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长筒注塑模具设计【全套图纸和说明书】【原创资料】

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注塑 模具设计 全套 图纸 以及 说明书 仿单 原创 资料
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摘  要

随着高性能工程塑料的不断发展,各种塑料制品行业,该行业需要继续增长,注射成型工艺越来越多地用于成形制造的产品的各种性能要求。注塑模具设计的质量,对注塑机的生产效率直接影响成型,产品的质量和成本。模具可以是一个很好的注射成型上百万次,因为其较长的寿命,在另一方面,降低了塑件的成型和模具成本,作为一个结果,一个好的更换,维修少,从而提高生产效率。为了满足日益增长的工业需求和生活质量的需要,应继续研究和开发,已被设计来提高注塑模具的性能,满足各行各业的需求。

在本设计中,通过对长筒,CAD模具设计和开发利用包括凸,凹模的设计,顶出机构的设计,注射机的选择和校核,浇注系统的设计,冷却系统的设计,模具及其他工作选择。在本设计中,重点设计了以成形件的凸,凹模的设计,浇注系统,冷却系统。浇注系统是模具设计的灵魂和冷却设计,浇注系统的设计直接影响着塑件的成型质量和生产效率。因此,浇注系统的设计是注塑模具设计工作的关键。同时,模具温度对塑件的质量和生产效率有着直接的影响,对模具的凝固时间和收缩应力,模具温度的控制直接影响,从而影响模具和塑料件质量的成型周期,和表面粗糙度。大小的凸,凹模尺寸,浇注系统和冷却系统的设计重点和系统结构设计。通过这样的设计,我们首先学习了解当前的形势和发展情况,中国塑料模具结构和成型工艺的模具及注塑模具设计的基本原理。

 

关键词:长筒;注射模;设计;FRPP

Abstract

With the development of high performance engineering plastics, plastic products industry, the industry needs to continue to grow, the injection molding process is more and more used in various performance requirements of the product manufacturing. The quality of injection mold design, the injection molding machine production efficiency directly affects molding, product quality and cost. Mold can be a very good injection molding millions of times, because of their longer life expectancy, on the other hand, reduces the cost of molding and mold plastic parts, as a result, a good replacement, repair, thereby improving the production efficiency. In order to meet the growing needs of the industry and the quality of life needs, should continue to research and development, has been designed to improve the performance of injection mold injection mold, to meet the needs of all walks of life.

In this design, through the one or two point of cover on the air conditioning remote control, the design and development of CAD die comprises a convex, concave mold design, the ejection mechanism design, selection and optimization of the injection machine, the design of gating system, cooling system design, mold and other work options. In this design, designed to focus on parts of the convex, concave mold design, gating system, cooling system. The gating system is the mold design of the soul and cooling design, the design of gating system directly affects the moulding quality and production efficiency [1]. Therefore, the design of gating system is the key of the injection mold design work. At the same time, mould temperature has a direct impact on the quality of plastic parts and production efficiency, solidification time and contraction on die stress, mold temperature control of a direct impact, thus affecting the molding cycle of molds and plastic parts quality, and surface roughness. The size of the convex, concave die size, design key points and system structure design of gating system and cooling system. Through this design, we first learn to understand the situation and the current development situation, basic principle of injection mold and die design China plastic mould structure and injection molding process. 


