自适应系统温度调节的电动注塑模具.doc

塑料端盖注射模具设计【18张CAD图纸+WORD毕业论文】【注塑模具类】

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编号:438539    类型:共享资源    大小:1.92MB    格式:RAR    上传时间:2015-06-03 上传人:好资料QQ****51605 IP属地:江苏
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塑料 注射 模具设计 cad 图纸 word 毕业论文 注塑 模具
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摘要

随着社会的发展,不同品种和功能的塑料的出现,塑料产品与我们的日常生活越来越密切。塑料模具设计对生产与生活也越来越重要。

本次毕业设计的课题为塑料端盖注塑模具设计,主要在对塑件从材料上进行工艺分析,确定分型面及型腔数;完成浇注系统的设计,浇口采用侧浇口;抽芯机构采用斜导柱实现塑件的侧孔成型;脱模机构采用顶杆推出。同时通过合理地选择注射机并对注塑压力、最大注塑量、锁模力、开模行程等相关方面进行校核,进一步保证设计的合理型,并设计温度调节系统和阐述模具装配等方面。

本次设计完成了塑料端盖的生产,此次设计不仅结构简单,生产效率高,而且运动可靠生产成本低。最重要的是适用于人们的生活中。


关键词:端盖注塑模具;分型面;注塑模具;注射机


Plastic end cap injection mold design

Abstract

With the development of society different varieties and function plastic appearance in our lives, plastic productions have closer to our daily lives. Plastic mold design is more and more important to the production and life.

The topic of this graduation design for the plastic end cover injection mold design, mainly in based on the analysis of the molding for plastic parts are made from the raw material analysis, forming characteristics, parting surface selection, the design of the gating system, cooling system design, the core and cavity structure design, launch reset structure design, design of side core-pulling mechanism and the design of steering mechanism and other aspects detailed in this paper, the design of the end cover injection mold process. At the same time, through the rational selection of the injection machine and check the injection pressure, the maximum injection quantity, clamping force, mold opening stroke and other related aspects, further ensuring reasonable design, and design the temperature control system and elaborated the mold assembly.

This design completed the production of plastic end cover, it not only has simple structure, but also has high production efficiency and the movement is reliable low production cost.The most important it is suitable for people's life.


Key Words:cover injection mold;lateral core-pulling;parting surface;injection mold;injection             machine




