聚丙烯( p p r ) 管件成型加工过程中分子排布、取向、收缩等特性的分 析,总结出影响制品收缩变形的因素,:阎学东也对p p r 注塑工艺参数进行了分析, 论述了它们与管件收缩率之问的相互关系n ”,但他们的分析都没涉及至i j p e 材质的管 件。m e r a h 等人研究了温度及熔接痕对c p v c 管件机械性能的影响发现在一1 0 7 0 0 c 时屈服应力与弹性模量随着温度线性下降,同时在高温下变形伴随着颈缩n ”。 1 2 3 反变形的研究现状 张宾,章争荣,肖小亭等人提出一种根据数值模拟得到的反变形塑件网格模型, 进行逆向c a d 模型重建,然后设计塑件注射模具型腔的方法n 】西北工大的卜昆, 赵杰等人通过使用p r o c a s t 软件对涡轮叶片进行铸造过程仿真,利用有限元模型计算 涡轮叶片的精铸位移场,并基于此位移场利用反变形补偿进行模具设计,并取得了 良好的效果n 钉;耿东平等人根据实测数据对6 1 1 0 型号柴油发动机缸盖铸件进行反变 形设计,降低了冷却过程中的收缩不均,解决了气道位置度超差的问题,但他们只用 于陶芯蜡模的制造,与注塑模的设计要考虑的要点不同,同时塑料材料的收缩比金 属材料收缩更加复杂,要考虑的因素更多“w g ha i s i t e n d ,j r r i n d e i r e 和n p s

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