Key Words: remote base, injection mold, design, FRPP



目  录

摘  要 II

Abstract 3

目  录 4

1 绪 论 6

2 塑件的工艺分析 8

2.1塑件的工艺性分析 8

2.1.1 塑件的原材料分析 8

2.1.2 FRPP的注塑工艺参数 9

2.2塑件的结构和尺寸精度及表面质量分析 10

2.2.1 结构分析 10

2.2.2 尺寸精度分析 11

2.2.3表面质量分析 11

2.3计算塑件的体积和质量 11

3 注塑模设计 12

3.1 注射模具分型面的选择 12

3.1.1 分型面的基本形式 12

3.1.2 分型面选择的基本原则 12

3.1.3 分型面的选择 12

3.2 浇注系统的设计 12

3.2.1 浇注系统的组成 12

3.2.2  注射模具主流道的设计 13

4 成型零件和模体的设计 16

4.1 模具型腔的结构设计 16

4.2 型芯的结构设计 17

4.3 成型零件的尺寸确定 17

5 顶出机构的设计 23

6  注塑机有关参数的校核 27

7 排气系统 29

参考文献 30


1 绪 论

近年,模具行业结构调整和体制改革步伐加大,主要表现在,大型、精密、复杂、长寿命、中高档模具及模具标准件发展速度高于一般模具产品;塑料模和压铸模比例增大;专业模具厂数量及其生产能力增加;“三资”及私营企业发展迅速;股份制改造步伐加快等。从地区分布来看,以珠江三角洲和长江三角洲为中心的东南沿海地区发展快于中西部地区,南方的发展快于北方。目前发展最快、模具生产最为集中的省份是广东和浙江,江苏、上海、安徽和山东等地近几年也有较大发展。

    模具成型具有优质,高产,低消耗,低成本的特点。因而,在国民经济各个部门得到了极其广泛的应用。在模具成型中,塑料成型占很大的比重。由于塑料具有化学稳定性好,电绝缘性强,力学性能高,自润滑,耐磨及相对密度小等独特的优异性能,成为工业部分必不可少的新型材料。

根据业内专家预测,今年中国塑料模具市场总体规模将增加13%左右,到2005年塑料模具产值将达到460亿元,模具及模具标准件出口将从现在的9000多万美元增长到2005年的2亿美元左右,产值在增长,也就意味着市场在日渐扩大。

  相当多的发达国家塑料模具企业移师中国,是国内塑料模具工业迅速发展的重要原因之一。中国技术人才水平的提高和平均劳动力成本低都是吸引外资的优势,所以中国塑模市场的前景一片辉煌,这是塑料模具市场迅速成长的重要因素所在。

     按照我国国家标准,模具共分为10大类46个小类,塑料模具是10大类中的l个大类,共有7个小类:热塑性塑料注塑模、热固性塑料注塑模、热固性塑料压塑模、挤塑模、吹塑模、真空吸塑模和其他类塑料模。塑料模的发展是随着塑料工业的发展而发展的,在我国起步较晚,但发展却很快,特别是最近几年,无论在质量、技术和制造能力上,都有很大发展。但就总体来看,与国民经济发展和世界先进水平相比,差距仍较大,一些大型、精密、复杂、高效、长寿命的塑料模具每年仍大量进口。