目  录

摘要I

AbstractII

主要符号表III

1 绪论1

 1.1塑料的发展1

 1.2塑料模具发展1

   1.2.1国内外注塑模具的发展现状1

   1.2.2国内外注塑模具的发展趋势2

 1.3本文主要设计内容2

2 塑件材料及工艺的分析4

2.1PA1010基本特性4

2.2PA1010成型工艺分析4

2.3塑件结构分析4

2.4塑件尺寸及精度分析5

2.5塑件表面质量分析5

2.6塑件厚度分析5

2.7塑件的体积和质量6

3 塑件在模具中的布局7

3.1型腔数目的确定7

3.2型腔的分布7

3.3分型面设计7

3.3.1分型面的分类7

3.3.2分型面的选择原则7

4 浇注系统的设计9

4.1浇注系统设计的组成及要求9

4.2主流道设计9

4.3分流道设计10

4.3.1分流道设计要点10

4.3.2分流道的形状和尺寸11

4.3.3分流道的表面粗糙度11

 4.4浇口设计11

4.4.1浇口的作用12

4.4.2浇口的截面形状和尺寸12

4.4.3浇口位置的选择13

4.5冷料穴的设计14

4.6拉料杆的设计14

5 成型零件的结构设计15

5.1成型零件的结构形式及设计15

5.1.1凹模结构设计15

5.1.2型芯结构设计16

5.2成型零件工作尺寸的计算16

   5.2.1影响塑件尺寸精度的因素16

   5.2.2模具成型零件的工作尺寸计算17

6 结构零部件设计18

6.1注射模架的选取20

6.2垫块的设计20

6.3合模导向机构的设计20

6.3.1导柱的设计20

6.3.2导套设计21

7 侧向分型与抽芯机构的设计22

7.1斜导柱的设计22

7.1.1斜导柱的形状及技术要求22

7.1.2斜导柱的倾斜角22

7.1.3斜导柱的长度22

7.1.4斜导柱的受力分析与直径计算23

7.2滑块的设计24

7.3导滑槽的设计24

7.4滑块定位装置25

7.4.1滑块定位装置的作用25

7.4.2结构形式25

7.5楔紧块25

7.6成型斜顶杆的设计26

8 推出机构设计27

8.1推出方式的选取27

8.2推出力计算27

8.3推出机构设计28


8.3.1推杆推出机构设计28

8.3.2推出机构导向与复位29

9 注射机的型号和规格选择及校核31

9.1初选注射机规格31

9.2注射机工艺参数校核31

9.2.1最大注射量的校核31

9.2.2注射压力的校核32

9.2.3锁模力的校核32

9.3注射机安装部分与模具相关尺寸校核32

9.3.1喷嘴尺寸校核32

9.3.2定位圈尺寸校核33

9.3.3最大最小模厚校核33

9.3.4开模行程校核33

10 冷却系统的设计34

10.1冷却装置设计要点34

10.2冷却回路布置34

11 模具的分析及保养35

 11.1模具的经济效益分析35

 11.2模具的保养35

12 结论36

参考文献37

致谢38

毕业设计(论文)知识产权声明39

毕业设计(论文)独创性声明40


1  绪论

1.1塑料的发展

现代工业的飞速发展为素有“工业之母”美誉的模具工业带来前所未有的发展机遇,而模具材料的应用在模具制造中起举足轻重的作用。塑料,作为重要的模具材料之一,随着家电、汽车、电子、电器、通讯产品的迅猛发展而得到更为广泛的应用。塑料模具,成为时下模具品种之“关键词”。在此背景下,如何更深入地认识塑料模具的发展状况并把握其市场走向,成为重要课题。

随着中国汽车、家电、电子通讯、各种建材的迅速发展与国民经济的快速增长,在未来的模具市场中,塑料模具在模具总量中的比例将进一步提高,其发展速度将快于其他模具种类,塑料模具的加工与生产将形成遍地开花之势。

模具是汽车、电子、电器、航空、仪表、轻工、塑料、日用品等工业生产的重要工艺装备,模具工业是国民经济的基础工业。没有模具,就没有高质量的产品。用模具加工的零件,具有生产率高、质量好、节约材料、成本低等一系列优点。因此已经成为现代工业生产的重要手段和工艺发展方向。因此,模具技术,特别是制造精密、复杂、大型模具的技术,已成为衡量一个国家机械制造水平的重要标志之一。

1.2塑料模具发展

1.2.1国内外注塑模具的发展现状

目前,国内生产的小模数塑料齿轮等精密塑料模具已达到国外同类产品水平。在齿轮模具设计中采用最新的齿轮设计软件,纠正了由于成型压缩造成的齿形误差,达到了标准渐开线造型要求。显示管隔离器注塑模、高效多色注射塑料模、纯平彩电塑壳注塑模等精密、复杂、大型模具的设计制造水平也已达到或接近国际水平。使用CAD三维设计、计算机模拟注塑成形、抽芯脱模机构设计新颖等对精密、复杂模具的制造水平提高起到了很大作用。20吨以上的大型塑料模具的设计制造也已达到相当高的水平。34英寸彩电塑壳和48英寸背投电视机壳模具,汽车保险杠和仪表盘的注塑模等大型模具,国内都已可生产。国内最大的塑料模具已达50吨。

虽然在这十多年中注塑模具工业取得了令人瞩目的发展,但许多方面与工业发达国家相比仍有较大的差距。精密加工设备在模具加工设备中的比重还比较低,CAD/CAE按术的普及率不高,许多先进的模具技术应用还不够广泛等。特

别在大型、精密、复杂和长寿命模具技术上存在明显差距,这些类型模具的生产能力也不能满足国内需求,因而需要大量从国外进口。

国外注塑模具制造行业的最基本特征是高度集成化、智能化、柔性化和网络化。追求的目标是提高产品质量及生产效率。国外发达国家模具标准化程度达到较高水平,实现部分资源共享,大大缩短设计周期及制造周期,降低生产成本。最大限度地提高模具制造业的应变能力 满足用户需求。