内容简介:
I 大连交通大学 毕业设计 说明书 课程名称: 课题名称: 长筒注塑模具设计 指导教师: 班 级: 姓 名: 学 号: 成绩评定: 指导教师签字: 年 月 日 要 随着高性能工程塑料的不断发展,各种塑料制品行业,该行业需要继续增长,注射成型工艺越来越多地用于成形制造的产品的各种性能要求。注塑模具设计的质量,对注塑机的生产效率直接影响成型,产品的质量和成本。模具可以是一个很好的注射成型上百万次,因为其较长的寿命,在另一方面,降低了塑件的成型和模具成本,作为一个结果,一个好的更换,维修少,从而提高生产效率。为了满足日益增长的工业需求和生活质量的需要,应继续研究和开发,已被设计来提 高注塑模具的性能,满足各行各业的需求。 在本设计中,通过对 长筒 , 具设计和开发利用包括凸,凹模的设计,顶出机构的设计,注射机的选择和校核,浇注系统的设计,冷却系统的设计,模具及其他工作选择。在本设计中,重点设计了以成形件的凸,凹模的设计,浇注系统,冷却系统。浇注系统是模具设计的灵魂和冷却设计,浇注系统的设计直接影响着塑件的成型质量和生产效率。因此,浇注系统的设计是注塑模具设计工作的关键。同时,模具温度对塑件的质量和生产效率有着直接的影响,对模具的凝固时间和收缩应力,模具温度的控制直接影响,从而影响模具 和塑料件质量的成型周期,和表面粗糙度。大小的凸,凹模尺寸,浇注系统和冷却系统的设计重点和系统结构设计。通过这样的设计,我们首先学习了解当前的形势和发展情况,中国塑料模具结构和成型工艺的模具及注塑模具设计的基本原理。 关键词: 长筒 ;注射模;设计; of to to is in of of be a of of on of as a a In to of of to to of to of of In or of on AD a of of In to on of is of of 1. of is of At a on of on of a of of of we to of 目 录 摘 要 . 3 目 录 . 4 1 绪 论 . 6 2 塑件的工艺分析 . 8 件的工艺性分析 . 8 件的原材料分析 . 8 注塑工艺参数 . 9 件的结构和尺寸精度及表面质量分析 . 10 构分析 . 10 寸精度分析 . 10 面质量分析 .算塑件的体积和质量 . 注塑模设计 . 12 射模具分型面的选择 . 12 型面的基本形式 . 12 型面选择的基本原则 . 12 型面 的选择 . 12 注系统的设计 . 12 注系统的组成 . 12 注射模具主流道的设计 . 13 4 成型零件和模体的设计 . 16 具型腔的结构设计 . 16 芯的结构设计 . 17 型零件的尺寸确定 . 17 5 顶出机构的设计 . 23 6 注塑机有关参数的校核 . 27 7 排气系统 . 29 5 参考文献 . 30 6 1 绪 论 近年,模具行业结构调整和体制改革步伐加大,主要表现在,大型、精密、复杂、长寿命、中高档模具及模具标准件发展速度高于一般模具产品;塑料模和压铸模比例增大;专业模具厂数量 及其生产能力增加; “三资 ”及私营企业发展迅速;股份制改造步伐加快等。从地区分布来看,以珠江三角洲和长江三角洲为中心的东南沿海地区发展快于中西部地区,南方的发展快于北方。目前发展最快、模具生产最为集中的省份是广东和浙江,江苏、上海、安徽和山东等地近几年也有较大发展。 模具成型具有优质,高产,低消耗,低成本的特点。因而,在国民经济各个部门得到了极其广泛的应用。在模具成型中,塑料成型占很大的比重。由于塑料具有化学稳定性好,电绝缘性强,力学性能高,自润滑,耐磨及相对密度小等独特的优异性能,成为工业部分必不可 少的新型材料。 根据业内专家预测,今年中国塑料模具市场总体规模将增加 13%左右,到 2005年塑料模具产值将达到 460 亿元,模具及模具标准件出口将从现在的 9000 多万美元增长到 2005 年的 2 亿美元左右,产值在增长,也就意味着市场在日渐扩大。 相当多的发达国家塑料模具企业移师中国,是国内塑料模具工业迅速发展的重要原因之一。中国技术人才水平的提高和平均劳动力成本低都是吸引外资的优势,所以中国塑模市场的前景一片辉煌,这是塑料模具市场迅速成长的重要因素所在。 按照我国国家标准,模具共分为 10 大类 46 个小 类,塑料模具是 10 大类中的 有 7 个小类:热塑性塑料注塑模、热固性塑料注塑模、热固性塑料压塑模、挤塑模、吹塑模、真空吸塑模和其他类塑料模。塑料模的发展是随着塑料工业的发展而发展的,在我国起步较晚,但发展却很快,特别是最近几年,无论在质量、技术和制造能力上,都有很大发展。但就总体来看,与国民经济发展和世界先进水平相比,差距仍较大,一些大型、精密、复杂、高效、长寿命的塑料模具每年仍大量进口。 据悉目前全世界年产出模具约 650 亿美元,其中塑料模具约为 260 亿美元。我国1999 年模具总产值 245 亿 元其中塑料模具约为 82 亿元, 2000 年近 100 亿元。七类塑料模具中,注塑模具所占比例很大,约占全部塑料模具的 80%左右。 7 塑料模具的主要用户是家用电器行业、汽车、摩托车行业、电子音像设备行业、办公设备行业、建筑材料行业、信息产业及各种塑料制品行业等。目前 国内年需塑料模具约 130元,真中有 30 多亿元仍靠进口,进口量最多的 塑料模具有汽车摩托车饰件模具、大屏幕彩电壳模具、冰箱洗衣机模具、通讯及办公设备塑壳模具、塑料异型材模具等。 大学三年的学习即将结束, 毕业设计 是其中最后一个实践环节,是对以前所学的知识 及所掌握的技能的综合运用和检验。随着我国经济的迅速发展,采用模具的生产技术得到愈来愈广泛的应用。在完成大学三年的课程学习和课程、生产实习,我熟练地掌握了机械制图、机械设计、机械原理等专业基础课和专业课方面的知识,对机械制造、加工的工艺有了一个系统、全面的理解,达到了学习的目的。对于模具设计这个实践性非常强的设计课题,我们进行了大量的实习。经过在新飞电器有限公司、洛阳中国一拖的生产实习,我对于模具特别是塑料模具的设计步骤有了一个全新的认识,丰富了各种模具的结构和动作过程方面的知识,而对于模具的制造工艺更是实现 了零的突破。在指导老师的协助下和在工厂师傅的讲解下,同时在现场查阅了很多相关资料并亲手拆装了一些典型的模具实体,明确了模具的一般工作原理、制造、加工工艺。并在图书馆借阅了许多相关手册和书籍,设计中,将充分利用和查阅各种资料,并与同学进行充分讨论,尽最大努力搞好本次 毕业设计 。 在设计的过程中,将有一定的困难,但有指导老师的悉心指导和自己的努力,相信会完满的完成 毕业设计 任务。由于学生水平有限,而且缺乏经验,设计中不妥之处在所难免,肯请各位老师指正。 8 2 塑件的工艺分析 该塑件是 长筒 产品,其零件图如图所示。 本塑件的材料采用 产类型为大批量生产。 图 2 长筒 图 件的工艺性分析 件的原材料分析 该材料为 臭、无味的乳白色高结晶的聚合物,密度只有 0. 90. 91g/目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定,在水中的吸水率仅为 0. 01%,分子量约 8万一 15万。成型性好,但因收缩率大 (为 1% 一些尺寸精度较高零件,还难于达到要求,制品表面光泽好,易于着色。 结晶度高,结构规整,因而具 有优良的力学性能。 学性能的绝对值高于聚乙烯,但在塑料材料中仍属于偏 低的品种,其拉伸强度仅可达到 30 稍高的水平。等规指数较大的 有较高的拉伸强度,但随等规指数的提高,材料的冲击强度有所下降,但下降至某一数值后不再变化。 温度和加载速率对 韧性影响很大。当温度高于玻璃化温度时,冲击破坏呈韧性断裂,低于玻璃化温度呈脆性断裂,且冲击强度值大幅度下降。提高加载速率,可使韧性断裂向脆性断裂转变的温度上升。 有优异的抗弯曲疲劳性,其制品在常温下可弯折 106 次而不损坏。 但在室 温和低温下,由于本身的分子结构规整度高,所以抗冲击强度较差。 突出的性能就是抗弯曲疲劳性,俗称百折胶 9 注塑工艺参数 无毒、无味,密度小,强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯 ,可在 100 左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性且不受湿度影响,但低温时变脆,不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起作用,可用于食具。 