模具企业在技术上实现了专业化,在模具企业的生产管理方面,也有越来越多的采用以设计为龙头、按工艺流程安排加工的专业化生产方式,降低了对模具工人技术全面性的要求,强调专业化。

1.2.2国内外注塑模具的发展趋势

由于塑料模具工业快速发展及上述各方面差距的存在,因此我国今后塑料模具的发展必将大于模具工业总体发展速度。塑料模具生产企业在向着规模化和现代化发展的同时,“小而专”、“小而精”仍旧是一个必然的发展趋势。从技术上来说,为了满足用户对模具制造的“交货期短”、“精度高”、“质量好”、“价格低”的要求,以下的发展趋势也较为明显。

未来我国的模具将呈现十大发展趋势:一是模具日趋大型化。二是模具的精度越来越高。三是多功能复合模具将进一步发展。新型多功能复合模具除了冲压成型零件外还担负叠压、攻丝、铆接和锁紧等组装任务对钢材的性能要求也越来越高。四是热流道模具在塑料模具中的比重逐渐提高。五是随着塑料成型工艺的不断改进与发展气辅模具及适应高压注射成型等工艺的模具将随之发展。六是标准件的应用将日渐广泛。七是快速经济模具的前景十分广阔。八是随着车辆和电机等产品向轻量化发展压铸模的比例将不断提高,同时对压铸模的寿命和复杂程度也将提出越来越高的要求。九是以塑代钢、以塑代木的进程进一步加快塑料模具的比例将不断增大。十是模具技术含量将不断提高中、高档模具比例将不断增大,这也是产品结构调整所导致模具市场走势的变化。

国外注塑成型技术在也向多工位、高效率、自动化、连续化、低成本方向发展。因此,模具向高精度复杂、多功能的方向发展。例如:组合模、即钣金和注塑一体注塑铰链一体注塑、活动周转箱一体注塑;多色注塑等;向高效率、高自动化和节约能源,降低成本的方向发展。例如:叠模的大量制造和应用,水路设计的复杂化、装夹的自动化、取件全部自动化。

1.3本文主要设计内容

本次毕业设计的课题是塑料端盖注射模设计,也就是设计一副注塑模具来生产端盖塑件产品,基于此,必须实现大批量的生产、提高生产效率,降低生产周期,才能降低成本。注射模具的使用是实现高效率生产的一个非常好的途径,在本次设计中就是要对塑料端盖塑件的特性进行分析,对成型工艺性的可行性进行分析,完成其生产模具的设计。模具的设计过程综合性很强,需要考虑的因素很多,需要一个整体的思维模式去考虑问题,才能设计出一个合格的作品。本此设计的目标,就是通过确定成型零件、推出机构等的合理结构并进行计算校验,设计出一个结构合理、操作简单、动作可靠、使用寿命长的模具。