有许多优良特性: 1、相对密度小,仅为 塑料中最轻的品种之一。 2、良好的力学性能 ,除耐冲击性外,其他力学性能均比聚乙烯好,成型加工性能好。 3、具有较高的耐热性,连续使用温度可达 110。 4、化学性能好,几乎不吸水,与绝大多数化学药品不反应。 5、质地纯净,无毒性。 6、电绝缘性好。 7、 品的透明性比高密度聚乙烯制品的透明性好。 它有很多优点但也有缺点: 1、制品耐寒性差,低温冲击强度低。 2、制品在使用中易受光、热和氧的作用而老化。 3、着色性不好。 4、易燃烧。 5、韧性不好,静电度高,染色性、印刷性和黏合性差 料筒温度 喂料区 3050(50) 区 1 160250(200) 区 2 200300(220) 区 3 220300(240) 区 4 220300(240) 区 5 220300(240) 喷嘴 220300(240) 括号内的温度建议作为基本设定值,行程利用率为 35%和 65%,模件流长与壁厚之比为 50: 1到 100: 1 熔料温度 220 280 10 料筒恒温 220 模具温度 20 70 注射压力 具有很好的流动性能,避免采用过高的注射压力 80 140001400 一些薄壁包装容器除外可达到 1801800保压压力 避免制品产生缩壁,需要很长时间对制品进行保压 (约为循环时间的 30%);约为注射压力的 30% 60% 背压 5 200 200注射速度 对薄壁包装容器需要高的注射速度 (带蓄能器 );中等注射速度往往比较适用于其它类的塑料制品 螺杆转速 高螺杆转速 (线速度为 s)是允许的,只要满足冷却时间结束前完成塑化过程就可以 计量行程 4D(最小值最大值 ); 4D 的计量行程为熔料提供足 够长的驻留时间是很重要的 残料量 2 8决于计量行程和螺杆转速 预烘干 不需要;如果贮藏条件不好,在 80 的温度下烘干 1回收率 可达到 100%回收 收缩率 收缩程度高; 24h 后不会再收缩 (成型后收缩 ) 浇口系统 点式浇口或多点浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;浇口位置在制品最厚点,否则易发生大的缩水 机器停工时段 无需用其它材料进行专门的清洗工作; 温升 料筒设备 标准螺杆,标准使用的三段式螺杆;对包装容器类制品,混合段和切变段几何外形特殊 (L: D 25: 1),直通喷嘴,止逆阀 塑件精度要求 ,塑件工作要求不高,故选普通精度:级 件的结构和尺寸精度及表面质量分析 构分析 从零件图上分析 ,因此 ,模具设计 ,该零件属于中等复杂程度 . 寸精度分析 从塑件的壁厚上来看 ,壁厚最大处为 4厚均匀 ,,在制件的转角处设计圆角,11 防止在此处出现缺陷,由于制件的尺尺寸中等 。 面质量分析 该零件的表面除要求没有缺陷毛刺,内部不得有 杂质外,没有什么特别的表面质量要求,故比较容易实现。 综上分析可以看出 ,注塑时在工艺控制得较好的情 况下 ,零件的成型要求可以得到保证 . 算塑件的体积和质量 计算塑件的质量是为了选用注塑机及确定模具型腔数。 计算塑件的体积: V=计算塑件的质量:根据设计手册可查得 = 塑件质量: M= 50g(通过 3 采用一模 4件的模具结构,考虑其外形尺寸,注塑时所需压力和工厂现有设备等情况,初步选用注塑机 125型。 12 3 注塑模设计 射模具分型面的选择 型面的基本形式 分型面的形式由塑料的具体情况而定,但大体上有平面式分型面、阶梯式分型面、斜面式分型面、曲面式分型面、综合式分型面。 型面选择的基本原则 选择分型面的基本原则:( 1)保持塑料外观整洁;( 2)分型面应有利于排气;( 3)应考虑开模是塑料留在动模一侧;( 4)应容易保证塑件的精度要求;( 5)分型面应力求简单适用并易于加工;( 6)考虑侧向分型面与主分型面的协调;( 7)分型面应与注射机的参数相适应;( 8)考虑脱模 斜度的影响 11。 型面的选择 根据对工件模型的观察和分型面选择的基本原则。 该模具采用两个分型面 ,开模时, 型 面分型,制品连同主型芯从动模板 25 中抽出。最后,在拉条 21 和六角螺钉 9 的作用下,拉动推板 18 在 型,同时斜导柱 19 工作,将哈夫滑块 17 侧分型,即实现脱模。另外,浇口由 I 分型面从两侧注入型腔,避免细长型芯受冲击而产生弯曲造成制品壁厚不均匀。 注系统的设计 注系统的组成 浇注系统是将熔融的塑料从注射机喷嘴进入模具型腔所经的通道,它包括主流道、分流道、浇口及冷料。在设计注射模具的浇注系统应注意以下几项原则 12。 ( 1)根据所确定的塑件型腔数设计合理的浇注系统布局。 ( 2)根据塑件的形状和大小以及壁厚等诸多因素,并结合选择分型面的形式选择浇注系统的形式及位置。 ( 3)应尽量的缩短物料的流程和便于清除料把,以节省原料,提升注射效率。 ( 4)应根据所选用塑件的成型性能,特别是它的流动性能,选择浇注系统的截面积和长度,并使其圆滑过渡以利于物流的流动。 13 注射模具主流道的设计 主流道是熔融塑料由注射机喷嘴先经过的部位,它与注射机喷嘴在同一轴心 线上。由于主流道与熔融注射机喷嘴反复接触、碰撞,一般浇口不直接开设在定模上,为了制造方便,都制成可拆卸的浇口套,用螺钉或迫合形式在定模板上 13。 ( 1)主流道的设计 主流道是指浇注系统中从注射机喷嘴与模具接触处开始到分流道为止的塑料熔体的流动通道。主流道的形状与尺寸对塑料熔体的流动速度和充模时间有较大的影响,因此,必须使熔体的温度降和压力损失最小。 ( 2)主流道尺寸 在卧式或立式注射机上使用的模具中,主流道垂直于分型面。为了让主流道凝料能从浇口套中顺利拔出,主流道设计成圆锥形,其锥角 为 2 6。小端 直径 d 比注射机喷嘴直径大 1 于小端的前面是球面,其深度为 35 射机喷嘴的球面在该位置与模具接触并且贴合,因此要求主流道球面半径比喷嘴球面半径大 12道的表面粗糙度值 ( 3)主流道浇口套 主流道浇口套一般采用碳素工具钢如 处理淬火硬度 5357 浇口套的材料应选用优质钢 应进行淬火处理,为了防止注射机喷嘴不被碰撞而损坏,浇口套的硬度应低于注射机喷嘴的硬度。为了便于浇注凝料从主流道中取出,主流道采用 为 3 6左右的圆锥孔。浇口套于注射机的喷嘴头的接触球面必须吻合,由于注射机喷嘴是球面,半径是固定的,所以为使熔融塑料从喷嘴完全进入主流道而不溢出,应使浇口套端面的凹球面与注射机喷嘴端的凸面接触良好,圆锥孔的小端直径则大于喷嘴的内孔直径,球面与主流道孔应以清角连接,不应有倒拔痕迹。为了便于浇注凝料从主流道中取出,主流道采用为 3 6度左右的圆锥孔,对流动性较差的塑料也可取得稍大一些,但过于大则容易引起注射速度缓慢,并容易形成涡流。 浇口套与塑料注射区直接接触时,其出料端端面直径应尽量选得小些。浇口套 于注射机的喷嘴头的接触球面必须吻合,由于注射机喷嘴是球面,所以为使熔融塑料从喷嘴完全进入主流道而不溢出,应使浇口套端面的凹球面与注射机喷嘴端的凸面接触良好,圆锥孔的小端直径则大于喷嘴的内孔直径,球面与主流道孔应以清角连接,不应有倒拔痕迹,以保证主流道凝料顺利脱模 14。 定位环是模体与注射机的定位装置,它保证浇口套与注射机的喷嘴对中定位,定位环 14 的外径应与注射机的定位孔间隙配合。浇口套端面应与定模相配合部分的平面高度一致。 注射机 喷嘴球半径为 12 嘴孔径为 2 以要使浇口套端面 的凹球面与注射机喷嘴的端凸球面接触良好,凹球面半径取 13 锥孔的小端直径则应大于喷嘴口内径,取 3 图 图 口套 主流道设计 根据 注塑机喷嘴的有关尺寸 喷嘴前端孔径: 4嘴前端球面半径: 2据模具主流道与喷嘴的关系: R= 1 2) =1)主流道的球面半径: R=13主流道的小端直径 d= 了方便将凝料从主流道中拔出,将主流道设计为圆锥形式其斜度取 1 3度经换算得主流道大端直径 D= 了使料能顺利的进入分流道,可在主流道的出料端设计半径 r=5圆弧过渡。 流道设计 分流道的形式和尺寸应根据塑件的体积,壁厚和形状的复杂程度来确定分流 15 道的长度的。由于塑件的形状比较简单,尼龙 1010 的流动性好,冲型能力比较好,因此可采取梯形分流道,便于加工。根据主流道大端直径 D= 梯形可选用上底为 b=为 h=8截面。 截面形状为 U 型,在流道设计中要减小压力损失,则希望流道的面积大。要减少传热损失,又希望流道的面积小。因此可用流道的面积与周长的比值来表示流道的效率。 