内容简介:
毕业设计(论文)外文资料翻译系 别: 机电信息系 专 业: 机械设计制造及其自动化 班 级: 姓 名: 学 号: 外文出处:材料加工技术杂志187-188(2007)附 件: 1. 原文; 2. 译文 2013年03月自适应系统温度调节的电动注塑模具摘要在开发和生产过程中对注塑模具的控制是否在模具温度条件的控制是一个基本问题。精确的研究在模具热力学过程中表明,换热可以操纵热电。这样的系统升级传统冷却系统在模具或可以是一个独立应用热操纵。论文中,作者将目前的研究项目的结果进行了三个阶段,其结果是在A686专利、2006专利。测试阶段,原型阶段和工业化阶段将提出。项目的主要成果是总体加快在线温度调节的模具的周期时间和总体影响强调变形控制的塑料产品的质量。应用程序的提出是模具温度和产品质量控制在注射成型过程的一个里程碑。关键词:注塑模具冷却;热电模块;有限元模拟1.引言开发技术的冷却模具通过热电气(TEM)意味着推动工业实践和发展,即在设计、工具制造和开发工具。目前的冷却技术有技术的局限性。其局限性的位置及与事先预测有限元分析(FEA)仿真包,但不是完全可以避免的。不同状态的结果的艺术分析显示所有现有的冷却系统不提供可控的传热能力足以符合当前聚合物加工要求的工艺窗口。只有热容操作功能的聚合物加工是当今有限的(在任期短传感器的生产周期时间内,降低成本)。其他方产品优化功能已经驱动机械和聚合物加工的局限性3。1.1.热过程在注模塑料的处理塑料的处理是基于热传导塑料材料和模腔之间的。在计算传热时,应该考虑两个主要事实:首先是所有使用能源,这是基于第一定律热力学定律的能量保护1;第二是速度的传热。在传热分析的基本任务是随时间和温度计算其分布在研究系统。最后取决于速度之间的热传导的系统与环境和速度的传热系统内部。基于传热可以作为热传导、对流和辐射1。1.2.冷却时间完成注射模塑过程周期包括模具闭合阶段,注入融化成腔、包装测定不同条件下动物血压相补偿收缩效应、冷却阶段,开模阶段和部分排出期。在大多数情况下,最长时间的上述所有阶段是冷却时间。冷却时间在注射模塑过程被定义为时间需要冷却塑料零件到弹射温度1。降低冷却过程的主要目的是减少附加冷却时间,但理论上是不必要的。在实践中,它扩展了从45% 到67%的整个周期时间1,4。从文学与实验1,4,它可以看到,模具温度对脱模时间影响极大,因此冷却时间(成本)。注射成型过程是一个循环过程,模具温度变化见图1,温度也有所不同,从平均价值通过整体周期时间。 图1 模具在一个周期内的温度变化2.塑料注射模具冷却技术因为它已经描述,已经有几种不同的技术,让用户来冷却模具5。最传统的方法是用钻井技术,即生产模具的洞。通过这些孔(冷却线),冷却介质流动,消除生成和积累的热量从模具1,2。它也是非常方便的在不同的材料建造,不同的热导率,目的是提高控制模具温度条件。这样的方法是所谓的被动方法对模具温度控制。这个具有挑战性的任务是使系统活跃,它可以改变热条件,对于所需的方面,比如产品质量或周期时间。对于模具,一个这样的方法是集成热电气模块(TEM),它可以改变热条件期望的性质。用这样的方法,一个可以控制传热与时间和空间变量,那意味着什么,昼夜可以调节整个注塑周期,独立于位置的模具。热控制是通过控制单元,输入变量是收到的人工输入或从注塑仿真输入。对于输出值,控制单元模块行为监控TEM。2.1.热电模块(TEM)为需要的热操作,TEM模块集成到模具。热量与电之间的交互变量对于换热是基于珀尔帖效应。珀尔帖效应的现象是众所周知的,但直到现在从未用于注塑应用程序。TEM模块(见图2)是一个对P和N型半导体妥善安排的设备由,在两个陶瓷板之间的位置形成的热与冷温差冷却器的网站。传热的力度可以容易控制通过的大小和极性的提供的电力电流。 图2 TEM框图2.2模具冷却的应用应用程序的主要想法是插入到墙壁的TEM模块模腔作为主要传热单元。这些基本的装配中见图3。二次传热是通过常规流体冷却系统实现,允许从模腔热力学系统热流入与流出。设备呈现在图3,包括热电模块(A),使主要的传热来自可控表面模具腔(B)的温度。二次传热是通过冷却通道(C)启用,在模具中提供恒温条件。热电模块(A)作为热泵运行,像这样的操纵与热派生通过流体冷却系统(C)到模具。