分流道表面粗糙度: 分流道表面不要求太光洁,表面粗糙度常取 m,这可增加对外层塑料熔体流动阻力,使外层塑料冷却皮层固定,形成绝热层。有利于保温。但表面不得凸凹不平,以免对分型不利。 口设计 根据塑件的成型要求及型腔的排列方式,选用侧浇口较为理想。设计时考虑选择从塑件的表面进料,而且在模具结构上采取镶拼型腔型心,有利于填充排气。故采用截面为矩形的侧浇口,查表初选尺寸为( b l h) 1 模时修正 . 气结构的设计 在注塑模具的设计过程中,必须考虑排 气结构的设计,否则,熔融的塑料流体进入模具型腔内,气体如不能及时排出会使制件的内部有气泡,甚至会产生很高的温度使塑料烧焦,从而出现废品。 排气方式有两种:开排气槽排气和利用合模间隙排气。 由于 长筒 注塑模是小型镶拼式模具,可直接利用分型面和镶拼间隙进行排气,而不需在模具上开设排气槽。(尼龙 1010 塑料的最小不溢料间隙为 隙较小,再加上尼龙 1010 的流动性较好,也不宜开排气槽 . 流道衬套的选取 为了提高模具的寿命在模具与注塑机频繁接触的地方设计为可更换的主流道衬套形式,选取材料为 处理以后的硬度为 53 57流道衬套和定模的配合形式为 H7/过渡配合。 16 4 成型零件和模体的设计 具型腔的结构设计 型腔大体有以下几种结构形式:整体式、整体组合式、局部组合式和完全组合式。 型腔由整块材料制成,用台肩或螺栓固定在模板上。它的主要优点是便于加工,特别是在多型腔模具中,型腔单个加工后,在分别装入模板,这样容易保证各型腔的同心度以及尺寸精度要求,并且便于部分成型件进行处理等。 型腔由整块材料制成,但局部镶有成型嵌件的局部组合式型腔。局部组合式型腔多于型腔较深或形状 较为复杂,整体加工比较困难或局部需要淬硬的模具。 完全组合式是由多个螺栓拼块组合而成的型腔。它的特点是,便于机加工,便于抛光研磨和局部热处理。节约优质钢材。这种形式多用于不容易加工的型腔或成型大面积塑件的大型型腔上。这里选择整体式型腔。 在塑料注射模具的注射过程中,型腔从合模到注射保证过程中受到高压的冲击力,因此模具型腔应该有足够的硬度和刚度,总的来说,型腔所承受的力大体有合模时的压应力、注射过程中塑料流动的注射压力、浇口封闭前一瞬间的压力保证和开模时的压应力,但型腔所承受的力主要是注射压力和保证压力,并在 注射过程中总是在变化。在这些压力作用下,当型腔的刚度不足时,往往会产生弹性变形,导致型腔向外膨胀,它将直接影响塑件的质量和尺寸精度。所以在模具设计时要首先考虑使型腔的壁厚和底板厚度都有足够的强度和刚度,以保证型腔在注射过程中产生超过规定限度的弹性变形。因此型腔壁厚和底板的计算和选择是十分重要的。 ( 1)型腔侧壁厚度的计算 按强度计算 其壁厚 S 按下列公式计算 12 式中 型腔材料的许用应力, =p 型腔内单位平均压力, P=r 型腔内半径, r=10入公式得: S=4 2)底板厚度的计算 按强度计算 其壁厚 H 按下面公式计算 17 式中 型腔材料的许用应力, =p 型腔内单位平均压力, P=r 型腔内半径, r=10入公式得: H=芯的结构设计 型芯的结构形式大体有:整体式、整体复合式、局部组合式、完全组合式。 型零件 的尺寸确定 ( 1)型腔尺寸计算 型腔的各部分尺寸一般都是趋于增大尺寸,因此应选择塑件公差的 1/2,取负偏差,再加上 的磨损量,而型芯深度则再加上 的磨损量,这样的型芯的计算尺寸的表述如下。 模具中成型零件决定塑件的几何形状和尺寸;成型零件包括凹模、型芯、镶块、成型杆和成型环等。 1) 凹模也称为型腔,是形成塑件的外表面的模具零件。 由于该塑件外表面有凸台结构,形状比较复杂采用镶拼式凹模。将四壁和底板分别经加工,热处理和研磨之后,压入模套之中。 2) 型芯和成型杆,型芯和成型杆是成型塑件内表面 的模具零件。 大的型芯也称为凸模,是成型塑件中较大的,主要内形的零件;型杆一般是指 成型塑件的孔或凹模的小型芯。 该塑件 为管类零件,因此需要侧向抽芯,型芯的内部有一个圆形与异形的两段 内形杆与成型零件的型芯牢固配合。开模时抽出型芯。 3) 成型零件的工作尺寸的计算 成型零件工作尺寸是指成型零件上直接用来构成塑件的尺寸,主要有凹模,型芯成型杆及成型环的径向尺寸,凹模的深度尺寸和型芯的高度尺寸,型芯和型芯之间的位置尺寸等。在模具设计中,应根据塑件的尺寸精度等级及影响塑件的尺寸和精度的因素来确定模具的成型零件的工作尺 寸及精度。 1) 影响塑件尺寸和精度的因素 1)成型收缩率 18 在生产中,成型收缩率的波动很大,从而引起的塑件尺寸误差也较大,塑件的尺寸变化值为: S=( S 塑件收缩率的波动而引起的塑件尺寸误差(); 塑件的最大收缩率; 塑件的最小收缩率; 查表得 玻璃纤维增强 聚 丙 烯的成型收缩率为 2)模具成型零件的制造误差 如果模具的制造误差在 之间,则成型零件的制造公差占塑件尺寸公差的1/3 即 Z=1/3 Z 模具成型塑件的制造公差 ; 塑件的尺寸公差; 具体计算可见以下三个表。 表 2 1 尺寸与模具成型零件工作尺寸的取值规定 序号 塑件尺寸的分类 塑件的取值规定 模具成型零件的取值规定 基本尺寸 偏差 成型零件 基本尺寸 偏差 1 成形尺寸 L 、 H 最大尺寸 偏差 凹模 最小尺寸 Z2 内形尺寸 l 、 h 最小尺寸 偏差 型芯 最大尺寸 Z3 中心距 C 平均尺寸 称 /2 型芯 平均尺寸 表 2 2 成型零件工作尺寸计算公式 尺寸类别 计算方法 说明 径 向 凹模的径向尺寸 00 ( 1 ) Z L X 其中: S 塑料的平均收缩率 1径向尺寸仅考虑S、Z、C的影响。 19 尺 寸 0 塑件外形最大尺寸( X 系数大精度低的 X= 塑件尺寸的公差() 2为了保证塑件实际尺寸在规定的公差范围内对成型 尺寸进行校核如下:m a x m i n( ) ( )S S Z L l 或型芯径向尺寸 0 00( ) (1 ) l X 式中:)其 余同上。 深 度 及 高 度 尺 寸 凹模的深度尺寸 0 00 ( 1 ) Z H X 式中:); X 取值在 1213之间,当尺寸大时,精度要求低的塑件取小值,反之取大值。 1深度、高度尺寸仅考虑受S、c、j的影响。 2深度、高度成型尺寸的校核如下: m a x m i n s z H 型芯的高度尺寸 0 0 011 ( 1 ) ( ) 23 h 式中:) 中心距尺寸(2) ( 1 )22 C 式中:) 中心距尺寸的校核如下: m a x m i n C 表 2型芯计算表 20 类别 序号 模具零件名称 塑件尺寸 计算公式 工作零件的尺寸 型芯的计算 1 主型芯 25 0( ) (1 ) l X 00 0 011 ( 1 ) ( ) 23 h 侧型芯 6 0( ) (1 ) l X 2 0 011 ( 1 ) ( ) 23 h 螺纹型芯 20 =( D 大 D 大 ) m =( D 中 D 中 ) m =( D 中 D 中 ) m =( L L m L=( L L m 心距 大端处的中心距 38 ( 1 )22 C 2腔计算表 类 序 模具零件名 塑件尺 计算公式 工作零件的尺 21 别 号 称 寸 寸 型腔的计算 型腔的计算 1 凸耳对应的型腔 40 00 ( 1 ) Z L X 6 00 ( 1 ) Z H X 分型面对应的凸耳 5 00 ( 1 ) Z L X 00 ( 1 ) Z H X 0 00 ( 1 ) Z H X 拐角处型腔 29 00 ( 1 ) Z L X 0 00 ( 1 ) Z H X 小端型腔 26 00 ( 1 ) Z H X 00 ( 1 ) Z H X 型环 33 =( D 大 D 大 ) m =( D 大 D 大 ) m =( D 大 D 大 ) m L=( L L m 0 L=( L L m 22 注塑成型时型腔内塑料熔体具有数十兆帕的压力型腔应具有足够的壁厚承受这一压力,否则会产生过大弹性变形引起塑件尺寸超差或脱模困难,对于非整体式型腔,过大弹性变形会使拼缝产生溢料现象。型腔壁厚偏小在某些情况下表现为强度不足,工作中产生破坏现象。确定型腔壁厚的方法有计算法和经验法计算法又有按强度 ,按刚度计算两种。经验法又有查表法和查图法。目前,经验法应用较多,即直接凭生产经验确定模具结构尺寸。 该模具侧壁厚度按强度计算,计算公式如下: tc=r p/( 1 模腔压力( i k=100 0 P 材料的许用应力( 45 号 钢许用应力取 137
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