系统二次加热与冷却通道操作作为热交换器。减少热容的可控区域保温(D)安装在模腔(F)和模具结构板(E)之间。整个应用程序包括TEM模块,一个温度传感器和电子装置,来控制系统的完整。该系统的描述见图4,包括一个输入单元(输入界面)和一个供应单元(电子单元和电力电子供应H桥单元)。输入和供应单元与温度传感器回路信息附在一个控制单元,作为执行单元试图强加预定义的温带/时间/位置关系。使用珀尔帖效应,单元可以用于加热或冷却的目的。二级除热是通过流体冷却媒体实现视为换热器,如图4。根据目前的冷却技术和作为一个水槽或源的热量第一单位。这允许完全控制过程从温度、时间和位置通过整个周期。此外,它允许不同的温度/时间/位置循环,也为起点和终点的过程。技术的描述可用于各种工业和研究目的,精确的温度/时间/位置控制是必需的。本文系统分析了从理论以及实践的观点见图3和4。通过有限元模拟分析了理论方面,而实用的开发和实现的原型应用到实际测试。 图3 TEM冷却装配的结构 图4温度检测和监管结构3.有限元分析模具冷却当前的发展对注塑模具设计包括几个阶段3。其中还设计和优化一个冷却系统。这是通过使用定制的有限元法进行模拟软件包(模塑仿真分析4),可以预测冷却系统功能,特别是其影响塑料。与这种模拟相似,模具设计师收集了关于在产品流变学和变形的信息,由于收缩作为生产时间周期信息。这个热信息通常是准确的,但仍然存在不可靠的情况下的流变材料信息不足。高质量的输入为热调节TEM,需要得到一个关于温度分布在周期时间和整个模具表面和整个模具厚度的图片。因此,不同的过程模拟是必要的。3.1物理模型,有限元分析有限元分析为开发项目的实现是由于作者长期经历这样的包装4和在虚拟环境中执行不同测试的可能性。整个冷却系统设计了原型在有限元环境(见图5)通过温度分布在每个部分的原型和联系人之间的冷却系统进行了探讨。为在一个样机上模拟物理特性机,仿真模型构建了利用COMSOL软件多重物理量。结果是一个有限元模型与真实的原型(见图7),通过它可以比较和评估结果。就有限元模型在术语的传热物理的探讨考虑两个热源:一个水换热器与流体物理和热电模块与传热物理(只有传导和对流辐射进行分析,忽略了由于低相对温度,因此低影响温度)。在实际测试中,有限元分析的边界条件设定目标达到相同的工作条件。周围的空气和水换热器被设定在稳定温度20 。有限元分析的结果中可以看到,如图6,即昼夜分布通过模拟区域显示在图5。图6表示稳态分析,非常准确的原型测试相比。为了模拟时域响应进行了瞬态仿真,对于未来的工作也显示非常积极的结果。在很短的时间(5s)能够实现一个温差200,可能会在TEM结构导致一些问题。这些问题通过几个方案就都解决了,如充足的安装,选择合适的材料和应用TEM智能电子监管。图5 一个原型在有限元环境的横截面 图6 有限元分析的温度分布 3.2.实验室测试因为它已经描述,原型制作和测试(见图7)。结果显示,设置的假设被证实。用TEM模块,可以在整个周期的时间控制温度分布的不同部分的模具。与实验室测试,这是证明了的,可以是实际的热操纵监管与TEM模块。测试是在实验室,模拟真实的工业环境,注塑成型机克劳斯马斐公里60 、温度传感器、红外摄像机和原型TEM模块。反应温度在1.8 s反应温度从5到80,这代表了一个在注射成型周期广阔的区域内的热量控制。 图7 现实环境中的原型4.结论利用热电模块与它直接连接输入和输出之间的关系是冷却应用程序一个里程碑。对注塑模具的引入与冷却结构精密问题的处理,部分高质量的塑料代表了很高的期望。作者是假设使用珀尔帖效应可用于温度控制在模具注塑。基于仿真工作的方法和真正的生产实验室设备证明,假设被证实。仿真结果显示,在注塑过程中一个广泛的领域可能应用TEM模块。提到的温度曲线跨周期时间的功能,注射模塑过程可以完全控制。工业的问题,如均匀冷却问题类表面及其后果的塑料零件的外表可以解决。在注射时间过热的一些表面可以解决薄长填充墙的问题。此外,这样的应用程序控制流变特性的塑料材料可以获得。在充填阶段的模腔,用适当的热调节TEM是可能甚至控
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